x86/mm/tlb: Only send page table free TLB flush to lazy TLB CPUs
[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
93 #include <linux/uaccess.h>
94 #include <asm/unistd.h>
95
96 #include <net/compat.h>
97 #include <net/wext.h>
98 #include <net/cls_cgroup.h>
99
100 #include <net/sock.h>
101 #include <linux/netfilter.h>
102
103 #include <linux/if_tun.h>
104 #include <linux/ipv6_route.h>
105 #include <linux/route.h>
106 #include <linux/sockios.h>
107 #include <net/busy_poll.h>
108 #include <linux/errqueue.h>
109
110 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
111 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
112 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
113 #endif
114
115 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
116 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
117 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
118
119 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
120 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
121                               struct poll_table_struct *wait);
122 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
123 #ifdef CONFIG_COMPAT
124 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
125                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
126 #endif
127 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
128 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
129                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
130 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
131                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
132                                 unsigned int flags);
133
134 /*
135  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
136  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
137  */
138
139 static const struct file_operations socket_file_ops = {
140         .owner =        THIS_MODULE,
141         .llseek =       no_llseek,
142         .read_iter =    sock_read_iter,
143         .write_iter =   sock_write_iter,
144         .poll =         sock_poll,
145         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
146 #ifdef CONFIG_COMPAT
147         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
148 #endif
149         .mmap =         sock_mmap,
150         .release =      sock_close,
151         .fasync =       sock_fasync,
152         .sendpage =     sock_sendpage,
153         .splice_write = generic_splice_sendpage,
154         .splice_read =  sock_splice_read,
155 };
156
157 /*
158  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
159  */
160
161 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
162 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
163
164 /*
165  * Support routines.
166  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
167  * divide and look after the messy bits.
168  */
169
170 /**
171  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
172  *      @uaddr: Address in user space
173  *      @kaddr: Address in kernel space
174  *      @ulen: Length in user space
175  *
176  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
177  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
178  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
179  */
180
181 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
182 {
183         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
184                 return -EINVAL;
185         if (ulen == 0)
186                 return 0;
187         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
188                 return -EFAULT;
189         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
190 }
191
192 /**
193  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
194  *      @kaddr: kernel space address
195  *      @klen: length of address in kernel
196  *      @uaddr: user space address
197  *      @ulen: pointer to user length field
198  *
199  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
200  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
201  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
202  *      is returned if either the buffer or the length field are not
203  *      accessible.
204  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
205  *      length of the data is written over the length limit the user
206  *      specified. Zero is returned for a success.
207  */
208
209 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
210                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
211 {
212         int err;
213         int len;
214
215         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
216         err = get_user(len, ulen);
217         if (err)
218                 return err;
219         if (len > klen)
220                 len = klen;
221         if (len < 0)
222                 return -EINVAL;
223         if (len) {
224                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
225                         return -ENOMEM;
226                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
227                         return -EFAULT;
228         }
229         /*
230          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
231          *                      1003.1g
232          */
233         return __put_user(klen, ulen);
234 }
235
236 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
237
238 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
239 {
240         struct socket_alloc *ei;
241         struct socket_wq *wq;
242
243         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
244         if (!ei)
245                 return NULL;
246         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
247         if (!wq) {
248                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
249                 return NULL;
250         }
251         init_waitqueue_head(&wq->wait);
252         wq->fasync_list = NULL;
253         wq->flags = 0;
254         RCU_INIT_POINTER(ei->socket.wq, wq);
255
256         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
257         ei->socket.flags = 0;
258         ei->socket.ops = NULL;
259         ei->socket.sk = NULL;
260         ei->socket.file = NULL;
261
262         return &ei->vfs_inode;
263 }
264
265 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
266 {
267         struct socket_alloc *ei;
268         struct socket_wq *wq;
269
270         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
271         wq = rcu_dereference_protected(ei->socket.wq, 1);
272         kfree_rcu(wq, rcu);
273         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
274 }
275
276 static void init_once(void *foo)
277 {
278         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
279
280         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
281 }
282
283 static void init_inodecache(void)
284 {
285         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
286                                               sizeof(struct socket_alloc),
287                                               0,
288                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
289                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
290                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
291                                               init_once);
292         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
293 }
294
295 static const struct super_operations sockfs_ops = {
296         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
297         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
298         .statfs         = simple_statfs,
299 };
300
301 /*
302  * sockfs_dname() is called from d_path().
303  */
304 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
305 {
306         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
307                                 d_inode(dentry)->i_ino);
308 }
309
310 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
311         .d_dname  = sockfs_dname,
312 };
313
314 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
315                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
316                             const char *suffix, void *value, size_t size)
317 {
318         if (value) {
319                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
320                         return -ERANGE;
321                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
322         }
323         return dentry->d_name.len + 1;
324 }
325
326 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
327 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
328 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
329
330 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
331         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
332         .get = sockfs_xattr_get,
333 };
334
335 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
336                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
337                                      const char *suffix, const void *value,
338                                      size_t size, int flags)
339 {
340         /* Handled by LSM. */
341         return -EAGAIN;
342 }
343
344 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
345         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
346         .set = sockfs_security_xattr_set,
347 };
348
349 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
350         &sockfs_xattr_handler,
351         &sockfs_security_xattr_handler,
352         NULL
353 };
354
355 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
356                          int flags, const char *dev_name, void *data)
357 {
358         return mount_pseudo_xattr(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
359                                   sockfs_xattr_handlers,
360                                   &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
361 }
362
363 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
364
365 static struct file_system_type sock_fs_type = {
366         .name =         "sockfs",
367         .mount =        sockfs_mount,
368         .kill_sb =      kill_anon_super,
369 };
370
371 /*
372  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
373  *
374  *      These functions create file structures and maps them to fd space
375  *      of the current process. On success it returns file descriptor
376  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
377  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
378  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
379  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
380  *      function will increment ref. count on file by 1.
381  *
382  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
383  *      This race condition is unavoidable
384  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
385  *      but we take care of internal coherence yet.
386  */
387
388 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
389 {
390         struct qstr name = { .name = "" };
391         struct path path;
392         struct file *file;
393
394         if (dname) {
395                 name.name = dname;
396                 name.len = strlen(name.name);
397         } else if (sock->sk) {
398                 name.name = sock->sk->sk_prot_creator->name;
399                 name.len = strlen(name.name);
400         }
401         path.dentry = d_alloc_pseudo(sock_mnt->mnt_sb, &name);
402         if (unlikely(!path.dentry)) {
403                 sock_release(sock);
404                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
405         }
406         path.mnt = mntget(sock_mnt);
407
408         d_instantiate(path.dentry, SOCK_INODE(sock));
409
410         file = alloc_file(&path, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
411                   &socket_file_ops);
412         if (IS_ERR(file)) {
413                 /* drop dentry, keep inode for a bit */
414                 ihold(d_inode(path.dentry));
415                 path_put(&path);
416                 /* ... and now kill it properly */
417                 sock_release(sock);
418                 return file;
419         }
420
421         sock->file = file;
422         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
423         file->private_data = sock;
424         return file;
425 }
426 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
427
428 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
429 {
430         struct file *newfile;
431         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
432         if (unlikely(fd < 0)) {
433                 sock_release(sock);
434                 return fd;
435         }
436
437         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
438         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
439                 fd_install(fd, newfile);
440                 return fd;
441         }
442
443         put_unused_fd(fd);
444         return PTR_ERR(newfile);
445 }
446
447 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
448 {
449         if (file->f_op == &socket_file_ops)
450                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
451
452         *err = -ENOTSOCK;
453         return NULL;
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
456
457 /**
458  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
459  *      @fd: file handle
460  *      @err: pointer to an error code return
461  *
462  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
463  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
464  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
465  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
466  *
467  *      On a success the socket object pointer is returned.
468  */
469
470 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
471 {
472         struct file *file;
473         struct socket *sock;
474
475         file = fget(fd);
476         if (!file) {
477                 *err = -EBADF;
478                 return NULL;
479         }
480
481         sock = sock_from_file(file, err);
482         if (!sock)
483                 fput(file);
484         return sock;
485 }
486 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
487
488 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
489 {
490         struct fd f = fdget(fd);
491         struct socket *sock;
492
493         *err = -EBADF;
494         if (f.file) {
495                 sock = sock_from_file(f.file, err);
496                 if (likely(sock)) {
497                         *fput_needed = f.flags;
498                         return sock;
499                 }
500                 fdput(f);
501         }
502         return NULL;
503 }
504
505 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
506                                 size_t size)
507 {
508         ssize_t len;
509         ssize_t used = 0;
510
511         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
512         if (len < 0)
513                 return len;
514         used += len;
515         if (buffer) {
516                 if (size < used)
517                         return -ERANGE;
518                 buffer += len;
519         }
520
521         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
522         used += len;
523         if (buffer) {
524                 if (size < used)
525                         return -ERANGE;
526                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
527                 buffer += len;
528         }
529
530         return used;
531 }
532
533 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
534 {
535         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
536
537         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
538                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
539
540                 if (sock->sk)
541                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
542                 else
543                         err = -ENOENT;
544         }
545
546         return err;
547 }
548
549 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
550         .listxattr = sockfs_listxattr,
551         .setattr = sockfs_setattr,
552 };
553
554 /**
555  *      sock_alloc      -       allocate a socket
556  *
557  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
558  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
559  *      NULL is returned.
560  */
561
562 struct socket *sock_alloc(void)
563 {
564         struct inode *inode;
565         struct socket *sock;
566
567         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
568         if (!inode)
569                 return NULL;
570
571         sock = SOCKET_I(inode);
572
573         inode->i_ino = get_next_ino();
574         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
575         inode->i_uid = current_fsuid();
576         inode->i_gid = current_fsgid();
577         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
578
579         return sock;
580 }
581 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
582
583 /**
584  *      sock_release    -       close a socket
585  *      @sock: socket to close
586  *
587  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
588  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
589  *      an inode not a file.
590  */
591
592 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
593 {
594         if (sock->ops) {
595                 struct module *owner = sock->ops->owner;
596
597                 if (inode)
598                         inode_lock(inode);
599                 sock->ops->release(sock);
600                 if (inode)
601                         inode_unlock(inode);
602                 sock->ops = NULL;
603                 module_put(owner);
604         }
605
606         if (rcu_dereference_protected(sock->wq, 1)->fasync_list)
607                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
608
609         if (!sock->file) {
610                 iput(SOCK_INODE(sock));
611                 return;
612         }
613         sock->file = NULL;
614 }
615
616 void sock_release(struct socket *sock)
617 {
618         __sock_release(sock, NULL);
619 }
620 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
621
622 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
623 {
624         u8 flags = *tx_flags;
625
626         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
627                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
628
629         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
630                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
631
632         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
633                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
634
635         *tx_flags = flags;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
638
639 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
640 {
641         int ret = sock->ops->sendmsg(sock, msg, msg_data_left(msg));
642         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
643         return ret;
644 }
645
646 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
647 {
648         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
649                                           msg_data_left(msg));
650
651         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
652 }
653 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
654
655 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
656                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
657 {
658         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
659         return sock_sendmsg(sock, msg);
660 }
661 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
662
663 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
664                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
665 {
666         struct socket *sock = sk->sk_socket;
667
668         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
669                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
670
671         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
672
673         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
676
677 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
678 {
679         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
680          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
681          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
682          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
683          */
684         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
685 }
686
687 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
688  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
689  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
690  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
691  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
692  * option SO_TIMESTAMP(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
693  * hardware timestamp.
694  */
695 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
696 {
697         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
698 }
699
700 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
701 {
702         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
703         struct net_device *orig_dev;
704
705         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
706                 return;
707
708         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
709
710         rcu_read_lock();
711         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
712         if (orig_dev)
713                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
714         rcu_read_unlock();
715
716         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
717         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
718                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
719 }
720
721 /*
722  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
723  */
724 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
725         struct sk_buff *skb)
726 {
727         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
728         struct scm_timestamping tss;
729         int empty = 1, false_tstamp = 0;
730         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
731                 skb_hwtstamps(skb);
732
733         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
734            receiving.  Fill in the current time for now. */
735         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
736                 __net_timestamp(skb);
737                 false_tstamp = 1;
738         }
739
740         if (need_software_tstamp) {
741                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
742                         struct timeval tv;
743                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
744                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
745                                  sizeof(tv), &tv);
746                 } else {
747                         struct timespec ts;
748                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
749                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
750                                  sizeof(ts), &ts);
751                 }
752         }
753
754         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
755         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
756             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
757                 empty = 0;
758         if (shhwtstamps &&
759             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
760             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp) &&
761             ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2)) {
762                 empty = 0;
763                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
764                     !skb_is_err_queue(skb))
765                         put_ts_pktinfo(msg, skb);
766         }
767         if (!empty) {
768                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
769                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(tss), &tss);
770
771                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
772                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
773                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
774                                  skb->len, skb->data);
775         }
776 }
777 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
778
779 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
780         struct sk_buff *skb)
781 {
782         int ack;
783
784         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
785                 return;
786         if (!skb->wifi_acked_valid)
787                 return;
788
789         ack = skb->wifi_acked;
790
791         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
792 }
793 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
794
795 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
796                                    struct sk_buff *skb)
797 {
798         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
799                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
800                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
801 }
802
803 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
804         struct sk_buff *skb)
805 {
806         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
807         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
808 }
809 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
810
811 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
812                                      int flags)
813 {
814         return sock->ops->recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
815 }
816
817 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
818 {
819         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
820
821         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
822 }
823 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
824
825 /**
826  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
827  * @sock:       The socket to receive the message from
828  * @msg:        Received message
829  * @vec:        Input s/g array for message data
830  * @num:        Size of input s/g array
831  * @size:       Number of bytes to read
832  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
833  *
834  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
835  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
836  * portion of the original array.
837  *
838  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
839  */
840 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
841                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
842 {
843         mm_segment_t oldfs = get_fs();
844         int result;
845
846         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ | ITER_KVEC, vec, num, size);
847         set_fs(KERNEL_DS);
848         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
849         set_fs(oldfs);
850         return result;
851 }
852 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
853
854 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
855                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
856 {
857         struct socket *sock;
858         int flags;
859
860         sock = file->private_data;
861
862         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
863         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
864         flags |= more;
865
866         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
867 }
868
869 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
870                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
871                                 unsigned int flags)
872 {
873         struct socket *sock = file->private_data;
874
875         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
876                 return -EINVAL;
877
878         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
879 }
880
881 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
882 {
883         struct file *file = iocb->ki_filp;
884         struct socket *sock = file->private_data;
885         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
886                              .msg_iocb = iocb};
887         ssize_t res;
888
889         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
890                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
891
892         if (iocb->ki_pos != 0)
893                 return -ESPIPE;
894
895         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
896                 return 0;
897
898         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
899         *to = msg.msg_iter;
900         return res;
901 }
902
903 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
904 {
905         struct file *file = iocb->ki_filp;
906         struct socket *sock = file->private_data;
907         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
908                              .msg_iocb = iocb};
909         ssize_t res;
910
911         if (iocb->ki_pos != 0)
912                 return -ESPIPE;
913
914         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
915                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
916
917         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
918                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
919
920         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
921         *from = msg.msg_iter;
922         return res;
923 }
924
925 /*
926  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
927  * with module unload.
928  */
929
930 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
931 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
932
933 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
934 {
935         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
936         br_ioctl_hook = hook;
937         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
938 }
939 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
940
941 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
942 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
943
944 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
945 {
946         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
947         vlan_ioctl_hook = hook;
948         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
951
952 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
953 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
954
955 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
956 {
957         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
958         dlci_ioctl_hook = hook;
959         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
960 }
961 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
962
963 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
964                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
965 {
966         int err;
967         void __user *argp = (void __user *)arg;
968
969         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
970
971         /*
972          * If this ioctl is unknown try to hand it down
973          * to the NIC driver.
974          */
975         if (err != -ENOIOCTLCMD)
976                 return err;
977
978         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
979                 struct ifconf ifc;
980                 if (copy_from_user(&ifc, argp, sizeof(struct ifconf)))
981                         return -EFAULT;
982                 rtnl_lock();
983                 err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct ifreq));
984                 rtnl_unlock();
985                 if (!err && copy_to_user(argp, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
986                         err = -EFAULT;
987         } else {
988                 struct ifreq ifr;
989                 bool need_copyout;
990                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
991                         return -EFAULT;
992                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
993                 if (!err && need_copyout)
994                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
995                                 return -EFAULT;
996         }
997         return err;
998 }
999
1000 /*
1001  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1002  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1003  */
1004
1005 struct ns_common *get_net_ns(struct ns_common *ns)
1006 {
1007         return &get_net(container_of(ns, struct net, ns))->ns;
1008 }
1009 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns);
1010
1011 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1012 {
1013         struct socket *sock;
1014         struct sock *sk;
1015         void __user *argp = (void __user *)arg;
1016         int pid, err;
1017         struct net *net;
1018
1019         sock = file->private_data;
1020         sk = sock->sk;
1021         net = sock_net(sk);
1022         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1023                 struct ifreq ifr;
1024                 bool need_copyout;
1025                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1026                         return -EFAULT;
1027                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1028                 if (!err && need_copyout)
1029                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1030                                 return -EFAULT;
1031         } else
1032 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1033         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1034                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1035         } else
1036 #endif
1037                 switch (cmd) {
1038                 case FIOSETOWN:
1039                 case SIOCSPGRP:
1040                         err = -EFAULT;
1041                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1042                                 break;
1043                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1044                         break;
1045                 case FIOGETOWN:
1046                 case SIOCGPGRP:
1047                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1048                                        (int __user *)argp);
1049                         break;
1050                 case SIOCGIFBR:
1051                 case SIOCSIFBR:
1052                 case SIOCBRADDBR:
1053                 case SIOCBRDELBR:
1054                         err = -ENOPKG;
1055                         if (!br_ioctl_hook)
1056                                 request_module("bridge");
1057
1058                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1059                         if (br_ioctl_hook)
1060                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1061                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1062                         break;
1063                 case SIOCGIFVLAN:
1064                 case SIOCSIFVLAN:
1065                         err = -ENOPKG;
1066                         if (!vlan_ioctl_hook)
1067                                 request_module("8021q");
1068
1069                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1070                         if (vlan_ioctl_hook)
1071                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1072                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1073                         break;
1074                 case SIOCADDDLCI:
1075                 case SIOCDELDLCI:
1076                         err = -ENOPKG;
1077                         if (!dlci_ioctl_hook)
1078                                 request_module("dlci");
1079
1080                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1081                         if (dlci_ioctl_hook)
1082                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1083                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1084                         break;
1085                 case SIOCGSKNS:
1086                         err = -EPERM;
1087                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1088                                 break;
1089
1090                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1091                         break;
1092                 default:
1093                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1094                         break;
1095                 }
1096         return err;
1097 }
1098
1099 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1100 {
1101         int err;
1102         struct socket *sock = NULL;
1103
1104         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1105         if (err)
1106                 goto out;
1107
1108         sock = sock_alloc();
1109         if (!sock) {
1110                 err = -ENOMEM;
1111                 goto out;
1112         }
1113
1114         sock->type = type;
1115         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1116         if (err)
1117                 goto out_release;
1118
1119 out:
1120         *res = sock;
1121         return err;
1122 out_release:
1123         sock_release(sock);
1124         sock = NULL;
1125         goto out;
1126 }
1127 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1128
1129 /* No kernel lock held - perfect */
1130 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1131 {
1132         struct socket *sock = file->private_data;
1133         __poll_t events = poll_requested_events(wait);
1134
1135         sock_poll_busy_loop(sock, events);
1136         if (!sock->ops->poll)
1137                 return 0;
1138         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | sock_poll_busy_flag(sock);
1139 }
1140
1141 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1142 {
1143         struct socket *sock = file->private_data;
1144
1145         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1146 }
1147
1148 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1149 {
1150         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1151         return 0;
1152 }
1153
1154 /*
1155  *      Update the socket async list
1156  *
1157  *      Fasync_list locking strategy.
1158  *
1159  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1160  *         i.e. under semaphore.
1161  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1162  *         or under socket lock
1163  */
1164
1165 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1166 {
1167         struct socket *sock = filp->private_data;
1168         struct sock *sk = sock->sk;
1169         struct socket_wq *wq;
1170
1171         if (sk == NULL)
1172                 return -EINVAL;
1173
1174         lock_sock(sk);
1175         wq = rcu_dereference_protected(sock->wq, lockdep_sock_is_held(sk));
1176         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1177
1178         if (!wq->fasync_list)
1179                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1180         else
1181                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1182
1183         release_sock(sk);
1184         return 0;
1185 }
1186
1187 /* This function may be called only under rcu_lock */
1188
1189 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1190 {
1191         if (!wq || !wq->fasync_list)
1192                 return -1;
1193
1194         switch (how) {
1195         case SOCK_WAKE_WAITD:
1196                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1197                         break;
1198                 goto call_kill;
1199         case SOCK_WAKE_SPACE:
1200                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1201                         break;
1202                 /* fall through */
1203         case SOCK_WAKE_IO:
1204 call_kill:
1205                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1206                 break;
1207         case SOCK_WAKE_URG:
1208                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1209         }
1210
1211         return 0;
1212 }
1213 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1214
1215 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1216                          struct socket **res, int kern)
1217 {
1218         int err;
1219         struct socket *sock;
1220         const struct net_proto_family *pf;
1221
1222         /*
1223          *      Check protocol is in range
1224          */
1225         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1226                 return -EAFNOSUPPORT;
1227         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1228                 return -EINVAL;
1229
1230         /* Compatibility.
1231
1232            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1233            deadlock in module load.
1234          */
1235         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1236                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1237                              current->comm);
1238                 family = PF_PACKET;
1239         }
1240
1241         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1242         if (err)
1243                 return err;
1244
1245         /*
1246          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1247          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1248          *      default.
1249          */
1250         sock = sock_alloc();
1251         if (!sock) {
1252                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1253                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1254                                    closest posix thing */
1255         }
1256
1257         sock->type = type;
1258
1259 #ifdef CONFIG_MODULES
1260         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1261          *
1262          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1263          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1264          * Otherwise module support will break!
1265          */
1266         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1267                 request_module("net-pf-%d", family);
1268 #endif
1269
1270         rcu_read_lock();
1271         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1272         err = -EAFNOSUPPORT;
1273         if (!pf)
1274                 goto out_release;
1275
1276         /*
1277          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1278          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1279          */
1280         if (!try_module_get(pf->owner))
1281                 goto out_release;
1282
1283         /* Now protected by module ref count */
1284         rcu_read_unlock();
1285
1286         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1287         if (err < 0)
1288                 goto out_module_put;
1289
1290         /*
1291          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1292          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1293          */
1294         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1295                 goto out_module_busy;
1296
1297         /*
1298          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1299          * module can have its refcnt decremented
1300          */
1301         module_put(pf->owner);
1302         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1303         if (err)
1304                 goto out_sock_release;
1305         *res = sock;
1306
1307         return 0;
1308
1309 out_module_busy:
1310         err = -EAFNOSUPPORT;
1311 out_module_put:
1312         sock->ops = NULL;
1313         module_put(pf->owner);
1314 out_sock_release:
1315         sock_release(sock);
1316         return err;
1317
1318 out_release:
1319         rcu_read_unlock();
1320         goto out_sock_release;
1321 }
1322 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1323
1324 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1325 {
1326         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1327 }
1328 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1329
1330 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1331 {
1332         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1333 }
1334 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1335
1336 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1337 {
1338         int retval;
1339         struct socket *sock;
1340         int flags;
1341
1342         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1343         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1344         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1345         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1346         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1347
1348         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1349         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1350                 return -EINVAL;
1351         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1352
1353         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1354                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1355
1356         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1357         if (retval < 0)
1358                 return retval;
1359
1360         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1361 }
1362
1363 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1364 {
1365         return __sys_socket(family, type, protocol);
1366 }
1367
1368 /*
1369  *      Create a pair of connected sockets.
1370  */
1371
1372 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1373 {
1374         struct socket *sock1, *sock2;
1375         int fd1, fd2, err;
1376         struct file *newfile1, *newfile2;
1377         int flags;
1378
1379         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1380         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1381                 return -EINVAL;
1382         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1383
1384         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1385                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1386
1387         /*
1388          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1389          * to return them to userland.
1390          */
1391         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1392         if (unlikely(fd1 < 0))
1393                 return fd1;
1394
1395         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1396         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1397                 put_unused_fd(fd1);
1398                 return fd2;
1399         }
1400
1401         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1402         if (err)
1403                 goto out;
1404
1405         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1406         if (err)
1407                 goto out;
1408
1409         /*
1410          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1411          * supports the socketpair call.
1412          */
1413
1414         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1415         if (unlikely(err < 0))
1416                 goto out;
1417
1418         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1419         if (unlikely(err < 0)) {
1420                 sock_release(sock1);
1421                 goto out;
1422         }
1423
1424         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1425         if (unlikely(err)) {
1426                 sock_release(sock2);
1427                 sock_release(sock1);
1428                 goto out;
1429         }
1430
1431         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1432         if (unlikely(err < 0)) {
1433                 sock_release(sock2);
1434                 sock_release(sock1);
1435                 goto out;
1436         }
1437
1438         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1439         if (IS_ERR(newfile1)) {
1440                 err = PTR_ERR(newfile1);
1441                 sock_release(sock2);
1442                 goto out;
1443         }
1444
1445         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1446         if (IS_ERR(newfile2)) {
1447                 err = PTR_ERR(newfile2);
1448                 fput(newfile1);
1449                 goto out;
1450         }
1451
1452         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1453
1454         fd_install(fd1, newfile1);
1455         fd_install(fd2, newfile2);
1456         return 0;
1457
1458 out:
1459         put_unused_fd(fd2);
1460         put_unused_fd(fd1);
1461         return err;
1462 }
1463
1464 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1465                 int __user *, usockvec)
1466 {
1467         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1468 }
1469
1470 /*
1471  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1472  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1473  *
1474  *      We move the socket address to kernel space before we call
1475  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1476  */
1477
1478 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1479 {
1480         struct socket *sock;
1481         struct sockaddr_storage address;
1482         int err, fput_needed;
1483
1484         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1485         if (sock) {
1486                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1487                 if (err >= 0) {
1488                         err = security_socket_bind(sock,
1489                                                    (struct sockaddr *)&address,
1490                                                    addrlen);
1491                         if (!err)
1492                                 err = sock->ops->bind(sock,
1493                                                       (struct sockaddr *)
1494                                                       &address, addrlen);
1495                 }
1496                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1497         }
1498         return err;
1499 }
1500
1501 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1502 {
1503         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1504 }
1505
1506 /*
1507  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1508  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1509  *      ready for listening.
1510  */
1511
1512 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1513 {
1514         struct socket *sock;
1515         int err, fput_needed;
1516         int somaxconn;
1517
1518         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1519         if (sock) {
1520                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1521                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1522                         backlog = somaxconn;
1523
1524                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1525                 if (!err)
1526                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1527
1528                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1529         }
1530         return err;
1531 }
1532
1533 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1534 {
1535         return __sys_listen(fd, backlog);
1536 }
1537
1538 /*
1539  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1540  *      with the client, wake up the client, then return the new
1541  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1542  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1543  *      we open the socket then return an error.
1544  *
1545  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1546  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1547  *      clean when we restructure accept also.
1548  */
1549
1550 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1551                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1552 {
1553         struct socket *sock, *newsock;
1554         struct file *newfile;
1555         int err, len, newfd, fput_needed;
1556         struct sockaddr_storage address;
1557
1558         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1559                 return -EINVAL;
1560
1561         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1562                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1563
1564         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1565         if (!sock)
1566                 goto out;
1567
1568         err = -ENFILE;
1569         newsock = sock_alloc();
1570         if (!newsock)
1571                 goto out_put;
1572
1573         newsock->type = sock->type;
1574         newsock->ops = sock->ops;
1575
1576         /*
1577          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1578          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1579          */
1580         __module_get(newsock->ops->owner);
1581
1582         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1583         if (unlikely(newfd < 0)) {
1584                 err = newfd;
1585                 sock_release(newsock);
1586                 goto out_put;
1587         }
1588         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1589         if (IS_ERR(newfile)) {
1590                 err = PTR_ERR(newfile);
1591                 put_unused_fd(newfd);
1592                 goto out_put;
1593         }
1594
1595         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1596         if (err)
1597                 goto out_fd;
1598
1599         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags, false);
1600         if (err < 0)
1601                 goto out_fd;
1602
1603         if (upeer_sockaddr) {
1604                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1605                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1606                 if (len < 0) {
1607                         err = -ECONNABORTED;
1608                         goto out_fd;
1609                 }
1610                 err = move_addr_to_user(&address,
1611                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1612                 if (err < 0)
1613                         goto out_fd;
1614         }
1615
1616         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1617
1618         fd_install(newfd, newfile);
1619         err = newfd;
1620
1621 out_put:
1622         fput_light(sock->file, fput_needed);
1623 out:
1624         return err;
1625 out_fd:
1626         fput(newfile);
1627         put_unused_fd(newfd);
1628         goto out_put;
1629 }
1630
1631 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1632                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1633 {
1634         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1635 }
1636
1637 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1638                 int __user *, upeer_addrlen)
1639 {
1640         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1641 }
1642
1643 /*
1644  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1645  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1646  *
1647  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1648  *      break bindings
1649  *
1650  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1651  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1652  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1653  */
1654
1655 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1656 {
1657         struct socket *sock;
1658         struct sockaddr_storage address;
1659         int err, fput_needed;
1660
1661         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1662         if (!sock)
1663                 goto out;
1664         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1665         if (err < 0)
1666                 goto out_put;
1667
1668         err =
1669             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1670         if (err)
1671                 goto out_put;
1672
1673         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1674                                  sock->file->f_flags);
1675 out_put:
1676         fput_light(sock->file, fput_needed);
1677 out:
1678         return err;
1679 }
1680
1681 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1682                 int, addrlen)
1683 {
1684         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1685 }
1686
1687 /*
1688  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1689  *      name to user space.
1690  */
1691
1692 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1693                       int __user *usockaddr_len)
1694 {
1695         struct socket *sock;
1696         struct sockaddr_storage address;
1697         int err, fput_needed;
1698
1699         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1700         if (!sock)
1701                 goto out;
1702
1703         err = security_socket_getsockname(sock);
1704         if (err)
1705                 goto out_put;
1706
1707         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1708         if (err < 0)
1709                 goto out_put;
1710         /* "err" is actually length in this case */
1711         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1712
1713 out_put:
1714         fput_light(sock->file, fput_needed);
1715 out:
1716         return err;
1717 }
1718
1719 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1720                 int __user *, usockaddr_len)
1721 {
1722         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1723 }
1724
1725 /*
1726  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1727  *      name to user space.
1728  */
1729
1730 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1731                       int __user *usockaddr_len)
1732 {
1733         struct socket *sock;
1734         struct sockaddr_storage address;
1735         int err, fput_needed;
1736
1737         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1738         if (sock != NULL) {
1739                 err = security_socket_getpeername(sock);
1740                 if (err) {
1741                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1742                         return err;
1743                 }
1744
1745                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
1746                 if (err >= 0)
1747                         /* "err" is actually length in this case */
1748                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
1749                                                 usockaddr_len);
1750                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1751         }
1752         return err;
1753 }
1754
1755 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1756                 int __user *, usockaddr_len)
1757 {
1758         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1759 }
1760
1761 /*
1762  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1763  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1764  *      the protocol.
1765  */
1766 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
1767                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
1768 {
1769         struct socket *sock;
1770         struct sockaddr_storage address;
1771         int err;
1772         struct msghdr msg;
1773         struct iovec iov;
1774         int fput_needed;
1775
1776         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1777         if (unlikely(err))
1778                 return err;
1779         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1780         if (!sock)
1781                 goto out;
1782
1783         msg.msg_name = NULL;
1784         msg.msg_control = NULL;
1785         msg.msg_controllen = 0;
1786         msg.msg_namelen = 0;
1787         if (addr) {
1788                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1789                 if (err < 0)
1790                         goto out_put;
1791                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1792                 msg.msg_namelen = addr_len;
1793         }
1794         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1795                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1796         msg.msg_flags = flags;
1797         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1798
1799 out_put:
1800         fput_light(sock->file, fput_needed);
1801 out:
1802         return err;
1803 }
1804
1805 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1806                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1807                 int, addr_len)
1808 {
1809         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
1810 }
1811
1812 /*
1813  *      Send a datagram down a socket.
1814  */
1815
1816 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1817                 unsigned int, flags)
1818 {
1819         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1820 }
1821
1822 /*
1823  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1824  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1825  *      sender address from kernel to user space.
1826  */
1827 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
1828                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
1829 {
1830         struct socket *sock;
1831         struct iovec iov;
1832         struct msghdr msg;
1833         struct sockaddr_storage address;
1834         int err, err2;
1835         int fput_needed;
1836
1837         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1838         if (unlikely(err))
1839                 return err;
1840         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1841         if (!sock)
1842                 goto out;
1843
1844         msg.msg_control = NULL;
1845         msg.msg_controllen = 0;
1846         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1847         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1848         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1849         msg.msg_namelen = 0;
1850         msg.msg_iocb = NULL;
1851         msg.msg_flags = 0;
1852         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1853                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1854         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
1855
1856         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1857                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1858                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1859                 if (err2 < 0)
1860                         err = err2;
1861         }
1862
1863         fput_light(sock->file, fput_needed);
1864 out:
1865         return err;
1866 }
1867
1868 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1869                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1870                 int __user *, addr_len)
1871 {
1872         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
1873 }
1874
1875 /*
1876  *      Receive a datagram from a socket.
1877  */
1878
1879 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1880                 unsigned int, flags)
1881 {
1882         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1883 }
1884
1885 /*
1886  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1887  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1888  */
1889
1890 static int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname,
1891                             char __user *optval, int optlen)
1892 {
1893         int err, fput_needed;
1894         struct socket *sock;
1895
1896         if (optlen < 0)
1897                 return -EINVAL;
1898
1899         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1900         if (sock != NULL) {
1901                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1902                 if (err)
1903                         goto out_put;
1904
1905                 if (level == SOL_SOCKET)
1906                         err =
1907                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1908                                             optlen);
1909                 else
1910                         err =
1911                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1912                                                   optlen);
1913 out_put:
1914                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1915         }
1916         return err;
1917 }
1918
1919 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1920                 char __user *, optval, int, optlen)
1921 {
1922         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1923 }
1924
1925 /*
1926  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1927  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1928  */
1929
1930 static int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname,
1931                             char __user *optval, int __user *optlen)
1932 {
1933         int err, fput_needed;
1934         struct socket *sock;
1935
1936         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1937         if (sock != NULL) {
1938                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1939                 if (err)
1940                         goto out_put;
1941
1942                 if (level == SOL_SOCKET)
1943                         err =
1944                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1945                                             optlen);
1946                 else
1947                         err =
1948                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1949                                                   optlen);
1950 out_put:
1951                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1952         }
1953         return err;
1954 }
1955
1956 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1957                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1958 {
1959         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1960 }
1961
1962 /*
1963  *      Shutdown a socket.
1964  */
1965
1966 int __sys_shutdown(int fd, int how)
1967 {
1968         int err, fput_needed;
1969         struct socket *sock;
1970
1971         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1972         if (sock != NULL) {
1973                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1974                 if (!err)
1975                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1976                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1977         }
1978         return err;
1979 }
1980
1981 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1982 {
1983         return __sys_shutdown(fd, how);
1984 }
1985
1986 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1987  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1988  */
1989 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1990 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1991 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1992
1993 struct used_address {
1994         struct sockaddr_storage name;
1995         unsigned int name_len;
1996 };
1997
1998 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1999                                  struct user_msghdr __user *umsg,
2000                                  struct sockaddr __user **save_addr,
2001                                  struct iovec **iov)
2002 {
2003         struct user_msghdr msg;
2004         ssize_t err;
2005
2006         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
2007                 return -EFAULT;
2008
2009         kmsg->msg_control = (void __force *)msg.msg_control;
2010         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
2011         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
2012
2013         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
2014         if (!msg.msg_name)
2015                 kmsg->msg_namelen = 0;
2016
2017         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2018                 return -EINVAL;
2019
2020         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2021                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2022
2023         if (save_addr)
2024                 *save_addr = msg.msg_name;
2025
2026         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2027                 if (!save_addr) {
2028                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2029                                                   kmsg->msg_namelen,
2030                                                   kmsg->msg_name);
2031                         if (err < 0)
2032                                 return err;
2033                 }
2034         } else {
2035                 kmsg->msg_name = NULL;
2036                 kmsg->msg_namelen = 0;
2037         }
2038
2039         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2040                 return -EMSGSIZE;
2041
2042         kmsg->msg_iocb = NULL;
2043
2044         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2045                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2046                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2047 }
2048
2049 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2050                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2051                          struct used_address *used_address,
2052                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2053 {
2054         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2055             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2056         struct sockaddr_storage address;
2057         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2058         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2059                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2060         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2061         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2062         int ctl_len;
2063         ssize_t err;
2064
2065         msg_sys->msg_name = &address;
2066
2067         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2068                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
2069         else
2070                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
2071         if (err < 0)
2072                 return err;
2073
2074         err = -ENOBUFS;
2075
2076         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2077                 goto out_freeiov;
2078         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2079         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2080         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2081                 err =
2082                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2083                                                      sizeof(ctl));
2084                 if (err)
2085                         goto out_freeiov;
2086                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2087                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2088         } else if (ctl_len) {
2089                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2090                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2091                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2092                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2093                         if (ctl_buf == NULL)
2094                                 goto out_freeiov;
2095                 }
2096                 err = -EFAULT;
2097                 /*
2098                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2099                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2100                  * checking falls down on this.
2101                  */
2102                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2103                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2104                                    ctl_len))
2105                         goto out_freectl;
2106                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2107         }
2108         msg_sys->msg_flags = flags;
2109
2110         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2111                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2112         /*
2113          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2114          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2115          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2116          * destination address never matches.
2117          */
2118         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2119             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2120             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2121                     used_address->name_len)) {
2122                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2123                 goto out_freectl;
2124         }
2125         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2126         /*
2127          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2128          * successful, remember it.
2129          */
2130         if (used_address && err >= 0) {
2131                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2132                 if (msg_sys->msg_name)
2133                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2134                                used_address->name_len);
2135         }
2136
2137 out_freectl:
2138         if (ctl_buf != ctl)
2139                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2140 out_freeiov:
2141         kfree(iov);
2142         return err;
2143 }
2144
2145 /*
2146  *      BSD sendmsg interface
2147  */
2148
2149 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2150                    bool forbid_cmsg_compat)
2151 {
2152         int fput_needed, err;
2153         struct msghdr msg_sys;
2154         struct socket *sock;
2155
2156         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2157                 return -EINVAL;
2158
2159         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2160         if (!sock)
2161                 goto out;
2162
2163         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2164
2165         fput_light(sock->file, fput_needed);
2166 out:
2167         return err;
2168 }
2169
2170 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2171 {
2172         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2173 }
2174
2175 /*
2176  *      Linux sendmmsg interface
2177  */
2178
2179 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2180                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2181 {
2182         int fput_needed, err, datagrams;
2183         struct socket *sock;
2184         struct mmsghdr __user *entry;
2185         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2186         struct msghdr msg_sys;
2187         struct used_address used_address;
2188         unsigned int oflags = flags;
2189
2190         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2191                 return -EINVAL;
2192
2193         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2194                 vlen = UIO_MAXIOV;
2195
2196         datagrams = 0;
2197
2198         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2199         if (!sock)
2200                 return err;
2201
2202         used_address.name_len = UINT_MAX;
2203         entry = mmsg;
2204         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2205         err = 0;
2206         flags |= MSG_BATCH;
2207
2208         while (datagrams < vlen) {
2209                 if (datagrams == vlen - 1)
2210                         flags = oflags;
2211
2212                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2213                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2214                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2215                         if (err < 0)
2216                                 break;
2217                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2218                         ++compat_entry;
2219                 } else {
2220                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2221                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2222                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2223                         if (err < 0)
2224                                 break;
2225                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2226                         ++entry;
2227                 }
2228
2229                 if (err)
2230                         break;
2231                 ++datagrams;
2232                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2233                         break;
2234                 cond_resched();
2235         }
2236
2237         fput_light(sock->file, fput_needed);
2238
2239         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2240         if (datagrams != 0)
2241                 return datagrams;
2242
2243         return err;
2244 }
2245
2246 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2247                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2248 {
2249         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2250 }
2251
2252 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2253                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2254 {
2255         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2256             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2257         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2258         struct iovec *iov = iovstack;
2259         unsigned long cmsg_ptr;
2260         int len;
2261         ssize_t err;
2262
2263         /* kernel mode address */
2264         struct sockaddr_storage addr;
2265
2266         /* user mode address pointers */
2267         struct sockaddr __user *uaddr;
2268         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2269
2270         msg_sys->msg_name = &addr;
2271
2272         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2273                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2274         else
2275                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2276         if (err < 0)
2277                 return err;
2278
2279         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2280         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2281
2282         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2283         msg_sys->msg_namelen = 0;
2284
2285         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2286                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2287         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2288         if (err < 0)
2289                 goto out_freeiov;
2290         len = err;
2291
2292         if (uaddr != NULL) {
2293                 err = move_addr_to_user(&addr,
2294                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2295                                         uaddr_len);
2296                 if (err < 0)
2297                         goto out_freeiov;
2298         }
2299         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2300                          COMPAT_FLAGS(msg));
2301         if (err)
2302                 goto out_freeiov;
2303         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2304                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2305                                  &msg_compat->msg_controllen);
2306         else
2307                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2308                                  &msg->msg_controllen);
2309         if (err)
2310                 goto out_freeiov;
2311         err = len;
2312
2313 out_freeiov:
2314         kfree(iov);
2315         return err;
2316 }
2317
2318 /*
2319  *      BSD recvmsg interface
2320  */
2321
2322 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2323                    bool forbid_cmsg_compat)
2324 {
2325         int fput_needed, err;
2326         struct msghdr msg_sys;
2327         struct socket *sock;
2328
2329         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2330                 return -EINVAL;
2331
2332         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2333         if (!sock)
2334                 goto out;
2335
2336         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2337
2338         fput_light(sock->file, fput_needed);
2339 out:
2340         return err;
2341 }
2342
2343 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2344                 unsigned int, flags)
2345 {
2346         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2347 }
2348
2349 /*
2350  *     Linux recvmmsg interface
2351  */
2352
2353 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2354                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2355 {
2356         int fput_needed, err, datagrams;
2357         struct socket *sock;
2358         struct mmsghdr __user *entry;
2359         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2360         struct msghdr msg_sys;
2361         struct timespec64 end_time;
2362         struct timespec64 timeout64;
2363
2364         if (timeout &&
2365             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2366                                     timeout->tv_nsec))
2367                 return -EINVAL;
2368
2369         datagrams = 0;
2370
2371         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2372         if (!sock)
2373                 return err;
2374
2375         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2376                 err = sock_error(sock->sk);
2377                 if (err) {
2378                         datagrams = err;
2379                         goto out_put;
2380                 }
2381         }
2382
2383         entry = mmsg;
2384         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2385
2386         while (datagrams < vlen) {
2387                 /*
2388                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2389                  */
2390                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2391                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2392                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2393                                              datagrams);
2394                         if (err < 0)
2395                                 break;
2396                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2397                         ++compat_entry;
2398                 } else {
2399                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2400                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2401                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2402                                              datagrams);
2403                         if (err < 0)
2404                                 break;
2405                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2406                         ++entry;
2407                 }
2408
2409                 if (err)
2410                         break;
2411                 ++datagrams;
2412
2413                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2414                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2415                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2416
2417                 if (timeout) {
2418                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2419                         *timeout = timespec64_to_timespec(
2420                                         timespec64_sub(end_time, timeout64));
2421                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2422                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2423                                 break;
2424                         }
2425
2426                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2427                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2428                                 break;
2429                 }
2430
2431                 /* Out of band data, return right away */
2432                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2433                         break;
2434                 cond_resched();
2435         }
2436
2437         if (err == 0)
2438                 goto out_put;
2439
2440         if (datagrams == 0) {
2441                 datagrams = err;
2442                 goto out_put;
2443         }
2444
2445         /*
2446          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2447          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2448          */
2449         if (err != -EAGAIN) {
2450                 /*
2451                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2452                  * received some datagrams, where we record the
2453                  * error to return on the next call or if the
2454                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2455                  */
2456                 sock->sk->sk_err = -err;
2457         }
2458 out_put:
2459         fput_light(sock->file, fput_needed);
2460
2461         return datagrams;
2462 }
2463
2464 static int do_sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2465                            unsigned int vlen, unsigned int flags,
2466                            struct timespec __user *timeout)
2467 {
2468         int datagrams;
2469         struct timespec timeout_sys;
2470
2471         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2472                 return -EINVAL;
2473
2474         if (!timeout)
2475                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2476
2477         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2478                 return -EFAULT;
2479
2480         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2481
2482         if (datagrams > 0 &&
2483             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2484                 datagrams = -EFAULT;
2485
2486         return datagrams;
2487 }
2488
2489 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2490                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2491                 struct timespec __user *, timeout)
2492 {
2493         return do_sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout);
2494 }
2495
2496 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2497 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2498 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2499 static const unsigned char nargs[21] = {
2500         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2501         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2502         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2503         AL(4), AL(5), AL(4)
2504 };
2505
2506 #undef AL
2507
2508 /*
2509  *      System call vectors.
2510  *
2511  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2512  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2513  *  it is set by the callees.
2514  */
2515
2516 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2517 {
2518         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2519         unsigned long a0, a1;
2520         int err;
2521         unsigned int len;
2522
2523         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2524                 return -EINVAL;
2525
2526         len = nargs[call];
2527         if (len > sizeof(a))
2528                 return -EINVAL;
2529
2530         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2531         if (copy_from_user(a, args, len))
2532                 return -EFAULT;
2533
2534         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2535         if (err)
2536                 return err;
2537
2538         a0 = a[0];
2539         a1 = a[1];
2540
2541         switch (call) {
2542         case SYS_SOCKET:
2543                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2544                 break;
2545         case SYS_BIND:
2546                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2547                 break;
2548         case SYS_CONNECT:
2549                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2550                 break;
2551         case SYS_LISTEN:
2552                 err = __sys_listen(a0, a1);
2553                 break;
2554         case SYS_ACCEPT:
2555                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2556                                     (int __user *)a[2], 0);
2557                 break;
2558         case SYS_GETSOCKNAME:
2559                 err =
2560                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2561                                       (int __user *)a[2]);
2562                 break;
2563         case SYS_GETPEERNAME:
2564                 err =
2565                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2566                                       (int __user *)a[2]);
2567                 break;
2568         case SYS_SOCKETPAIR:
2569                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2570                 break;
2571         case SYS_SEND:
2572                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2573                                    NULL, 0);
2574                 break;
2575         case SYS_SENDTO:
2576                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2577                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2578                 break;
2579         case SYS_RECV:
2580                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2581                                      NULL, NULL);
2582                 break;
2583         case SYS_RECVFROM:
2584                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2585                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2586                                      (int __user *)a[5]);
2587                 break;
2588         case SYS_SHUTDOWN:
2589                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2590                 break;
2591         case SYS_SETSOCKOPT:
2592                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2593                                        a[4]);
2594                 break;
2595         case SYS_GETSOCKOPT:
2596                 err =
2597                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2598                                      (int __user *)a[4]);
2599                 break;
2600         case SYS_SENDMSG:
2601                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2602                                     a[2], true);
2603                 break;
2604         case SYS_SENDMMSG:
2605                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2606                                      a[3], true);
2607                 break;
2608         case SYS_RECVMSG:
2609                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2610                                     a[2], true);
2611                 break;
2612         case SYS_RECVMMSG:
2613                 err = do_sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2614                                       a[3], (struct timespec __user *)a[4]);
2615                 break;
2616         case SYS_ACCEPT4:
2617                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2618                                     (int __user *)a[2], a[3]);
2619                 break;
2620         default:
2621                 err = -EINVAL;
2622                 break;
2623         }
2624         return err;
2625 }
2626
2627 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2628
2629 /**
2630  *      sock_register - add a socket protocol handler
2631  *      @ops: description of protocol
2632  *
2633  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2634  *      advertise its address family, and have it linked into the
2635  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2636  *      socket system call protocol family.
2637  */
2638 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2639 {
2640         int err;
2641
2642         if (ops->family >= NPROTO) {
2643                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2644                 return -ENOBUFS;
2645         }
2646
2647         spin_lock(&net_family_lock);
2648         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2649                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2650                 err = -EEXIST;
2651         else {
2652                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2653                 err = 0;
2654         }
2655         spin_unlock(&net_family_lock);
2656
2657         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2658         return err;
2659 }
2660 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2661
2662 /**
2663  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2664  *      @family: protocol family to remove
2665  *
2666  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2667  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2668  *      new socket creation.
2669  *
2670  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2671  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2672  *      a module then it needs to provide its own protection in
2673  *      the ops->create routine.
2674  */
2675 void sock_unregister(int family)
2676 {
2677         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2678
2679         spin_lock(&net_family_lock);
2680         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2681         spin_unlock(&net_family_lock);
2682
2683         synchronize_rcu();
2684
2685         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2686 }
2687 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2688
2689 bool sock_is_registered(int family)
2690 {
2691         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
2692 }
2693
2694 static int __init sock_init(void)
2695 {
2696         int err;
2697         /*
2698          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2699          */
2700         err = net_sysctl_init();
2701         if (err)
2702                 goto out;
2703
2704         /*
2705          *      Initialize skbuff SLAB cache
2706          */
2707         skb_init();
2708
2709         /*
2710          *      Initialize the protocols module.
2711          */
2712
2713         init_inodecache();
2714
2715         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2716         if (err)
2717                 goto out_fs;
2718         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2719         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2720                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2721                 goto out_mount;
2722         }
2723
2724         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2725          */
2726
2727 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2728         err = netfilter_init();
2729         if (err)
2730                 goto out;
2731 #endif
2732
2733         ptp_classifier_init();
2734
2735 out:
2736         return err;
2737
2738 out_mount:
2739         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2740 out_fs:
2741         goto out;
2742 }
2743
2744 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2745
2746 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2747 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2748 {
2749         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
2750                    sock_inuse_get(seq->private));
2751 }
2752 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2753
2754 #ifdef CONFIG_COMPAT
2755 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2756                          unsigned int cmd, void __user *up)
2757 {
2758         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2759         struct timeval ktv;
2760         int err;
2761
2762         set_fs(KERNEL_DS);
2763         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2764         set_fs(old_fs);
2765         if (!err)
2766                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2767
2768         return err;
2769 }
2770
2771 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2772                            unsigned int cmd, void __user *up)
2773 {
2774         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2775         struct timespec kts;
2776         int err;
2777
2778         set_fs(KERNEL_DS);
2779         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2780         set_fs(old_fs);
2781         if (!err)
2782                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2783
2784         return err;
2785 }
2786
2787 static int compat_dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2788 {
2789         struct compat_ifconf ifc32;
2790         struct ifconf ifc;
2791         int err;
2792
2793         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2794                 return -EFAULT;
2795
2796         ifc.ifc_len = ifc32.ifc_len;
2797         ifc.ifc_req = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2798
2799         rtnl_lock();
2800         err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct compat_ifreq));
2801         rtnl_unlock();
2802         if (err)
2803                 return err;
2804
2805         ifc32.ifc_len = ifc.ifc_len;
2806         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2807                 return -EFAULT;
2808
2809         return 0;
2810 }
2811
2812 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2813 {
2814         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2815         bool convert_in = false, convert_out = false;
2816         size_t buf_size = 0;
2817         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc = NULL;
2818         struct ifreq ifr;
2819         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2820         u32 ethcmd;
2821         u32 data;
2822         int ret;
2823
2824         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2825                 return -EFAULT;
2826
2827         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2828
2829         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2830                 return -EFAULT;
2831
2832         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2833          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2834          */
2835         switch (ethcmd) {
2836         default:
2837                 break;
2838         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2839                 /* Buffer size is variable */
2840                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2841                         return -EFAULT;
2842                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2843                         return -ENOMEM;
2844                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2845                 /* fall through */
2846         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2847         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2848         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2849         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2850                 convert_out = true;
2851                 /* fall through */
2852         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2853                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2854                 convert_in = true;
2855                 rxnfc = compat_alloc_user_space(buf_size);
2856                 break;
2857         }
2858
2859         if (copy_from_user(&ifr.ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2860                 return -EFAULT;
2861
2862         ifr.ifr_data = convert_in ? rxnfc : (void __user *)compat_rxnfc;
2863
2864         if (convert_in) {
2865                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2866                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2867                  */
2868                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2869                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2870                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2871                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2872                 BUILD_BUG_ON(
2873                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2874                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2875                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2876                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2877
2878                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2879                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2880                                  (void __user *)rxnfc) ||
2881                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2882                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2883                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2884                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2885                     copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt,
2886                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2887                         return -EFAULT;
2888         }
2889
2890         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, &ifr, NULL);
2891         if (ret)
2892                 return ret;
2893
2894         if (convert_out) {
2895                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2896                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2897                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2898                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2899                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2900                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2901                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2902                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2903                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2904                         return -EFAULT;
2905
2906                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2907                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2908                          * number of rules that the underlying
2909                          * function returned.  Since Mallory might
2910                          * change the rule count in user memory, we
2911                          * check that it is less than the rule count
2912                          * originally given (as the user buffer size),
2913                          * which has been range-checked.
2914                          */
2915                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2916                                 return -EFAULT;
2917                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2918                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2919                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2920                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2921                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2922                                 return -EFAULT;
2923                 }
2924         }
2925
2926         return 0;
2927 }
2928
2929 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2930 {
2931         compat_uptr_t uptr32;
2932         struct ifreq ifr;
2933         void __user *saved;
2934         int err;
2935
2936         if (copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2937                 return -EFAULT;
2938
2939         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2940                 return -EFAULT;
2941
2942         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
2943         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
2944
2945         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL);
2946         if (!err) {
2947                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
2948                 if (copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2949                         err = -EFAULT;
2950         }
2951         return err;
2952 }
2953
2954 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
2955 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2956                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2957 {
2958         struct ifreq ifreq;
2959         u32 data32;
2960
2961         if (copy_from_user(ifreq.ifr_name, u_ifreq32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2962                 return -EFAULT;
2963         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_data))
2964                 return -EFAULT;
2965         ifreq.ifr_data = compat_ptr(data32);
2966
2967         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, NULL);
2968 }
2969
2970 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
2971                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
2972 {
2973         struct ifreq ifr;
2974         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
2975         int err;
2976
2977         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
2978         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
2979         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2980         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2981         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2982         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2983         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2984         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2985         if (err)
2986                 return -EFAULT;
2987
2988         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, NULL);
2989
2990         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
2991                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
2992                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2993                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2994                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2995                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2996                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2997                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2998                 if (err)
2999                         err = -EFAULT;
3000         }
3001         return err;
3002 }
3003
3004 struct rtentry32 {
3005         u32             rt_pad1;
3006         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
3007         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
3008         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
3009         unsigned short  rt_flags;
3010         short           rt_pad2;
3011         u32             rt_pad3;
3012         unsigned char   rt_tos;
3013         unsigned char   rt_class;
3014         short           rt_pad4;
3015         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3016         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3017         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3018         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3019         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3020 };
3021
3022 struct in6_rtmsg32 {
3023         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3024         struct in6_addr         rtmsg_src;
3025         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3026         u32                     rtmsg_type;
3027         u16                     rtmsg_dst_len;
3028         u16                     rtmsg_src_len;
3029         u32                     rtmsg_metric;
3030         u32                     rtmsg_info;
3031         u32                     rtmsg_flags;
3032         s32                     rtmsg_ifindex;
3033 };
3034
3035 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3036                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3037 {
3038         int ret;
3039         void *r = NULL;
3040         struct in6_rtmsg r6;
3041         struct rtentry r4;
3042         char devname[16];
3043         u32 rtdev;
3044         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3045
3046         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3047                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3048                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3049                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3050                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3051                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3052                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3053                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3054                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3055                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3056                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3057
3058                 r = (void *) &r6;
3059         } else { /* ipv4 */
3060                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3061                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3062                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3063                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3064                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3065                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3066                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3067                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3068                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3069                 if (rtdev) {
3070                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3071                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3072                         devname[15] = 0;
3073                 } else
3074                         r4.rt_dev = NULL;
3075
3076                 r = (void *) &r4;
3077         }
3078
3079         if (ret) {
3080                 ret = -EFAULT;
3081                 goto out;
3082         }
3083
3084         set_fs(KERNEL_DS);
3085         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3086         set_fs(old_fs);
3087
3088 out:
3089         return ret;
3090 }
3091
3092 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3093  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3094  * use compatible ioctls
3095  */
3096 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3097 {
3098         compat_ulong_t tmp;
3099
3100         if (get_user(tmp, argp))
3101                 return -EFAULT;
3102         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3103                 return BRCTL_VERSION + 1;
3104         return -EINVAL;
3105 }
3106
3107 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3108                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3109 {
3110         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3111         struct sock *sk = sock->sk;
3112         struct net *net = sock_net(sk);
3113
3114         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3115                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3116
3117         switch (cmd) {
3118         case SIOCSIFBR:
3119         case SIOCGIFBR:
3120                 return old_bridge_ioctl(argp);
3121         case SIOCGIFCONF:
3122                 return compat_dev_ifconf(net, argp);
3123         case SIOCETHTOOL:
3124                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3125         case SIOCWANDEV:
3126                 return compat_siocwandev(net, argp);
3127         case SIOCGIFMAP:
3128         case SIOCSIFMAP:
3129                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3130         case SIOCADDRT:
3131         case SIOCDELRT:
3132                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3133         case SIOCGSTAMP:
3134                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3135         case SIOCGSTAMPNS:
3136                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3137         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3138         case SIOCBONDINFOQUERY:
3139         case SIOCSHWTSTAMP:
3140         case SIOCGHWTSTAMP:
3141                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3142
3143         case FIOSETOWN:
3144         case SIOCSPGRP:
3145         case FIOGETOWN:
3146         case SIOCGPGRP:
3147         case SIOCBRADDBR:
3148         case SIOCBRDELBR:
3149         case SIOCGIFVLAN:
3150         case SIOCSIFVLAN:
3151         case SIOCADDDLCI:
3152         case SIOCDELDLCI:
3153         case SIOCGSKNS:
3154                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3155
3156         case SIOCGIFFLAGS:
3157         case SIOCSIFFLAGS:
3158         case SIOCGIFMETRIC:
3159         case SIOCSIFMETRIC:
3160         case SIOCGIFMTU:
3161         case SIOCSIFMTU:
3162         case SIOCGIFMEM:
3163         case SIOCSIFMEM:
3164         case SIOCGIFHWADDR:
3165         case SIOCSIFHWADDR:
3166         case SIOCADDMULTI:
3167         case SIOCDELMULTI:
3168         case SIOCGIFINDEX:
3169         case SIOCGIFADDR:
3170         case SIOCSIFADDR:
3171         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3172         case SIOCDIFADDR:
3173         case SIOCGIFBRDADDR:
3174         case SIOCSIFBRDADDR:
3175         case SIOCGIFDSTADDR:
3176         case SIOCSIFDSTADDR:
3177         case SIOCGIFNETMASK:
3178         case SIOCSIFNETMASK:
3179         case SIOCSIFPFLAGS:
3180         case SIOCGIFPFLAGS:
3181         case SIOCGIFTXQLEN:
3182         case SIOCSIFTXQLEN:
3183         case SIOCBRADDIF:
3184         case SIOCBRDELIF:
3185         case SIOCSIFNAME:
3186         case SIOCGMIIPHY:
3187         case SIOCGMIIREG:
3188         case SIOCSMIIREG:
3189         case SIOCSARP:
3190         case SIOCGARP:
3191         case SIOCDARP:
3192         case SIOCATMARK:
3193         case SIOCBONDENSLAVE:
3194         case SIOCBONDRELEASE:
3195         case SIOCBONDSETHWADDR:
3196         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3197         case SIOCGIFNAME:
3198                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3199         }
3200
3201         return -ENOIOCTLCMD;
3202 }
3203
3204 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3205                               unsigned long arg)
3206 {
3207         struct socket *sock = file->private_data;
3208         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3209         struct sock *sk;
3210         struct net *net;
3211
3212         sk = sock->sk;
3213         net = sock_net(sk);
3214
3215         if (sock->ops->compat_ioctl)
3216                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3217
3218         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3219             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3220                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3221
3222         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3223                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3224
3225         return ret;
3226 }
3227 #endif
3228
3229 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3230 {
3231         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3232 }
3233 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3234
3235 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3236 {
3237         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3238 }
3239 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3240
3241 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3242 {
3243         struct sock *sk = sock->sk;
3244         int err;
3245
3246         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3247                                newsock);
3248         if (err < 0)
3249                 goto done;
3250
3251         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3252         if (err < 0) {
3253                 sock_release(*newsock);
3254                 *newsock = NULL;
3255                 goto done;
3256         }
3257
3258         (*newsock)->ops = sock->ops;
3259         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3260
3261 done:
3262         return err;
3263 }
3264 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3265
3266 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3267                    int flags)
3268 {
3269         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3270 }
3271 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3272
3273 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3274 {
3275         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3276 }
3277 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3278
3279 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3280 {
3281         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3282 }
3283 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3284
3285 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3286                         char *optval, int *optlen)
3287 {
3288         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3289         char __user *uoptval;
3290         int __user *uoptlen;
3291         int err;
3292
3293         uoptval = (char __user __force *) optval;
3294         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3295
3296         set_fs(KERNEL_DS);
3297         if (level == SOL_SOCKET)
3298                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3299         else
3300                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3301                                             uoptlen);
3302         set_fs(oldfs);
3303         return err;
3304 }
3305 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3306
3307 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3308                         char *optval, unsigned int optlen)
3309 {
3310         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3311         char __user *uoptval;
3312         int err;
3313
3314         uoptval = (char __user __force *) optval;
3315
3316         set_fs(KERNEL_DS);
3317         if (level == SOL_SOCKET)
3318                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3319         else
3320                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3321                                             optlen);
3322         set_fs(oldfs);
3323         return err;
3324 }
3325 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3326
3327 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3328                     size_t size, int flags)
3329 {
3330         if (sock->ops->sendpage)
3331                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3332
3333         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3334 }
3335 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3336
3337 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3338                            size_t size, int flags)
3339 {
3340         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3341
3342         if (sock->ops->sendpage_locked)
3343                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3344                                                   flags);
3345
3346         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3347 }
3348 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3349
3350 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3351 {
3352         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3353 }
3354 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3355
3356 /* This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3357  * the length of the underlying IP header, depending on whether
3358  * this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3359  * on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3360  */
3361 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3362 {
3363         struct inet_sock *inet;
3364         struct ip_options_rcu *opt;
3365         u32 overhead = 0;
3366 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3367         struct ipv6_pinfo *np;
3368         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3369 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3370
3371         if (!sk)
3372                 return overhead;
3373
3374         switch (sk->sk_family) {
3375         case AF_INET:
3376                 inet = inet_sk(sk);
3377                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3378                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3379                                                 sock_owned_by_user(sk));
3380                 if (opt)
3381                         overhead += opt->opt.optlen;
3382                 return overhead;
3383 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3384         case AF_INET6:
3385                 np = inet6_sk(sk);
3386                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3387                 if (np)
3388                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3389                                                           sock_owned_by_user(sk));
3390                 if (optv6)
3391                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3392                 return overhead;
3393 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3394         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3395                 return overhead;
3396         }
3397 }
3398 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);