Merge branch 'net-fail-route'
[linux-2.6-microblaze.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/if_bridge.h>
73 #include <linux/if_frad.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ptp_classify.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90 #include <linux/slab.h>
91 #include <linux/xattr.h>
92 #include <linux/nospec.h>
93
94 #include <linux/uaccess.h>
95 #include <asm/unistd.h>
96
97 #include <net/compat.h>
98 #include <net/wext.h>
99 #include <net/cls_cgroup.h>
100
101 #include <net/sock.h>
102 #include <linux/netfilter.h>
103
104 #include <linux/if_tun.h>
105 #include <linux/ipv6_route.h>
106 #include <linux/route.h>
107 #include <linux/sockios.h>
108 #include <net/busy_poll.h>
109 #include <linux/errqueue.h>
110
111 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
112 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
113 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
114 #endif
115
116 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
117 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
118 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
119
120 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
121 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
122                               struct poll_table_struct *wait);
123 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
124 #ifdef CONFIG_COMPAT
125 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
126                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
127 #endif
128 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
129 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
130                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
131 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
132                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
133                                 unsigned int flags);
134
135 /*
136  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
137  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
138  */
139
140 static const struct file_operations socket_file_ops = {
141         .owner =        THIS_MODULE,
142         .llseek =       no_llseek,
143         .read_iter =    sock_read_iter,
144         .write_iter =   sock_write_iter,
145         .poll =         sock_poll,
146         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
147 #ifdef CONFIG_COMPAT
148         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
149 #endif
150         .mmap =         sock_mmap,
151         .release =      sock_close,
152         .fasync =       sock_fasync,
153         .sendpage =     sock_sendpage,
154         .splice_write = generic_splice_sendpage,
155         .splice_read =  sock_splice_read,
156 };
157
158 /*
159  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
160  */
161
162 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
163 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
164
165 /*
166  * Support routines.
167  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
168  * divide and look after the messy bits.
169  */
170
171 /**
172  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
173  *      @uaddr: Address in user space
174  *      @kaddr: Address in kernel space
175  *      @ulen: Length in user space
176  *
177  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
178  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
179  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
180  */
181
182 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
183 {
184         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
185                 return -EINVAL;
186         if (ulen == 0)
187                 return 0;
188         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
189                 return -EFAULT;
190         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
191 }
192
193 /**
194  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
195  *      @kaddr: kernel space address
196  *      @klen: length of address in kernel
197  *      @uaddr: user space address
198  *      @ulen: pointer to user length field
199  *
200  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
201  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
202  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
203  *      is returned if either the buffer or the length field are not
204  *      accessible.
205  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
206  *      length of the data is written over the length limit the user
207  *      specified. Zero is returned for a success.
208  */
209
210 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
211                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
212 {
213         int err;
214         int len;
215
216         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
217         err = get_user(len, ulen);
218         if (err)
219                 return err;
220         if (len > klen)
221                 len = klen;
222         if (len < 0)
223                 return -EINVAL;
224         if (len) {
225                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
226                         return -ENOMEM;
227                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
228                         return -EFAULT;
229         }
230         /*
231          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
232          *                      1003.1g
233          */
234         return __put_user(klen, ulen);
235 }
236
237 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
238
239 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
240 {
241         struct socket_alloc *ei;
242         struct socket_wq *wq;
243
244         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
245         if (!ei)
246                 return NULL;
247         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
248         if (!wq) {
249                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
250                 return NULL;
251         }
252         init_waitqueue_head(&wq->wait);
253         wq->fasync_list = NULL;
254         wq->flags = 0;
255         ei->socket.wq = wq;
256
257         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
258         ei->socket.flags = 0;
259         ei->socket.ops = NULL;
260         ei->socket.sk = NULL;
261         ei->socket.file = NULL;
262
263         return &ei->vfs_inode;
264 }
265
266 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
267 {
268         struct socket_alloc *ei;
269
270         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
271         kfree_rcu(ei->socket.wq, rcu);
272         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
273 }
274
275 static void init_once(void *foo)
276 {
277         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
278
279         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
280 }
281
282 static void init_inodecache(void)
283 {
284         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
285                                               sizeof(struct socket_alloc),
286                                               0,
287                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
288                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
289                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
290                                               init_once);
291         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
292 }
293
294 static const struct super_operations sockfs_ops = {
295         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
296         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
297         .statfs         = simple_statfs,
298 };
299
300 /*
301  * sockfs_dname() is called from d_path().
302  */
303 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
304 {
305         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
306                                 d_inode(dentry)->i_ino);
307 }
308
309 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
310         .d_dname  = sockfs_dname,
311 };
312
313 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
314                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
315                             const char *suffix, void *value, size_t size)
316 {
317         if (value) {
318                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
319                         return -ERANGE;
320                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
321         }
322         return dentry->d_name.len + 1;
323 }
324
325 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
326 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
327 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
328
329 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
330         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
331         .get = sockfs_xattr_get,
332 };
333
334 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
335                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
336                                      const char *suffix, const void *value,
337                                      size_t size, int flags)
338 {
339         /* Handled by LSM. */
340         return -EAGAIN;
341 }
342
343 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
344         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
345         .set = sockfs_security_xattr_set,
346 };
347
348 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
349         &sockfs_xattr_handler,
350         &sockfs_security_xattr_handler,
351         NULL
352 };
353
354 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
355                          int flags, const char *dev_name, void *data)
356 {
357         return mount_pseudo_xattr(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
358                                   sockfs_xattr_handlers,
359                                   &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
360 }
361
362 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
363
364 static struct file_system_type sock_fs_type = {
365         .name =         "sockfs",
366         .mount =        sockfs_mount,
367         .kill_sb =      kill_anon_super,
368 };
369
370 /*
371  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
372  *
373  *      These functions create file structures and maps them to fd space
374  *      of the current process. On success it returns file descriptor
375  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
376  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
377  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
378  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
379  *      function will increment ref. count on file by 1.
380  *
381  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
382  *      This race condition is unavoidable
383  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
384  *      but we take care of internal coherence yet.
385  */
386
387 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
388 {
389         struct file *file;
390
391         if (!dname)
392                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
393
394         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
395                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
396                                 &socket_file_ops);
397         if (IS_ERR(file)) {
398                 sock_release(sock);
399                 return file;
400         }
401
402         sock->file = file;
403         file->private_data = sock;
404         return file;
405 }
406 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
407
408 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
409 {
410         struct file *newfile;
411         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
412         if (unlikely(fd < 0)) {
413                 sock_release(sock);
414                 return fd;
415         }
416
417         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
418         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
419                 fd_install(fd, newfile);
420                 return fd;
421         }
422
423         put_unused_fd(fd);
424         return PTR_ERR(newfile);
425 }
426
427 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
428 {
429         if (file->f_op == &socket_file_ops)
430                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
431
432         *err = -ENOTSOCK;
433         return NULL;
434 }
435 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
436
437 /**
438  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
439  *      @fd: file handle
440  *      @err: pointer to an error code return
441  *
442  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
443  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
444  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
445  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
446  *
447  *      On a success the socket object pointer is returned.
448  */
449
450 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
451 {
452         struct file *file;
453         struct socket *sock;
454
455         file = fget(fd);
456         if (!file) {
457                 *err = -EBADF;
458                 return NULL;
459         }
460
461         sock = sock_from_file(file, err);
462         if (!sock)
463                 fput(file);
464         return sock;
465 }
466 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
467
468 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
469 {
470         struct fd f = fdget(fd);
471         struct socket *sock;
472
473         *err = -EBADF;
474         if (f.file) {
475                 sock = sock_from_file(f.file, err);
476                 if (likely(sock)) {
477                         *fput_needed = f.flags;
478                         return sock;
479                 }
480                 fdput(f);
481         }
482         return NULL;
483 }
484
485 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
486                                 size_t size)
487 {
488         ssize_t len;
489         ssize_t used = 0;
490
491         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
492         if (len < 0)
493                 return len;
494         used += len;
495         if (buffer) {
496                 if (size < used)
497                         return -ERANGE;
498                 buffer += len;
499         }
500
501         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
502         used += len;
503         if (buffer) {
504                 if (size < used)
505                         return -ERANGE;
506                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
507                 buffer += len;
508         }
509
510         return used;
511 }
512
513 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
514 {
515         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
516
517         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
518                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
519
520                 if (sock->sk)
521                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
522                 else
523                         err = -ENOENT;
524         }
525
526         return err;
527 }
528
529 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
530         .listxattr = sockfs_listxattr,
531         .setattr = sockfs_setattr,
532 };
533
534 /**
535  *      sock_alloc      -       allocate a socket
536  *
537  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
538  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
539  *      NULL is returned.
540  */
541
542 struct socket *sock_alloc(void)
543 {
544         struct inode *inode;
545         struct socket *sock;
546
547         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
548         if (!inode)
549                 return NULL;
550
551         sock = SOCKET_I(inode);
552
553         inode->i_ino = get_next_ino();
554         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
555         inode->i_uid = current_fsuid();
556         inode->i_gid = current_fsgid();
557         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
558
559         return sock;
560 }
561 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
562
563 /**
564  *      sock_release    -       close a socket
565  *      @sock: socket to close
566  *
567  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
568  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
569  *      an inode not a file.
570  */
571
572 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
573 {
574         if (sock->ops) {
575                 struct module *owner = sock->ops->owner;
576
577                 if (inode)
578                         inode_lock(inode);
579                 sock->ops->release(sock);
580                 sock->sk = NULL;
581                 if (inode)
582                         inode_unlock(inode);
583                 sock->ops = NULL;
584                 module_put(owner);
585         }
586
587         if (sock->wq->fasync_list)
588                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
589
590         if (!sock->file) {
591                 iput(SOCK_INODE(sock));
592                 return;
593         }
594         sock->file = NULL;
595 }
596
597 void sock_release(struct socket *sock)
598 {
599         __sock_release(sock, NULL);
600 }
601 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
602
603 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
604 {
605         u8 flags = *tx_flags;
606
607         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
608                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
609
610         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
611                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
612
613         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
614                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
615
616         *tx_flags = flags;
617 }
618 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
619
620 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
621 {
622         int ret = sock->ops->sendmsg(sock, msg, msg_data_left(msg));
623         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
624         return ret;
625 }
626
627 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
628 {
629         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
630                                           msg_data_left(msg));
631
632         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
633 }
634 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
635
636 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
637                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
638 {
639         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
640         return sock_sendmsg(sock, msg);
641 }
642 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
643
644 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
645                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
646 {
647         struct socket *sock = sk->sk_socket;
648
649         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
650                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
651
652         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
653
654         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
655 }
656 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
657
658 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
659 {
660         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
661          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
662          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
663          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
664          */
665         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
666 }
667
668 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
669  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
670  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
671  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
672  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
673  * option SO_TIMESTAMP(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
674  * hardware timestamp.
675  */
676 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
677 {
678         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
679 }
680
681 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
682 {
683         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
684         struct net_device *orig_dev;
685
686         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
687                 return;
688
689         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
690
691         rcu_read_lock();
692         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
693         if (orig_dev)
694                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
695         rcu_read_unlock();
696
697         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
698         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
699                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
700 }
701
702 /*
703  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
704  */
705 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
706         struct sk_buff *skb)
707 {
708         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
709         struct scm_timestamping tss;
710         int empty = 1, false_tstamp = 0;
711         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
712                 skb_hwtstamps(skb);
713
714         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
715            receiving.  Fill in the current time for now. */
716         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
717                 __net_timestamp(skb);
718                 false_tstamp = 1;
719         }
720
721         if (need_software_tstamp) {
722                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
723                         struct timeval tv;
724                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
725                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
726                                  sizeof(tv), &tv);
727                 } else {
728                         struct timespec ts;
729                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
730                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
731                                  sizeof(ts), &ts);
732                 }
733         }
734
735         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
736         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
737             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
738                 empty = 0;
739         if (shhwtstamps &&
740             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
741             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp) &&
742             ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2)) {
743                 empty = 0;
744                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
745                     !skb_is_err_queue(skb))
746                         put_ts_pktinfo(msg, skb);
747         }
748         if (!empty) {
749                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
750                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(tss), &tss);
751
752                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
753                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
754                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
755                                  skb->len, skb->data);
756         }
757 }
758 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
759
760 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
761         struct sk_buff *skb)
762 {
763         int ack;
764
765         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
766                 return;
767         if (!skb->wifi_acked_valid)
768                 return;
769
770         ack = skb->wifi_acked;
771
772         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
773 }
774 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
775
776 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
777                                    struct sk_buff *skb)
778 {
779         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
780                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
781                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
782 }
783
784 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
785         struct sk_buff *skb)
786 {
787         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
788         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
789 }
790 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
791
792 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
793                                      int flags)
794 {
795         return sock->ops->recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
796 }
797
798 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
799 {
800         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
801
802         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
803 }
804 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
805
806 /**
807  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
808  * @sock:       The socket to receive the message from
809  * @msg:        Received message
810  * @vec:        Input s/g array for message data
811  * @num:        Size of input s/g array
812  * @size:       Number of bytes to read
813  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
814  *
815  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
816  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
817  * portion of the original array.
818  *
819  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
820  */
821 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
822                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
823 {
824         mm_segment_t oldfs = get_fs();
825         int result;
826
827         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ, vec, num, size);
828         set_fs(KERNEL_DS);
829         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
830         set_fs(oldfs);
831         return result;
832 }
833 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
834
835 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
836                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
837 {
838         struct socket *sock;
839         int flags;
840
841         sock = file->private_data;
842
843         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
844         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
845         flags |= more;
846
847         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
848 }
849
850 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
851                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
852                                 unsigned int flags)
853 {
854         struct socket *sock = file->private_data;
855
856         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
857                 return generic_file_splice_read(file, ppos, pipe, len, flags);
858
859         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
860 }
861
862 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
863 {
864         struct file *file = iocb->ki_filp;
865         struct socket *sock = file->private_data;
866         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
867                              .msg_iocb = iocb};
868         ssize_t res;
869
870         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
871                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
872
873         if (iocb->ki_pos != 0)
874                 return -ESPIPE;
875
876         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
877                 return 0;
878
879         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
880         *to = msg.msg_iter;
881         return res;
882 }
883
884 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
885 {
886         struct file *file = iocb->ki_filp;
887         struct socket *sock = file->private_data;
888         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
889                              .msg_iocb = iocb};
890         ssize_t res;
891
892         if (iocb->ki_pos != 0)
893                 return -ESPIPE;
894
895         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
896                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
897
898         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
899                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
900
901         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
902         *from = msg.msg_iter;
903         return res;
904 }
905
906 /*
907  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
908  * with module unload.
909  */
910
911 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
912 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
913
914 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
915 {
916         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
917         br_ioctl_hook = hook;
918         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
919 }
920 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
921
922 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
923 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
924
925 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
926 {
927         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
928         vlan_ioctl_hook = hook;
929         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
930 }
931 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
932
933 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
934 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
935
936 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
937 {
938         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
939         dlci_ioctl_hook = hook;
940         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
941 }
942 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
943
944 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
945                           unsigned int cmd, unsigned long arg)
946 {
947         int err;
948         void __user *argp = (void __user *)arg;
949
950         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
951
952         /*
953          * If this ioctl is unknown try to hand it down
954          * to the NIC driver.
955          */
956         if (err != -ENOIOCTLCMD)
957                 return err;
958
959         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
960                 struct ifconf ifc;
961                 if (copy_from_user(&ifc, argp, sizeof(struct ifconf)))
962                         return -EFAULT;
963                 rtnl_lock();
964                 err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct ifreq));
965                 rtnl_unlock();
966                 if (!err && copy_to_user(argp, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
967                         err = -EFAULT;
968         } else {
969                 struct ifreq ifr;
970                 bool need_copyout;
971                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
972                         return -EFAULT;
973                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
974                 if (!err && need_copyout)
975                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
976                                 return -EFAULT;
977         }
978         return err;
979 }
980
981 /*
982  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
983  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
984  */
985
986 struct ns_common *get_net_ns(struct ns_common *ns)
987 {
988         return &get_net(container_of(ns, struct net, ns))->ns;
989 }
990 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns);
991
992 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
993 {
994         struct socket *sock;
995         struct sock *sk;
996         void __user *argp = (void __user *)arg;
997         int pid, err;
998         struct net *net;
999
1000         sock = file->private_data;
1001         sk = sock->sk;
1002         net = sock_net(sk);
1003         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1004                 struct ifreq ifr;
1005                 bool need_copyout;
1006                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1007                         return -EFAULT;
1008                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1009                 if (!err && need_copyout)
1010                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1011                                 return -EFAULT;
1012         } else
1013 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1014         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1015                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1016         } else
1017 #endif
1018                 switch (cmd) {
1019                 case FIOSETOWN:
1020                 case SIOCSPGRP:
1021                         err = -EFAULT;
1022                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1023                                 break;
1024                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1025                         break;
1026                 case FIOGETOWN:
1027                 case SIOCGPGRP:
1028                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1029                                        (int __user *)argp);
1030                         break;
1031                 case SIOCGIFBR:
1032                 case SIOCSIFBR:
1033                 case SIOCBRADDBR:
1034                 case SIOCBRDELBR:
1035                         err = -ENOPKG;
1036                         if (!br_ioctl_hook)
1037                                 request_module("bridge");
1038
1039                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1040                         if (br_ioctl_hook)
1041                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1042                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1043                         break;
1044                 case SIOCGIFVLAN:
1045                 case SIOCSIFVLAN:
1046                         err = -ENOPKG;
1047                         if (!vlan_ioctl_hook)
1048                                 request_module("8021q");
1049
1050                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1051                         if (vlan_ioctl_hook)
1052                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1053                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1054                         break;
1055                 case SIOCADDDLCI:
1056                 case SIOCDELDLCI:
1057                         err = -ENOPKG;
1058                         if (!dlci_ioctl_hook)
1059                                 request_module("dlci");
1060
1061                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1062                         if (dlci_ioctl_hook)
1063                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1064                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1065                         break;
1066                 case SIOCGSKNS:
1067                         err = -EPERM;
1068                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1069                                 break;
1070
1071                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1072                         break;
1073                 default:
1074                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1075                         break;
1076                 }
1077         return err;
1078 }
1079
1080 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1081 {
1082         int err;
1083         struct socket *sock = NULL;
1084
1085         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1086         if (err)
1087                 goto out;
1088
1089         sock = sock_alloc();
1090         if (!sock) {
1091                 err = -ENOMEM;
1092                 goto out;
1093         }
1094
1095         sock->type = type;
1096         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1097         if (err)
1098                 goto out_release;
1099
1100 out:
1101         *res = sock;
1102         return err;
1103 out_release:
1104         sock_release(sock);
1105         sock = NULL;
1106         goto out;
1107 }
1108 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1109
1110 /* No kernel lock held - perfect */
1111 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1112 {
1113         struct socket *sock = file->private_data;
1114         __poll_t events = poll_requested_events(wait), flag = 0;
1115
1116         if (!sock->ops->poll)
1117                 return 0;
1118
1119         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1120                 /* poll once if requested by the syscall */
1121                 if (events & POLL_BUSY_LOOP)
1122                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1123
1124                 /* if this socket can poll_ll, tell the system call */
1125                 flag = POLL_BUSY_LOOP;
1126         }
1127
1128         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | flag;
1129 }
1130
1131 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1132 {
1133         struct socket *sock = file->private_data;
1134
1135         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1136 }
1137
1138 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1139 {
1140         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1141         return 0;
1142 }
1143
1144 /*
1145  *      Update the socket async list
1146  *
1147  *      Fasync_list locking strategy.
1148  *
1149  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1150  *         i.e. under semaphore.
1151  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1152  *         or under socket lock
1153  */
1154
1155 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1156 {
1157         struct socket *sock = filp->private_data;
1158         struct sock *sk = sock->sk;
1159         struct socket_wq *wq;
1160
1161         if (sk == NULL)
1162                 return -EINVAL;
1163
1164         lock_sock(sk);
1165         wq = sock->wq;
1166         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1167
1168         if (!wq->fasync_list)
1169                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1170         else
1171                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1172
1173         release_sock(sk);
1174         return 0;
1175 }
1176
1177 /* This function may be called only under rcu_lock */
1178
1179 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1180 {
1181         if (!wq || !wq->fasync_list)
1182                 return -1;
1183
1184         switch (how) {
1185         case SOCK_WAKE_WAITD:
1186                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1187                         break;
1188                 goto call_kill;
1189         case SOCK_WAKE_SPACE:
1190                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1191                         break;
1192                 /* fall through */
1193         case SOCK_WAKE_IO:
1194 call_kill:
1195                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1196                 break;
1197         case SOCK_WAKE_URG:
1198                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1199         }
1200
1201         return 0;
1202 }
1203 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1204
1205 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1206                          struct socket **res, int kern)
1207 {
1208         int err;
1209         struct socket *sock;
1210         const struct net_proto_family *pf;
1211
1212         /*
1213          *      Check protocol is in range
1214          */
1215         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1216                 return -EAFNOSUPPORT;
1217         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1218                 return -EINVAL;
1219
1220         /* Compatibility.
1221
1222            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1223            deadlock in module load.
1224          */
1225         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1226                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1227                              current->comm);
1228                 family = PF_PACKET;
1229         }
1230
1231         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1232         if (err)
1233                 return err;
1234
1235         /*
1236          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1237          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1238          *      default.
1239          */
1240         sock = sock_alloc();
1241         if (!sock) {
1242                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1243                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1244                                    closest posix thing */
1245         }
1246
1247         sock->type = type;
1248
1249 #ifdef CONFIG_MODULES
1250         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1251          *
1252          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1253          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1254          * Otherwise module support will break!
1255          */
1256         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1257                 request_module("net-pf-%d", family);
1258 #endif
1259
1260         rcu_read_lock();
1261         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1262         err = -EAFNOSUPPORT;
1263         if (!pf)
1264                 goto out_release;
1265
1266         /*
1267          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1268          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1269          */
1270         if (!try_module_get(pf->owner))
1271                 goto out_release;
1272
1273         /* Now protected by module ref count */
1274         rcu_read_unlock();
1275
1276         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1277         if (err < 0)
1278                 goto out_module_put;
1279
1280         /*
1281          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1282          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1283          */
1284         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1285                 goto out_module_busy;
1286
1287         /*
1288          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1289          * module can have its refcnt decremented
1290          */
1291         module_put(pf->owner);
1292         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1293         if (err)
1294                 goto out_sock_release;
1295         *res = sock;
1296
1297         return 0;
1298
1299 out_module_busy:
1300         err = -EAFNOSUPPORT;
1301 out_module_put:
1302         sock->ops = NULL;
1303         module_put(pf->owner);
1304 out_sock_release:
1305         sock_release(sock);
1306         return err;
1307
1308 out_release:
1309         rcu_read_unlock();
1310         goto out_sock_release;
1311 }
1312 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1313
1314 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1315 {
1316         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1317 }
1318 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1319
1320 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1321 {
1322         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1325
1326 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1327 {
1328         int retval;
1329         struct socket *sock;
1330         int flags;
1331
1332         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1333         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1334         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1335         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1336         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1337
1338         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1339         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1340                 return -EINVAL;
1341         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1342
1343         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1344                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1345
1346         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1347         if (retval < 0)
1348                 return retval;
1349
1350         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1351 }
1352
1353 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1354 {
1355         return __sys_socket(family, type, protocol);
1356 }
1357
1358 /*
1359  *      Create a pair of connected sockets.
1360  */
1361
1362 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1363 {
1364         struct socket *sock1, *sock2;
1365         int fd1, fd2, err;
1366         struct file *newfile1, *newfile2;
1367         int flags;
1368
1369         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1370         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1371                 return -EINVAL;
1372         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1373
1374         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1375                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1376
1377         /*
1378          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1379          * to return them to userland.
1380          */
1381         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1382         if (unlikely(fd1 < 0))
1383                 return fd1;
1384
1385         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1386         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1387                 put_unused_fd(fd1);
1388                 return fd2;
1389         }
1390
1391         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1392         if (err)
1393                 goto out;
1394
1395         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1396         if (err)
1397                 goto out;
1398
1399         /*
1400          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1401          * supports the socketpair call.
1402          */
1403
1404         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1405         if (unlikely(err < 0))
1406                 goto out;
1407
1408         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1409         if (unlikely(err < 0)) {
1410                 sock_release(sock1);
1411                 goto out;
1412         }
1413
1414         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1415         if (unlikely(err)) {
1416                 sock_release(sock2);
1417                 sock_release(sock1);
1418                 goto out;
1419         }
1420
1421         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1422         if (unlikely(err < 0)) {
1423                 sock_release(sock2);
1424                 sock_release(sock1);
1425                 goto out;
1426         }
1427
1428         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1429         if (IS_ERR(newfile1)) {
1430                 err = PTR_ERR(newfile1);
1431                 sock_release(sock2);
1432                 goto out;
1433         }
1434
1435         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1436         if (IS_ERR(newfile2)) {
1437                 err = PTR_ERR(newfile2);
1438                 fput(newfile1);
1439                 goto out;
1440         }
1441
1442         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1443
1444         fd_install(fd1, newfile1);
1445         fd_install(fd2, newfile2);
1446         return 0;
1447
1448 out:
1449         put_unused_fd(fd2);
1450         put_unused_fd(fd1);
1451         return err;
1452 }
1453
1454 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1455                 int __user *, usockvec)
1456 {
1457         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1458 }
1459
1460 /*
1461  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1462  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1463  *
1464  *      We move the socket address to kernel space before we call
1465  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1466  */
1467
1468 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1469 {
1470         struct socket *sock;
1471         struct sockaddr_storage address;
1472         int err, fput_needed;
1473
1474         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1475         if (sock) {
1476                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1477                 if (!err) {
1478                         err = security_socket_bind(sock,
1479                                                    (struct sockaddr *)&address,
1480                                                    addrlen);
1481                         if (!err)
1482                                 err = sock->ops->bind(sock,
1483                                                       (struct sockaddr *)
1484                                                       &address, addrlen);
1485                 }
1486                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1487         }
1488         return err;
1489 }
1490
1491 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1492 {
1493         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1494 }
1495
1496 /*
1497  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1498  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1499  *      ready for listening.
1500  */
1501
1502 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1503 {
1504         struct socket *sock;
1505         int err, fput_needed;
1506         int somaxconn;
1507
1508         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1509         if (sock) {
1510                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1511                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1512                         backlog = somaxconn;
1513
1514                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1515                 if (!err)
1516                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1517
1518                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1519         }
1520         return err;
1521 }
1522
1523 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1524 {
1525         return __sys_listen(fd, backlog);
1526 }
1527
1528 /*
1529  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1530  *      with the client, wake up the client, then return the new
1531  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1532  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1533  *      we open the socket then return an error.
1534  *
1535  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1536  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1537  *      clean when we restructure accept also.
1538  */
1539
1540 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1541                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1542 {
1543         struct socket *sock, *newsock;
1544         struct file *newfile;
1545         int err, len, newfd, fput_needed;
1546         struct sockaddr_storage address;
1547
1548         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1549                 return -EINVAL;
1550
1551         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1552                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1553
1554         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1555         if (!sock)
1556                 goto out;
1557
1558         err = -ENFILE;
1559         newsock = sock_alloc();
1560         if (!newsock)
1561                 goto out_put;
1562
1563         newsock->type = sock->type;
1564         newsock->ops = sock->ops;
1565
1566         /*
1567          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1568          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1569          */
1570         __module_get(newsock->ops->owner);
1571
1572         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1573         if (unlikely(newfd < 0)) {
1574                 err = newfd;
1575                 sock_release(newsock);
1576                 goto out_put;
1577         }
1578         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1579         if (IS_ERR(newfile)) {
1580                 err = PTR_ERR(newfile);
1581                 put_unused_fd(newfd);
1582                 goto out_put;
1583         }
1584
1585         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1586         if (err)
1587                 goto out_fd;
1588
1589         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags, false);
1590         if (err < 0)
1591                 goto out_fd;
1592
1593         if (upeer_sockaddr) {
1594                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1595                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1596                 if (len < 0) {
1597                         err = -ECONNABORTED;
1598                         goto out_fd;
1599                 }
1600                 err = move_addr_to_user(&address,
1601                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1602                 if (err < 0)
1603                         goto out_fd;
1604         }
1605
1606         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1607
1608         fd_install(newfd, newfile);
1609         err = newfd;
1610
1611 out_put:
1612         fput_light(sock->file, fput_needed);
1613 out:
1614         return err;
1615 out_fd:
1616         fput(newfile);
1617         put_unused_fd(newfd);
1618         goto out_put;
1619 }
1620
1621 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1622                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1623 {
1624         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1625 }
1626
1627 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1628                 int __user *, upeer_addrlen)
1629 {
1630         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1631 }
1632
1633 /*
1634  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1635  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1636  *
1637  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1638  *      break bindings
1639  *
1640  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1641  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1642  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1643  */
1644
1645 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1646 {
1647         struct socket *sock;
1648         struct sockaddr_storage address;
1649         int err, fput_needed;
1650
1651         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1652         if (!sock)
1653                 goto out;
1654         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1655         if (err < 0)
1656                 goto out_put;
1657
1658         err =
1659             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1660         if (err)
1661                 goto out_put;
1662
1663         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1664                                  sock->file->f_flags);
1665 out_put:
1666         fput_light(sock->file, fput_needed);
1667 out:
1668         return err;
1669 }
1670
1671 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1672                 int, addrlen)
1673 {
1674         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1675 }
1676
1677 /*
1678  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1679  *      name to user space.
1680  */
1681
1682 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1683                       int __user *usockaddr_len)
1684 {
1685         struct socket *sock;
1686         struct sockaddr_storage address;
1687         int err, fput_needed;
1688
1689         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1690         if (!sock)
1691                 goto out;
1692
1693         err = security_socket_getsockname(sock);
1694         if (err)
1695                 goto out_put;
1696
1697         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1698         if (err < 0)
1699                 goto out_put;
1700         /* "err" is actually length in this case */
1701         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1702
1703 out_put:
1704         fput_light(sock->file, fput_needed);
1705 out:
1706         return err;
1707 }
1708
1709 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1710                 int __user *, usockaddr_len)
1711 {
1712         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1713 }
1714
1715 /*
1716  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1717  *      name to user space.
1718  */
1719
1720 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1721                       int __user *usockaddr_len)
1722 {
1723         struct socket *sock;
1724         struct sockaddr_storage address;
1725         int err, fput_needed;
1726
1727         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1728         if (sock != NULL) {
1729                 err = security_socket_getpeername(sock);
1730                 if (err) {
1731                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1732                         return err;
1733                 }
1734
1735                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
1736                 if (err >= 0)
1737                         /* "err" is actually length in this case */
1738                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
1739                                                 usockaddr_len);
1740                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1741         }
1742         return err;
1743 }
1744
1745 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1746                 int __user *, usockaddr_len)
1747 {
1748         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1749 }
1750
1751 /*
1752  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1753  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1754  *      the protocol.
1755  */
1756 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
1757                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
1758 {
1759         struct socket *sock;
1760         struct sockaddr_storage address;
1761         int err;
1762         struct msghdr msg;
1763         struct iovec iov;
1764         int fput_needed;
1765
1766         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1767         if (unlikely(err))
1768                 return err;
1769         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1770         if (!sock)
1771                 goto out;
1772
1773         msg.msg_name = NULL;
1774         msg.msg_control = NULL;
1775         msg.msg_controllen = 0;
1776         msg.msg_namelen = 0;
1777         if (addr) {
1778                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1779                 if (err < 0)
1780                         goto out_put;
1781                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1782                 msg.msg_namelen = addr_len;
1783         }
1784         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1785                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1786         msg.msg_flags = flags;
1787         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1788
1789 out_put:
1790         fput_light(sock->file, fput_needed);
1791 out:
1792         return err;
1793 }
1794
1795 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1796                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1797                 int, addr_len)
1798 {
1799         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
1800 }
1801
1802 /*
1803  *      Send a datagram down a socket.
1804  */
1805
1806 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1807                 unsigned int, flags)
1808 {
1809         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1810 }
1811
1812 /*
1813  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1814  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1815  *      sender address from kernel to user space.
1816  */
1817 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
1818                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
1819 {
1820         struct socket *sock;
1821         struct iovec iov;
1822         struct msghdr msg;
1823         struct sockaddr_storage address;
1824         int err, err2;
1825         int fput_needed;
1826
1827         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1828         if (unlikely(err))
1829                 return err;
1830         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1831         if (!sock)
1832                 goto out;
1833
1834         msg.msg_control = NULL;
1835         msg.msg_controllen = 0;
1836         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1837         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1838         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1839         msg.msg_namelen = 0;
1840         msg.msg_iocb = NULL;
1841         msg.msg_flags = 0;
1842         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1843                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1844         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
1845
1846         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1847                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1848                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1849                 if (err2 < 0)
1850                         err = err2;
1851         }
1852
1853         fput_light(sock->file, fput_needed);
1854 out:
1855         return err;
1856 }
1857
1858 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1859                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1860                 int __user *, addr_len)
1861 {
1862         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
1863 }
1864
1865 /*
1866  *      Receive a datagram from a socket.
1867  */
1868
1869 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1870                 unsigned int, flags)
1871 {
1872         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1873 }
1874
1875 /*
1876  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1877  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1878  */
1879
1880 static int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname,
1881                             char __user *optval, int optlen)
1882 {
1883         int err, fput_needed;
1884         struct socket *sock;
1885
1886         if (optlen < 0)
1887                 return -EINVAL;
1888
1889         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1890         if (sock != NULL) {
1891                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1892                 if (err)
1893                         goto out_put;
1894
1895                 if (level == SOL_SOCKET)
1896                         err =
1897                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1898                                             optlen);
1899                 else
1900                         err =
1901                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1902                                                   optlen);
1903 out_put:
1904                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1905         }
1906         return err;
1907 }
1908
1909 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1910                 char __user *, optval, int, optlen)
1911 {
1912         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1913 }
1914
1915 /*
1916  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1917  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1918  */
1919
1920 static int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname,
1921                             char __user *optval, int __user *optlen)
1922 {
1923         int err, fput_needed;
1924         struct socket *sock;
1925
1926         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1927         if (sock != NULL) {
1928                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1929                 if (err)
1930                         goto out_put;
1931
1932                 if (level == SOL_SOCKET)
1933                         err =
1934                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1935                                             optlen);
1936                 else
1937                         err =
1938                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1939                                                   optlen);
1940 out_put:
1941                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1942         }
1943         return err;
1944 }
1945
1946 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1947                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1948 {
1949         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1950 }
1951
1952 /*
1953  *      Shutdown a socket.
1954  */
1955
1956 int __sys_shutdown(int fd, int how)
1957 {
1958         int err, fput_needed;
1959         struct socket *sock;
1960
1961         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1962         if (sock != NULL) {
1963                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1964                 if (!err)
1965                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1966                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1967         }
1968         return err;
1969 }
1970
1971 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1972 {
1973         return __sys_shutdown(fd, how);
1974 }
1975
1976 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1977  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1978  */
1979 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1980 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1981 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1982
1983 struct used_address {
1984         struct sockaddr_storage name;
1985         unsigned int name_len;
1986 };
1987
1988 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1989                                  struct user_msghdr __user *umsg,
1990                                  struct sockaddr __user **save_addr,
1991                                  struct iovec **iov)
1992 {
1993         struct user_msghdr msg;
1994         ssize_t err;
1995
1996         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
1997                 return -EFAULT;
1998
1999         kmsg->msg_control = (void __force *)msg.msg_control;
2000         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
2001         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
2002
2003         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
2004         if (!msg.msg_name)
2005                 kmsg->msg_namelen = 0;
2006
2007         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2008                 return -EINVAL;
2009
2010         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2011                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2012
2013         if (save_addr)
2014                 *save_addr = msg.msg_name;
2015
2016         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2017                 if (!save_addr) {
2018                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2019                                                   kmsg->msg_namelen,
2020                                                   kmsg->msg_name);
2021                         if (err < 0)
2022                                 return err;
2023                 }
2024         } else {
2025                 kmsg->msg_name = NULL;
2026                 kmsg->msg_namelen = 0;
2027         }
2028
2029         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2030                 return -EMSGSIZE;
2031
2032         kmsg->msg_iocb = NULL;
2033
2034         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2035                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2036                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2037 }
2038
2039 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2040                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2041                          struct used_address *used_address,
2042                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2043 {
2044         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2045             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2046         struct sockaddr_storage address;
2047         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2048         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2049                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2050         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2051         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2052         int ctl_len;
2053         ssize_t err;
2054
2055         msg_sys->msg_name = &address;
2056
2057         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2058                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
2059         else
2060                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
2061         if (err < 0)
2062                 return err;
2063
2064         err = -ENOBUFS;
2065
2066         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2067                 goto out_freeiov;
2068         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2069         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2070         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2071                 err =
2072                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2073                                                      sizeof(ctl));
2074                 if (err)
2075                         goto out_freeiov;
2076                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2077                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2078         } else if (ctl_len) {
2079                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2080                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2081                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2082                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2083                         if (ctl_buf == NULL)
2084                                 goto out_freeiov;
2085                 }
2086                 err = -EFAULT;
2087                 /*
2088                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2089                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2090                  * checking falls down on this.
2091                  */
2092                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2093                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2094                                    ctl_len))
2095                         goto out_freectl;
2096                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2097         }
2098         msg_sys->msg_flags = flags;
2099
2100         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2101                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2102         /*
2103          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2104          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2105          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2106          * destination address never matches.
2107          */
2108         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2109             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2110             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2111                     used_address->name_len)) {
2112                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2113                 goto out_freectl;
2114         }
2115         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2116         /*
2117          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2118          * successful, remember it.
2119          */
2120         if (used_address && err >= 0) {
2121                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2122                 if (msg_sys->msg_name)
2123                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2124                                used_address->name_len);
2125         }
2126
2127 out_freectl:
2128         if (ctl_buf != ctl)
2129                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2130 out_freeiov:
2131         kfree(iov);
2132         return err;
2133 }
2134
2135 /*
2136  *      BSD sendmsg interface
2137  */
2138
2139 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2140                    bool forbid_cmsg_compat)
2141 {
2142         int fput_needed, err;
2143         struct msghdr msg_sys;
2144         struct socket *sock;
2145
2146         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2147                 return -EINVAL;
2148
2149         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2150         if (!sock)
2151                 goto out;
2152
2153         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2154
2155         fput_light(sock->file, fput_needed);
2156 out:
2157         return err;
2158 }
2159
2160 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2161 {
2162         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2163 }
2164
2165 /*
2166  *      Linux sendmmsg interface
2167  */
2168
2169 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2170                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2171 {
2172         int fput_needed, err, datagrams;
2173         struct socket *sock;
2174         struct mmsghdr __user *entry;
2175         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2176         struct msghdr msg_sys;
2177         struct used_address used_address;
2178         unsigned int oflags = flags;
2179
2180         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2181                 return -EINVAL;
2182
2183         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2184                 vlen = UIO_MAXIOV;
2185
2186         datagrams = 0;
2187
2188         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2189         if (!sock)
2190                 return err;
2191
2192         used_address.name_len = UINT_MAX;
2193         entry = mmsg;
2194         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2195         err = 0;
2196         flags |= MSG_BATCH;
2197
2198         while (datagrams < vlen) {
2199                 if (datagrams == vlen - 1)
2200                         flags = oflags;
2201
2202                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2203                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2204                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2205                         if (err < 0)
2206                                 break;
2207                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2208                         ++compat_entry;
2209                 } else {
2210                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2211                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2212                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2213                         if (err < 0)
2214                                 break;
2215                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2216                         ++entry;
2217                 }
2218
2219                 if (err)
2220                         break;
2221                 ++datagrams;
2222                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2223                         break;
2224                 cond_resched();
2225         }
2226
2227         fput_light(sock->file, fput_needed);
2228
2229         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2230         if (datagrams != 0)
2231                 return datagrams;
2232
2233         return err;
2234 }
2235
2236 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2237                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2238 {
2239         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2240 }
2241
2242 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2243                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2244 {
2245         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2246             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2247         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2248         struct iovec *iov = iovstack;
2249         unsigned long cmsg_ptr;
2250         int len;
2251         ssize_t err;
2252
2253         /* kernel mode address */
2254         struct sockaddr_storage addr;
2255
2256         /* user mode address pointers */
2257         struct sockaddr __user *uaddr;
2258         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2259
2260         msg_sys->msg_name = &addr;
2261
2262         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2263                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2264         else
2265                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2266         if (err < 0)
2267                 return err;
2268
2269         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2270         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2271
2272         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2273         msg_sys->msg_namelen = 0;
2274
2275         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2276                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2277         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2278         if (err < 0)
2279                 goto out_freeiov;
2280         len = err;
2281
2282         if (uaddr != NULL) {
2283                 err = move_addr_to_user(&addr,
2284                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2285                                         uaddr_len);
2286                 if (err < 0)
2287                         goto out_freeiov;
2288         }
2289         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2290                          COMPAT_FLAGS(msg));
2291         if (err)
2292                 goto out_freeiov;
2293         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2294                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2295                                  &msg_compat->msg_controllen);
2296         else
2297                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2298                                  &msg->msg_controllen);
2299         if (err)
2300                 goto out_freeiov;
2301         err = len;
2302
2303 out_freeiov:
2304         kfree(iov);
2305         return err;
2306 }
2307
2308 /*
2309  *      BSD recvmsg interface
2310  */
2311
2312 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2313                    bool forbid_cmsg_compat)
2314 {
2315         int fput_needed, err;
2316         struct msghdr msg_sys;
2317         struct socket *sock;
2318
2319         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2320                 return -EINVAL;
2321
2322         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2323         if (!sock)
2324                 goto out;
2325
2326         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2327
2328         fput_light(sock->file, fput_needed);
2329 out:
2330         return err;
2331 }
2332
2333 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2334                 unsigned int, flags)
2335 {
2336         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2337 }
2338
2339 /*
2340  *     Linux recvmmsg interface
2341  */
2342
2343 static int do_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2344                           unsigned int vlen, unsigned int flags,
2345                           struct timespec64 *timeout)
2346 {
2347         int fput_needed, err, datagrams;
2348         struct socket *sock;
2349         struct mmsghdr __user *entry;
2350         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2351         struct msghdr msg_sys;
2352         struct timespec64 end_time;
2353         struct timespec64 timeout64;
2354
2355         if (timeout &&
2356             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2357                                     timeout->tv_nsec))
2358                 return -EINVAL;
2359
2360         datagrams = 0;
2361
2362         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2363         if (!sock)
2364                 return err;
2365
2366         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2367                 err = sock_error(sock->sk);
2368                 if (err) {
2369                         datagrams = err;
2370                         goto out_put;
2371                 }
2372         }
2373
2374         entry = mmsg;
2375         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2376
2377         while (datagrams < vlen) {
2378                 /*
2379                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2380                  */
2381                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2382                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2383                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2384                                              datagrams);
2385                         if (err < 0)
2386                                 break;
2387                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2388                         ++compat_entry;
2389                 } else {
2390                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2391                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2392                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2393                                              datagrams);
2394                         if (err < 0)
2395                                 break;
2396                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2397                         ++entry;
2398                 }
2399
2400                 if (err)
2401                         break;
2402                 ++datagrams;
2403
2404                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2405                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2406                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2407
2408                 if (timeout) {
2409                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2410                         *timeout = timespec64_sub(end_time, timeout64);
2411                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2412                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2413                                 break;
2414                         }
2415
2416                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2417                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2418                                 break;
2419                 }
2420
2421                 /* Out of band data, return right away */
2422                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2423                         break;
2424                 cond_resched();
2425         }
2426
2427         if (err == 0)
2428                 goto out_put;
2429
2430         if (datagrams == 0) {
2431                 datagrams = err;
2432                 goto out_put;
2433         }
2434
2435         /*
2436          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2437          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2438          */
2439         if (err != -EAGAIN) {
2440                 /*
2441                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2442                  * received some datagrams, where we record the
2443                  * error to return on the next call or if the
2444                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2445                  */
2446                 sock->sk->sk_err = -err;
2447         }
2448 out_put:
2449         fput_light(sock->file, fput_needed);
2450
2451         return datagrams;
2452 }
2453
2454 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2455                    unsigned int vlen, unsigned int flags,
2456                    struct __kernel_timespec __user *timeout,
2457                    struct old_timespec32 __user *timeout32)
2458 {
2459         int datagrams;
2460         struct timespec64 timeout_sys;
2461
2462         if (timeout && get_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2463                 return -EFAULT;
2464
2465         if (timeout32 && get_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2466                 return -EFAULT;
2467
2468         if (!timeout && !timeout32)
2469                 return do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2470
2471         datagrams = do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2472
2473         if (datagrams <= 0)
2474                 return datagrams;
2475
2476         if (timeout && put_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2477                 datagrams = -EFAULT;
2478
2479         if (timeout32 && put_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2480                 datagrams = -EFAULT;
2481
2482         return datagrams;
2483 }
2484
2485 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2486                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2487                 struct __kernel_timespec __user *, timeout)
2488 {
2489         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2490                 return -EINVAL;
2491
2492         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout, NULL);
2493 }
2494
2495 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
2496 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg_time32, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2497                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2498                 struct old_timespec32 __user *, timeout)
2499 {
2500         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2501                 return -EINVAL;
2502
2503         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL, timeout);
2504 }
2505 #endif
2506
2507 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2508 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2509 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2510 static const unsigned char nargs[21] = {
2511         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2512         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2513         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2514         AL(4), AL(5), AL(4)
2515 };
2516
2517 #undef AL
2518
2519 /*
2520  *      System call vectors.
2521  *
2522  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2523  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2524  *  it is set by the callees.
2525  */
2526
2527 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2528 {
2529         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2530         unsigned long a0, a1;
2531         int err;
2532         unsigned int len;
2533
2534         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2535                 return -EINVAL;
2536         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2537
2538         len = nargs[call];
2539         if (len > sizeof(a))
2540                 return -EINVAL;
2541
2542         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2543         if (copy_from_user(a, args, len))
2544                 return -EFAULT;
2545
2546         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2547         if (err)
2548                 return err;
2549
2550         a0 = a[0];
2551         a1 = a[1];
2552
2553         switch (call) {
2554         case SYS_SOCKET:
2555                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2556                 break;
2557         case SYS_BIND:
2558                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2559                 break;
2560         case SYS_CONNECT:
2561                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2562                 break;
2563         case SYS_LISTEN:
2564                 err = __sys_listen(a0, a1);
2565                 break;
2566         case SYS_ACCEPT:
2567                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2568                                     (int __user *)a[2], 0);
2569                 break;
2570         case SYS_GETSOCKNAME:
2571                 err =
2572                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2573                                       (int __user *)a[2]);
2574                 break;
2575         case SYS_GETPEERNAME:
2576                 err =
2577                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2578                                       (int __user *)a[2]);
2579                 break;
2580         case SYS_SOCKETPAIR:
2581                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2582                 break;
2583         case SYS_SEND:
2584                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2585                                    NULL, 0);
2586                 break;
2587         case SYS_SENDTO:
2588                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2589                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2590                 break;
2591         case SYS_RECV:
2592                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2593                                      NULL, NULL);
2594                 break;
2595         case SYS_RECVFROM:
2596                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2597                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2598                                      (int __user *)a[5]);
2599                 break;
2600         case SYS_SHUTDOWN:
2601                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2602                 break;
2603         case SYS_SETSOCKOPT:
2604                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2605                                        a[4]);
2606                 break;
2607         case SYS_GETSOCKOPT:
2608                 err =
2609                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2610                                      (int __user *)a[4]);
2611                 break;
2612         case SYS_SENDMSG:
2613                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2614                                     a[2], true);
2615                 break;
2616         case SYS_SENDMMSG:
2617                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2618                                      a[3], true);
2619                 break;
2620         case SYS_RECVMSG:
2621                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2622                                     a[2], true);
2623                 break;
2624         case SYS_RECVMMSG:
2625                 if (IS_ENABLED(CONFIG_64BIT) || !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT_TIME))
2626                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2627                                              a[2], a[3],
2628                                              (struct __kernel_timespec __user *)a[4],
2629                                              NULL);
2630                 else
2631                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2632                                              a[2], a[3], NULL,
2633                                              (struct old_timespec32 __user *)a[4]);
2634                 break;
2635         case SYS_ACCEPT4:
2636                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2637                                     (int __user *)a[2], a[3]);
2638                 break;
2639         default:
2640                 err = -EINVAL;
2641                 break;
2642         }
2643         return err;
2644 }
2645
2646 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2647
2648 /**
2649  *      sock_register - add a socket protocol handler
2650  *      @ops: description of protocol
2651  *
2652  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2653  *      advertise its address family, and have it linked into the
2654  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2655  *      socket system call protocol family.
2656  */
2657 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2658 {
2659         int err;
2660
2661         if (ops->family >= NPROTO) {
2662                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2663                 return -ENOBUFS;
2664         }
2665
2666         spin_lock(&net_family_lock);
2667         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2668                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2669                 err = -EEXIST;
2670         else {
2671                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2672                 err = 0;
2673         }
2674         spin_unlock(&net_family_lock);
2675
2676         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2677         return err;
2678 }
2679 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2680
2681 /**
2682  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2683  *      @family: protocol family to remove
2684  *
2685  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2686  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2687  *      new socket creation.
2688  *
2689  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2690  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2691  *      a module then it needs to provide its own protection in
2692  *      the ops->create routine.
2693  */
2694 void sock_unregister(int family)
2695 {
2696         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2697
2698         spin_lock(&net_family_lock);
2699         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2700         spin_unlock(&net_family_lock);
2701
2702         synchronize_rcu();
2703
2704         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2705 }
2706 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2707
2708 bool sock_is_registered(int family)
2709 {
2710         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
2711 }
2712
2713 static int __init sock_init(void)
2714 {
2715         int err;
2716         /*
2717          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2718          */
2719         err = net_sysctl_init();
2720         if (err)
2721                 goto out;
2722
2723         /*
2724          *      Initialize skbuff SLAB cache
2725          */
2726         skb_init();
2727
2728         /*
2729          *      Initialize the protocols module.
2730          */
2731
2732         init_inodecache();
2733
2734         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2735         if (err)
2736                 goto out_fs;
2737         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2738         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2739                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2740                 goto out_mount;
2741         }
2742
2743         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2744          */
2745
2746 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2747         err = netfilter_init();
2748         if (err)
2749                 goto out;
2750 #endif
2751
2752         ptp_classifier_init();
2753
2754 out:
2755         return err;
2756
2757 out_mount:
2758         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2759 out_fs:
2760         goto out;
2761 }
2762
2763 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2764
2765 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2766 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2767 {
2768         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
2769                    sock_inuse_get(seq->private));
2770 }
2771 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2772
2773 #ifdef CONFIG_COMPAT
2774 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2775                          unsigned int cmd, void __user *up)
2776 {
2777         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2778         struct timeval ktv;
2779         int err;
2780
2781         set_fs(KERNEL_DS);
2782         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2783         set_fs(old_fs);
2784         if (!err)
2785                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2786
2787         return err;
2788 }
2789
2790 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2791                            unsigned int cmd, void __user *up)
2792 {
2793         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2794         struct timespec kts;
2795         int err;
2796
2797         set_fs(KERNEL_DS);
2798         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2799         set_fs(old_fs);
2800         if (!err)
2801                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2802
2803         return err;
2804 }
2805
2806 static int compat_dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2807 {
2808         struct compat_ifconf ifc32;
2809         struct ifconf ifc;
2810         int err;
2811
2812         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2813                 return -EFAULT;
2814
2815         ifc.ifc_len = ifc32.ifc_len;
2816         ifc.ifc_req = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2817
2818         rtnl_lock();
2819         err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct compat_ifreq));
2820         rtnl_unlock();
2821         if (err)
2822                 return err;
2823
2824         ifc32.ifc_len = ifc.ifc_len;
2825         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2826                 return -EFAULT;
2827
2828         return 0;
2829 }
2830
2831 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2832 {
2833         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2834         bool convert_in = false, convert_out = false;
2835         size_t buf_size = 0;
2836         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc = NULL;
2837         struct ifreq ifr;
2838         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2839         u32 ethcmd;
2840         u32 data;
2841         int ret;
2842
2843         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2844                 return -EFAULT;
2845
2846         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2847
2848         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2849                 return -EFAULT;
2850
2851         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2852          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2853          */
2854         switch (ethcmd) {
2855         default:
2856                 break;
2857         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2858                 /* Buffer size is variable */
2859                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2860                         return -EFAULT;
2861                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2862                         return -ENOMEM;
2863                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2864                 /* fall through */
2865         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2866         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2867         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2868         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2869                 convert_out = true;
2870                 /* fall through */
2871         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2872                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2873                 convert_in = true;
2874                 rxnfc = compat_alloc_user_space(buf_size);
2875                 break;
2876         }
2877
2878         if (copy_from_user(&ifr.ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2879                 return -EFAULT;
2880
2881         ifr.ifr_data = convert_in ? rxnfc : (void __user *)compat_rxnfc;
2882
2883         if (convert_in) {
2884                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2885                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2886                  */
2887                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2888                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2889                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2890                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2891                 BUILD_BUG_ON(
2892                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2893                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2894                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2895                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2896
2897                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2898                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2899                                  (void __user *)rxnfc) ||
2900                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2901                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2902                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2903                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie))
2904                         return -EFAULT;
2905                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2906                         if (put_user(rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2907                                 return -EFAULT;
2908                 } else if (copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt,
2909                                         &compat_rxnfc->rule_cnt,
2910                                         sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2911                         return -EFAULT;
2912         }
2913
2914         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, &ifr, NULL);
2915         if (ret)
2916                 return ret;
2917
2918         if (convert_out) {
2919                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2920                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2921                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2922                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2923                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2924                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2925                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2926                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2927                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2928                         return -EFAULT;
2929
2930                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2931                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2932                          * number of rules that the underlying
2933                          * function returned.  Since Mallory might
2934                          * change the rule count in user memory, we
2935                          * check that it is less than the rule count
2936                          * originally given (as the user buffer size),
2937                          * which has been range-checked.
2938                          */
2939                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2940                                 return -EFAULT;
2941                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2942                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2943                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2944                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2945                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2946                                 return -EFAULT;
2947                 }
2948         }
2949
2950         return 0;
2951 }
2952
2953 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2954 {
2955         compat_uptr_t uptr32;
2956         struct ifreq ifr;
2957         void __user *saved;
2958         int err;
2959
2960         if (copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2961                 return -EFAULT;
2962
2963         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2964                 return -EFAULT;
2965
2966         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
2967         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
2968
2969         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL);
2970         if (!err) {
2971                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
2972                 if (copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2973                         err = -EFAULT;
2974         }
2975         return err;
2976 }
2977
2978 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
2979 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2980                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2981 {
2982         struct ifreq ifreq;
2983         u32 data32;
2984
2985         if (copy_from_user(ifreq.ifr_name, u_ifreq32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2986                 return -EFAULT;
2987         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_data))
2988                 return -EFAULT;
2989         ifreq.ifr_data = compat_ptr(data32);
2990
2991         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, NULL);
2992 }
2993
2994 static int compat_ifreq_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
2995                               unsigned int cmd,
2996                               struct compat_ifreq __user *uifr32)
2997 {
2998         struct ifreq __user *uifr;
2999         int err;
3000
3001         /* Handle the fact that while struct ifreq has the same *layout* on
3002          * 32/64 for everything but ifreq::ifru_ifmap and ifreq::ifru_data,
3003          * which are handled elsewhere, it still has different *size* due to
3004          * ifreq::ifru_ifmap (which is 16 bytes on 32 bit, 24 bytes on 64-bit,
3005          * resulting in struct ifreq being 32 and 40 bytes respectively).
3006          * As a result, if the struct happens to be at the end of a page and
3007          * the next page isn't readable/writable, we get a fault. To prevent
3008          * that, copy back and forth to the full size.
3009          */
3010
3011         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
3012         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
3013                 return -EFAULT;
3014
3015         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
3016
3017         if (!err) {
3018                 switch (cmd) {
3019                 case SIOCGIFFLAGS:
3020                 case SIOCGIFMETRIC:
3021                 case SIOCGIFMTU:
3022                 case SIOCGIFMEM:
3023                 case SIOCGIFHWADDR:
3024                 case SIOCGIFINDEX:
3025                 case SIOCGIFADDR:
3026                 case SIOCGIFBRDADDR:
3027                 case SIOCGIFDSTADDR:
3028                 case SIOCGIFNETMASK:
3029                 case SIOCGIFPFLAGS:
3030                 case SIOCGIFTXQLEN:
3031                 case SIOCGMIIPHY:
3032                 case SIOCGMIIREG:
3033                 case SIOCGIFNAME:
3034                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
3035                                 err = -EFAULT;
3036                         break;
3037                 }
3038         }
3039         return err;
3040 }
3041
3042 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
3043                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
3044 {
3045         struct ifreq ifr;
3046         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
3047         int err;
3048
3049         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
3050         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
3051         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3052         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3053         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3054         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3055         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3056         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3057         if (err)
3058                 return -EFAULT;
3059
3060         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, NULL);
3061
3062         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
3063                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
3064                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3065                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3066                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3067                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3068                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3069                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3070                 if (err)
3071                         err = -EFAULT;
3072         }
3073         return err;
3074 }
3075
3076 struct rtentry32 {
3077         u32             rt_pad1;
3078         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
3079         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
3080         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
3081         unsigned short  rt_flags;
3082         short           rt_pad2;
3083         u32             rt_pad3;
3084         unsigned char   rt_tos;
3085         unsigned char   rt_class;
3086         short           rt_pad4;
3087         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3088         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3089         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3090         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3091         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3092 };
3093
3094 struct in6_rtmsg32 {
3095         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3096         struct in6_addr         rtmsg_src;
3097         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3098         u32                     rtmsg_type;
3099         u16                     rtmsg_dst_len;
3100         u16                     rtmsg_src_len;
3101         u32                     rtmsg_metric;
3102         u32                     rtmsg_info;
3103         u32                     rtmsg_flags;
3104         s32                     rtmsg_ifindex;
3105 };
3106
3107 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3108                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3109 {
3110         int ret;
3111         void *r = NULL;
3112         struct in6_rtmsg r6;
3113         struct rtentry r4;
3114         char devname[16];
3115         u32 rtdev;
3116         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3117
3118         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3119                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3120                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3121                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3122                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3123                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3124                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3125                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3126                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3127                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3128                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3129
3130                 r = (void *) &r6;
3131         } else { /* ipv4 */
3132                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3133                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3134                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3135                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3136                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3137                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3138                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3139                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3140                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3141                 if (rtdev) {
3142                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3143                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3144                         devname[15] = 0;
3145                 } else
3146                         r4.rt_dev = NULL;
3147
3148                 r = (void *) &r4;
3149         }
3150
3151         if (ret) {
3152                 ret = -EFAULT;
3153                 goto out;
3154         }
3155
3156         set_fs(KERNEL_DS);
3157         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3158         set_fs(old_fs);
3159
3160 out:
3161         return ret;
3162 }
3163
3164 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3165  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3166  * use compatible ioctls
3167  */
3168 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3169 {
3170         compat_ulong_t tmp;
3171
3172         if (get_user(tmp, argp))
3173                 return -EFAULT;
3174         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3175                 return BRCTL_VERSION + 1;
3176         return -EINVAL;
3177 }
3178
3179 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3180                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3181 {
3182         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3183         struct sock *sk = sock->sk;
3184         struct net *net = sock_net(sk);
3185
3186         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3187                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3188
3189         switch (cmd) {
3190         case SIOCSIFBR:
3191         case SIOCGIFBR:
3192                 return old_bridge_ioctl(argp);
3193         case SIOCGIFCONF:
3194                 return compat_dev_ifconf(net, argp);
3195         case SIOCETHTOOL:
3196                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3197         case SIOCWANDEV:
3198                 return compat_siocwandev(net, argp);
3199         case SIOCGIFMAP:
3200         case SIOCSIFMAP:
3201                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3202         case SIOCADDRT:
3203         case SIOCDELRT:
3204                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3205         case SIOCGSTAMP:
3206                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3207         case SIOCGSTAMPNS:
3208                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3209         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3210         case SIOCBONDINFOQUERY:
3211         case SIOCSHWTSTAMP:
3212         case SIOCGHWTSTAMP:
3213                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3214
3215         case FIOSETOWN:
3216         case SIOCSPGRP:
3217         case FIOGETOWN:
3218         case SIOCGPGRP:
3219         case SIOCBRADDBR:
3220         case SIOCBRDELBR:
3221         case SIOCGIFVLAN:
3222         case SIOCSIFVLAN:
3223         case SIOCADDDLCI:
3224         case SIOCDELDLCI:
3225         case SIOCGSKNS:
3226                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3227
3228         case SIOCGIFFLAGS:
3229         case SIOCSIFFLAGS:
3230         case SIOCGIFMETRIC:
3231         case SIOCSIFMETRIC:
3232         case SIOCGIFMTU:
3233         case SIOCSIFMTU:
3234         case SIOCGIFMEM:
3235         case SIOCSIFMEM:
3236         case SIOCGIFHWADDR:
3237         case SIOCSIFHWADDR:
3238         case SIOCADDMULTI:
3239         case SIOCDELMULTI:
3240         case SIOCGIFINDEX:
3241         case SIOCGIFADDR:
3242         case SIOCSIFADDR:
3243         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3244         case SIOCDIFADDR:
3245         case SIOCGIFBRDADDR:
3246         case SIOCSIFBRDADDR:
3247         case SIOCGIFDSTADDR:
3248         case SIOCSIFDSTADDR:
3249         case SIOCGIFNETMASK:
3250         case SIOCSIFNETMASK:
3251         case SIOCSIFPFLAGS:
3252         case SIOCGIFPFLAGS:
3253         case SIOCGIFTXQLEN:
3254         case SIOCSIFTXQLEN:
3255         case SIOCBRADDIF:
3256         case SIOCBRDELIF:
3257         case SIOCGIFNAME:
3258         case SIOCSIFNAME:
3259         case SIOCGMIIPHY:
3260         case SIOCGMIIREG:
3261         case SIOCSMIIREG:
3262         case SIOCBONDENSLAVE:
3263         case SIOCBONDRELEASE:
3264         case SIOCBONDSETHWADDR:
3265         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3266                 return compat_ifreq_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3267
3268         case SIOCSARP:
3269         case SIOCGARP:
3270         case SIOCDARP:
3271         case SIOCATMARK:
3272                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3273         }
3274
3275         return -ENOIOCTLCMD;
3276 }
3277
3278 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3279                               unsigned long arg)
3280 {
3281         struct socket *sock = file->private_data;
3282         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3283         struct sock *sk;
3284         struct net *net;
3285
3286         sk = sock->sk;
3287         net = sock_net(sk);
3288
3289         if (sock->ops->compat_ioctl)
3290                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3291
3292         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3293             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3294                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3295
3296         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3297                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3298
3299         return ret;
3300 }
3301 #endif
3302
3303 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3304 {
3305         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3306 }
3307 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3308
3309 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3310 {
3311         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3312 }
3313 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3314
3315 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3316 {
3317         struct sock *sk = sock->sk;
3318         int err;
3319
3320         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3321                                newsock);
3322         if (err < 0)
3323                 goto done;
3324
3325         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3326         if (err < 0) {
3327                 sock_release(*newsock);
3328                 *newsock = NULL;
3329                 goto done;
3330         }
3331
3332         (*newsock)->ops = sock->ops;
3333         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3334
3335 done:
3336         return err;
3337 }
3338 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3339
3340 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3341                    int flags)
3342 {
3343         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3344 }
3345 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3346
3347 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3348 {
3349         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3352
3353 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3354 {
3355         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3356 }
3357 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3358
3359 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3360                         char *optval, int *optlen)
3361 {
3362         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3363         char __user *uoptval;
3364         int __user *uoptlen;
3365         int err;
3366
3367         uoptval = (char __user __force *) optval;
3368         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3369
3370         set_fs(KERNEL_DS);
3371         if (level == SOL_SOCKET)
3372                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3373         else
3374                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3375                                             uoptlen);
3376         set_fs(oldfs);
3377         return err;
3378 }
3379 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3380
3381 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3382                         char *optval, unsigned int optlen)
3383 {
3384         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3385         char __user *uoptval;
3386         int err;
3387
3388         uoptval = (char __user __force *) optval;
3389
3390         set_fs(KERNEL_DS);
3391         if (level == SOL_SOCKET)
3392                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3393         else
3394                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3395                                             optlen);
3396         set_fs(oldfs);
3397         return err;
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3400
3401 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3402                     size_t size, int flags)
3403 {
3404         if (sock->ops->sendpage)
3405                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3406
3407         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3408 }
3409 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3410
3411 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3412                            size_t size, int flags)
3413 {
3414         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3415
3416         if (sock->ops->sendpage_locked)
3417                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3418                                                   flags);
3419
3420         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3421 }
3422 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3423
3424 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3425 {
3426         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3427 }
3428 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3429
3430 /* This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3431  * the length of the underlying IP header, depending on whether
3432  * this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3433  * on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3434  */
3435 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3436 {
3437         struct inet_sock *inet;
3438         struct ip_options_rcu *opt;
3439         u32 overhead = 0;
3440 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3441         struct ipv6_pinfo *np;
3442         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3443 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3444
3445         if (!sk)
3446                 return overhead;
3447
3448         switch (sk->sk_family) {
3449         case AF_INET:
3450                 inet = inet_sk(sk);
3451                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3452                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3453                                                 sock_owned_by_user(sk));
3454                 if (opt)
3455                         overhead += opt->opt.optlen;
3456                 return overhead;
3457 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3458         case AF_INET6:
3459                 np = inet6_sk(sk);
3460                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3461                 if (np)
3462                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3463                                                           sock_owned_by_user(sk));
3464                 if (optv6)
3465                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3466                 return overhead;
3467 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3468         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3469                 return overhead;
3470         }
3471 }
3472 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);