net: separate out the msghdr copy from ___sys_{send,recv}msg()
[linux-2.6-microblaze.git] / net / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
4  *
5  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
6  *
7  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
8  *              Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
13  *                                      shutdown()
14  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
15  *              Alan Cox        :       Removed DDI
16  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
17  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
18  *                                      top level.
19  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
20  *                                      mode above the protocol layers.
21  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
22  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
23  *                                      tty drivers).
24  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
25  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
26  *                                      configurable.
27  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
28  *                                      to be allocated when needed, and mr.
29  *                                      Uphoff's max is used as max to be
30  *                                      allowed to allocate.
31  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
32  *                                      altogether: it's in the inode now.
33  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
34  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
35  *                                      stuff.
36  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
37  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
38  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
39  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
40  *                                      for sockets. May have errors at the
41  *                                      moment.
42  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
43  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
44  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
45  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
46  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
47  *                                      protocol-independent
48  *
49  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
50  *      paradigm.
51  *
52  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
53  */
54
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/socket.h>
57 #include <linux/file.h>
58 #include <linux/net.h>
59 #include <linux/interrupt.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/rcupdate.h>
62 #include <linux/netdevice.h>
63 #include <linux/proc_fs.h>
64 #include <linux/seq_file.h>
65 #include <linux/mutex.h>
66 #include <linux/if_bridge.h>
67 #include <linux/if_frad.h>
68 #include <linux/if_vlan.h>
69 #include <linux/ptp_classify.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/poll.h>
72 #include <linux/cache.h>
73 #include <linux/module.h>
74 #include <linux/highmem.h>
75 #include <linux/mount.h>
76 #include <linux/pseudo_fs.h>
77 #include <linux/security.h>
78 #include <linux/syscalls.h>
79 #include <linux/compat.h>
80 #include <linux/kmod.h>
81 #include <linux/audit.h>
82 #include <linux/wireless.h>
83 #include <linux/nsproxy.h>
84 #include <linux/magic.h>
85 #include <linux/slab.h>
86 #include <linux/xattr.h>
87 #include <linux/nospec.h>
88 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
89
90 #include <linux/uaccess.h>
91 #include <asm/unistd.h>
92
93 #include <net/compat.h>
94 #include <net/wext.h>
95 #include <net/cls_cgroup.h>
96
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/netfilter.h>
99
100 #include <linux/if_tun.h>
101 #include <linux/ipv6_route.h>
102 #include <linux/route.h>
103 #include <linux/sockios.h>
104 #include <net/busy_poll.h>
105 #include <linux/errqueue.h>
106
107 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
108 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
109 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
110 #endif
111
112 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
113 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
114 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
115
116 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
117 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
118                               struct poll_table_struct *wait);
119 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
120 #ifdef CONFIG_COMPAT
121 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
122                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
123 #endif
124 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
125 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
126                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
127 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
128                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
129                                 unsigned int flags);
130
131 /*
132  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
133  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
134  */
135
136 static const struct file_operations socket_file_ops = {
137         .owner =        THIS_MODULE,
138         .llseek =       no_llseek,
139         .read_iter =    sock_read_iter,
140         .write_iter =   sock_write_iter,
141         .poll =         sock_poll,
142         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
143 #ifdef CONFIG_COMPAT
144         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
145 #endif
146         .mmap =         sock_mmap,
147         .release =      sock_close,
148         .fasync =       sock_fasync,
149         .sendpage =     sock_sendpage,
150         .splice_write = generic_splice_sendpage,
151         .splice_read =  sock_splice_read,
152 };
153
154 /*
155  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
156  */
157
158 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
159 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
160
161 /*
162  * Support routines.
163  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
164  * divide and look after the messy bits.
165  */
166
167 /**
168  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
169  *      @uaddr: Address in user space
170  *      @kaddr: Address in kernel space
171  *      @ulen: Length in user space
172  *
173  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
174  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
175  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
176  */
177
178 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
179 {
180         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
181                 return -EINVAL;
182         if (ulen == 0)
183                 return 0;
184         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
185                 return -EFAULT;
186         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
187 }
188
189 /**
190  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
191  *      @kaddr: kernel space address
192  *      @klen: length of address in kernel
193  *      @uaddr: user space address
194  *      @ulen: pointer to user length field
195  *
196  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
197  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
198  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
199  *      is returned if either the buffer or the length field are not
200  *      accessible.
201  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
202  *      length of the data is written over the length limit the user
203  *      specified. Zero is returned for a success.
204  */
205
206 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
207                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
208 {
209         int err;
210         int len;
211
212         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
213         err = get_user(len, ulen);
214         if (err)
215                 return err;
216         if (len > klen)
217                 len = klen;
218         if (len < 0)
219                 return -EINVAL;
220         if (len) {
221                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
222                         return -ENOMEM;
223                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
224                         return -EFAULT;
225         }
226         /*
227          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
228          *                      1003.1g
229          */
230         return __put_user(klen, ulen);
231 }
232
233 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
234
235 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
236 {
237         struct socket_alloc *ei;
238
239         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
240         if (!ei)
241                 return NULL;
242         init_waitqueue_head(&ei->socket.wq.wait);
243         ei->socket.wq.fasync_list = NULL;
244         ei->socket.wq.flags = 0;
245
246         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
247         ei->socket.flags = 0;
248         ei->socket.ops = NULL;
249         ei->socket.sk = NULL;
250         ei->socket.file = NULL;
251
252         return &ei->vfs_inode;
253 }
254
255 static void sock_free_inode(struct inode *inode)
256 {
257         struct socket_alloc *ei;
258
259         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
260         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
261 }
262
263 static void init_once(void *foo)
264 {
265         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
266
267         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
268 }
269
270 static void init_inodecache(void)
271 {
272         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
273                                               sizeof(struct socket_alloc),
274                                               0,
275                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
276                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
277                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
278                                               init_once);
279         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
280 }
281
282 static const struct super_operations sockfs_ops = {
283         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
284         .free_inode     = sock_free_inode,
285         .statfs         = simple_statfs,
286 };
287
288 /*
289  * sockfs_dname() is called from d_path().
290  */
291 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
292 {
293         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
294                                 d_inode(dentry)->i_ino);
295 }
296
297 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
298         .d_dname  = sockfs_dname,
299 };
300
301 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
302                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
303                             const char *suffix, void *value, size_t size)
304 {
305         if (value) {
306                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
307                         return -ERANGE;
308                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
309         }
310         return dentry->d_name.len + 1;
311 }
312
313 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
314 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
315 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
316
317 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
318         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
319         .get = sockfs_xattr_get,
320 };
321
322 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
323                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
324                                      const char *suffix, const void *value,
325                                      size_t size, int flags)
326 {
327         /* Handled by LSM. */
328         return -EAGAIN;
329 }
330
331 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
332         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
333         .set = sockfs_security_xattr_set,
334 };
335
336 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
337         &sockfs_xattr_handler,
338         &sockfs_security_xattr_handler,
339         NULL
340 };
341
342 static int sockfs_init_fs_context(struct fs_context *fc)
343 {
344         struct pseudo_fs_context *ctx = init_pseudo(fc, SOCKFS_MAGIC);
345         if (!ctx)
346                 return -ENOMEM;
347         ctx->ops = &sockfs_ops;
348         ctx->dops = &sockfs_dentry_operations;
349         ctx->xattr = sockfs_xattr_handlers;
350         return 0;
351 }
352
353 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
354
355 static struct file_system_type sock_fs_type = {
356         .name =         "sockfs",
357         .init_fs_context = sockfs_init_fs_context,
358         .kill_sb =      kill_anon_super,
359 };
360
361 /*
362  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
363  *
364  *      These functions create file structures and maps them to fd space
365  *      of the current process. On success it returns file descriptor
366  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
367  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
368  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
369  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
370  *      function will increment ref. count on file by 1.
371  *
372  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
373  *      This race condition is unavoidable
374  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
375  *      but we take care of internal coherence yet.
376  */
377
378 /**
379  *      sock_alloc_file - Bind a &socket to a &file
380  *      @sock: socket
381  *      @flags: file status flags
382  *      @dname: protocol name
383  *
384  *      Returns the &file bound with @sock, implicitly storing it
385  *      in sock->file. If dname is %NULL, sets to "".
386  *      On failure the return is a ERR pointer (see linux/err.h).
387  *      This function uses GFP_KERNEL internally.
388  */
389
390 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
391 {
392         struct file *file;
393
394         if (!dname)
395                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
396
397         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
398                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
399                                 &socket_file_ops);
400         if (IS_ERR(file)) {
401                 sock_release(sock);
402                 return file;
403         }
404
405         sock->file = file;
406         file->private_data = sock;
407         stream_open(SOCK_INODE(sock), file);
408         return file;
409 }
410 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
411
412 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
413 {
414         struct file *newfile;
415         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
416         if (unlikely(fd < 0)) {
417                 sock_release(sock);
418                 return fd;
419         }
420
421         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
422         if (!IS_ERR(newfile)) {
423                 fd_install(fd, newfile);
424                 return fd;
425         }
426
427         put_unused_fd(fd);
428         return PTR_ERR(newfile);
429 }
430
431 /**
432  *      sock_from_file - Return the &socket bounded to @file.
433  *      @file: file
434  *      @err: pointer to an error code return
435  *
436  *      On failure returns %NULL and assigns -ENOTSOCK to @err.
437  */
438
439 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
440 {
441         if (file->f_op == &socket_file_ops)
442                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
443
444         *err = -ENOTSOCK;
445         return NULL;
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
448
449 /**
450  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
451  *      @fd: file handle
452  *      @err: pointer to an error code return
453  *
454  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
455  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
456  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
457  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
458  *
459  *      On a success the socket object pointer is returned.
460  */
461
462 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
463 {
464         struct file *file;
465         struct socket *sock;
466
467         file = fget(fd);
468         if (!file) {
469                 *err = -EBADF;
470                 return NULL;
471         }
472
473         sock = sock_from_file(file, err);
474         if (!sock)
475                 fput(file);
476         return sock;
477 }
478 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
479
480 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
481 {
482         struct fd f = fdget(fd);
483         struct socket *sock;
484
485         *err = -EBADF;
486         if (f.file) {
487                 sock = sock_from_file(f.file, err);
488                 if (likely(sock)) {
489                         *fput_needed = f.flags;
490                         return sock;
491                 }
492                 fdput(f);
493         }
494         return NULL;
495 }
496
497 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
498                                 size_t size)
499 {
500         ssize_t len;
501         ssize_t used = 0;
502
503         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
504         if (len < 0)
505                 return len;
506         used += len;
507         if (buffer) {
508                 if (size < used)
509                         return -ERANGE;
510                 buffer += len;
511         }
512
513         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
514         used += len;
515         if (buffer) {
516                 if (size < used)
517                         return -ERANGE;
518                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
519                 buffer += len;
520         }
521
522         return used;
523 }
524
525 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
526 {
527         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
528
529         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
530                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
531
532                 if (sock->sk)
533                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
534                 else
535                         err = -ENOENT;
536         }
537
538         return err;
539 }
540
541 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
542         .listxattr = sockfs_listxattr,
543         .setattr = sockfs_setattr,
544 };
545
546 /**
547  *      sock_alloc - allocate a socket
548  *
549  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
550  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
551  *      NULL is returned. This functions uses GFP_KERNEL internally.
552  */
553
554 struct socket *sock_alloc(void)
555 {
556         struct inode *inode;
557         struct socket *sock;
558
559         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
560         if (!inode)
561                 return NULL;
562
563         sock = SOCKET_I(inode);
564
565         inode->i_ino = get_next_ino();
566         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
567         inode->i_uid = current_fsuid();
568         inode->i_gid = current_fsgid();
569         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
570
571         return sock;
572 }
573 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
574
575 /**
576  *      sock_release - close a socket
577  *      @sock: socket to close
578  *
579  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
580  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
581  *      an inode not a file.
582  */
583
584 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
585 {
586         if (sock->ops) {
587                 struct module *owner = sock->ops->owner;
588
589                 if (inode)
590                         inode_lock(inode);
591                 sock->ops->release(sock);
592                 sock->sk = NULL;
593                 if (inode)
594                         inode_unlock(inode);
595                 sock->ops = NULL;
596                 module_put(owner);
597         }
598
599         if (sock->wq.fasync_list)
600                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
601
602         if (!sock->file) {
603                 iput(SOCK_INODE(sock));
604                 return;
605         }
606         sock->file = NULL;
607 }
608
609 void sock_release(struct socket *sock)
610 {
611         __sock_release(sock, NULL);
612 }
613 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
614
615 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
616 {
617         u8 flags = *tx_flags;
618
619         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
620                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
621
622         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
623                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
624
625         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
626                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
627
628         *tx_flags = flags;
629 }
630 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
631
632 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
633                                            size_t));
634 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
635                                             size_t));
636 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
637 {
638         int ret = INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->sendmsg, inet6_sendmsg,
639                                      inet_sendmsg, sock, msg,
640                                      msg_data_left(msg));
641         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
642         return ret;
643 }
644
645 /**
646  *      sock_sendmsg - send a message through @sock
647  *      @sock: socket
648  *      @msg: message to send
649  *
650  *      Sends @msg through @sock, passing through LSM.
651  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
652  */
653 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
654 {
655         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
656                                           msg_data_left(msg));
657
658         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
659 }
660 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
661
662 /**
663  *      kernel_sendmsg - send a message through @sock (kernel-space)
664  *      @sock: socket
665  *      @msg: message header
666  *      @vec: kernel vec
667  *      @num: vec array length
668  *      @size: total message data size
669  *
670  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
671  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
672  */
673
674 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
675                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
676 {
677         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
678         return sock_sendmsg(sock, msg);
679 }
680 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
681
682 /**
683  *      kernel_sendmsg_locked - send a message through @sock (kernel-space)
684  *      @sk: sock
685  *      @msg: message header
686  *      @vec: output s/g array
687  *      @num: output s/g array length
688  *      @size: total message data size
689  *
690  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
691  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
692  *      Caller must hold @sk.
693  */
694
695 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
696                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
697 {
698         struct socket *sock = sk->sk_socket;
699
700         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
701                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
702
703         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
704
705         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
706 }
707 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
708
709 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
710 {
711         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
712          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
713          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
714          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
715          */
716         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
717 }
718
719 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
720  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
721  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
722  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
723  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
724  * option SO_TIMESTAMP_OLD(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
725  * hardware timestamp.
726  */
727 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
728 {
729         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
730 }
731
732 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
733 {
734         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
735         struct net_device *orig_dev;
736
737         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
738                 return;
739
740         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
741
742         rcu_read_lock();
743         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
744         if (orig_dev)
745                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
746         rcu_read_unlock();
747
748         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
749         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
750                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
751 }
752
753 /*
754  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
755  */
756 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
757         struct sk_buff *skb)
758 {
759         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
760         int new_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
761         struct scm_timestamping_internal tss;
762
763         int empty = 1, false_tstamp = 0;
764         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
765                 skb_hwtstamps(skb);
766
767         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
768            receiving.  Fill in the current time for now. */
769         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
770                 __net_timestamp(skb);
771                 false_tstamp = 1;
772         }
773
774         if (need_software_tstamp) {
775                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
776                         if (new_tstamp) {
777                                 struct __kernel_sock_timeval tv;
778
779                                 skb_get_new_timestamp(skb, &tv);
780                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_NEW,
781                                          sizeof(tv), &tv);
782                         } else {
783                                 struct __kernel_old_timeval tv;
784
785                                 skb_get_timestamp(skb, &tv);
786                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_OLD,
787                                          sizeof(tv), &tv);
788                         }
789                 } else {
790                         if (new_tstamp) {
791                                 struct __kernel_timespec ts;
792
793                                 skb_get_new_timestampns(skb, &ts);
794                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_NEW,
795                                          sizeof(ts), &ts);
796                         } else {
797                                 struct timespec ts;
798
799                                 skb_get_timestampns(skb, &ts);
800                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_OLD,
801                                          sizeof(ts), &ts);
802                         }
803                 }
804         }
805
806         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
807         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
808             ktime_to_timespec64_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
809                 empty = 0;
810         if (shhwtstamps &&
811             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
812             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp) &&
813             ktime_to_timespec64_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2)) {
814                 empty = 0;
815                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
816                     !skb_is_err_queue(skb))
817                         put_ts_pktinfo(msg, skb);
818         }
819         if (!empty) {
820                 if (sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW))
821                         put_cmsg_scm_timestamping64(msg, &tss);
822                 else
823                         put_cmsg_scm_timestamping(msg, &tss);
824
825                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
826                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
827                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
828                                  skb->len, skb->data);
829         }
830 }
831 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
832
833 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
834         struct sk_buff *skb)
835 {
836         int ack;
837
838         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
839                 return;
840         if (!skb->wifi_acked_valid)
841                 return;
842
843         ack = skb->wifi_acked;
844
845         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
846 }
847 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
848
849 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
850                                    struct sk_buff *skb)
851 {
852         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
853                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
854                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
855 }
856
857 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
858         struct sk_buff *skb)
859 {
860         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
861         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
862 }
863 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
864
865 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
866                                            size_t, int));
867 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
868                                             size_t, int));
869 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
870                                      int flags)
871 {
872         return INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->recvmsg, inet6_recvmsg,
873                                   inet_recvmsg, sock, msg, msg_data_left(msg),
874                                   flags);
875 }
876
877 /**
878  *      sock_recvmsg - receive a message from @sock
879  *      @sock: socket
880  *      @msg: message to receive
881  *      @flags: message flags
882  *
883  *      Receives @msg from @sock, passing through LSM. Returns the total number
884  *      of bytes received, or an error.
885  */
886 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
887 {
888         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
889
890         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
891 }
892 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
893
894 /**
895  *      kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
896  *      @sock: The socket to receive the message from
897  *      @msg: Received message
898  *      @vec: Input s/g array for message data
899  *      @num: Size of input s/g array
900  *      @size: Number of bytes to read
901  *      @flags: Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
902  *
903  *      On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
904  *      vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
905  *      portion of the original array.
906  *
907  *      The returned value is the total number of bytes received, or an error.
908  */
909
910 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
911                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
912 {
913         mm_segment_t oldfs = get_fs();
914         int result;
915
916         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ, vec, num, size);
917         set_fs(KERNEL_DS);
918         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
919         set_fs(oldfs);
920         return result;
921 }
922 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
923
924 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
925                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
926 {
927         struct socket *sock;
928         int flags;
929
930         sock = file->private_data;
931
932         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
933         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
934         flags |= more;
935
936         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
937 }
938
939 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
940                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
941                                 unsigned int flags)
942 {
943         struct socket *sock = file->private_data;
944
945         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
946                 return generic_file_splice_read(file, ppos, pipe, len, flags);
947
948         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
949 }
950
951 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
952 {
953         struct file *file = iocb->ki_filp;
954         struct socket *sock = file->private_data;
955         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
956                              .msg_iocb = iocb};
957         ssize_t res;
958
959         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
960                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
961
962         if (iocb->ki_pos != 0)
963                 return -ESPIPE;
964
965         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
966                 return 0;
967
968         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
969         *to = msg.msg_iter;
970         return res;
971 }
972
973 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
974 {
975         struct file *file = iocb->ki_filp;
976         struct socket *sock = file->private_data;
977         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
978                              .msg_iocb = iocb};
979         ssize_t res;
980
981         if (iocb->ki_pos != 0)
982                 return -ESPIPE;
983
984         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
985                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
986
987         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
988                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
989
990         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
991         *from = msg.msg_iter;
992         return res;
993 }
994
995 /*
996  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
997  * with module unload.
998  */
999
1000 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
1001 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
1002
1003 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
1004 {
1005         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1006         br_ioctl_hook = hook;
1007         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1008 }
1009 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
1010
1011 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
1012 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
1013
1014 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
1015 {
1016         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1017         vlan_ioctl_hook = hook;
1018         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1019 }
1020 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
1021
1022 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
1023 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
1024
1025 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
1026 {
1027         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1028         dlci_ioctl_hook = hook;
1029         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1030 }
1031 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
1032
1033 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
1034                           unsigned int cmd, unsigned long arg)
1035 {
1036         int err;
1037         void __user *argp = (void __user *)arg;
1038
1039         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
1040
1041         /*
1042          * If this ioctl is unknown try to hand it down
1043          * to the NIC driver.
1044          */
1045         if (err != -ENOIOCTLCMD)
1046                 return err;
1047
1048         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
1049                 struct ifconf ifc;
1050                 if (copy_from_user(&ifc, argp, sizeof(struct ifconf)))
1051                         return -EFAULT;
1052                 rtnl_lock();
1053                 err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct ifreq));
1054                 rtnl_unlock();
1055                 if (!err && copy_to_user(argp, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
1056                         err = -EFAULT;
1057         } else {
1058                 struct ifreq ifr;
1059                 bool need_copyout;
1060                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1061                         return -EFAULT;
1062                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1063                 if (!err && need_copyout)
1064                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1065                                 return -EFAULT;
1066         }
1067         return err;
1068 }
1069
1070 /*
1071  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1072  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1073  */
1074
1075 /**
1076  *      get_net_ns - increment the refcount of the network namespace
1077  *      @ns: common namespace (net)
1078  *
1079  *      Returns the net's common namespace.
1080  */
1081
1082 struct ns_common *get_net_ns(struct ns_common *ns)
1083 {
1084         return &get_net(container_of(ns, struct net, ns))->ns;
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns);
1087
1088 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1089 {
1090         struct socket *sock;
1091         struct sock *sk;
1092         void __user *argp = (void __user *)arg;
1093         int pid, err;
1094         struct net *net;
1095
1096         sock = file->private_data;
1097         sk = sock->sk;
1098         net = sock_net(sk);
1099         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1100                 struct ifreq ifr;
1101                 bool need_copyout;
1102                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1103                         return -EFAULT;
1104                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1105                 if (!err && need_copyout)
1106                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1107                                 return -EFAULT;
1108         } else
1109 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1110         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1111                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1112         } else
1113 #endif
1114                 switch (cmd) {
1115                 case FIOSETOWN:
1116                 case SIOCSPGRP:
1117                         err = -EFAULT;
1118                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1119                                 break;
1120                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1121                         break;
1122                 case FIOGETOWN:
1123                 case SIOCGPGRP:
1124                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1125                                        (int __user *)argp);
1126                         break;
1127                 case SIOCGIFBR:
1128                 case SIOCSIFBR:
1129                 case SIOCBRADDBR:
1130                 case SIOCBRDELBR:
1131                         err = -ENOPKG;
1132                         if (!br_ioctl_hook)
1133                                 request_module("bridge");
1134
1135                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1136                         if (br_ioctl_hook)
1137                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1138                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1139                         break;
1140                 case SIOCGIFVLAN:
1141                 case SIOCSIFVLAN:
1142                         err = -ENOPKG;
1143                         if (!vlan_ioctl_hook)
1144                                 request_module("8021q");
1145
1146                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1147                         if (vlan_ioctl_hook)
1148                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1149                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1150                         break;
1151                 case SIOCADDDLCI:
1152                 case SIOCDELDLCI:
1153                         err = -ENOPKG;
1154                         if (!dlci_ioctl_hook)
1155                                 request_module("dlci");
1156
1157                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1158                         if (dlci_ioctl_hook)
1159                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1160                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1161                         break;
1162                 case SIOCGSKNS:
1163                         err = -EPERM;
1164                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1165                                 break;
1166
1167                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1168                         break;
1169                 case SIOCGSTAMP_OLD:
1170                 case SIOCGSTAMPNS_OLD:
1171                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1172                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1173                                 break;
1174                         }
1175                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1176                                                    cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
1177                                                    !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT));
1178                         break;
1179                 case SIOCGSTAMP_NEW:
1180                 case SIOCGSTAMPNS_NEW:
1181                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1182                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1183                                 break;
1184                         }
1185                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1186                                                    cmd == SIOCGSTAMP_NEW,
1187                                                    false);
1188                         break;
1189                 default:
1190                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1191                         break;
1192                 }
1193         return err;
1194 }
1195
1196 /**
1197  *      sock_create_lite - creates a socket
1198  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1199  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1200  *      @protocol: protocol (0, ...)
1201  *      @res: new socket
1202  *
1203  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1204  *      The new socket initialization is not complete, see kernel_accept().
1205  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL.
1206  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1207  */
1208
1209 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1210 {
1211         int err;
1212         struct socket *sock = NULL;
1213
1214         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1215         if (err)
1216                 goto out;
1217
1218         sock = sock_alloc();
1219         if (!sock) {
1220                 err = -ENOMEM;
1221                 goto out;
1222         }
1223
1224         sock->type = type;
1225         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1226         if (err)
1227                 goto out_release;
1228
1229 out:
1230         *res = sock;
1231         return err;
1232 out_release:
1233         sock_release(sock);
1234         sock = NULL;
1235         goto out;
1236 }
1237 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1238
1239 /* No kernel lock held - perfect */
1240 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1241 {
1242         struct socket *sock = file->private_data;
1243         __poll_t events = poll_requested_events(wait), flag = 0;
1244
1245         if (!sock->ops->poll)
1246                 return 0;
1247
1248         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1249                 /* poll once if requested by the syscall */
1250                 if (events & POLL_BUSY_LOOP)
1251                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1252
1253                 /* if this socket can poll_ll, tell the system call */
1254                 flag = POLL_BUSY_LOOP;
1255         }
1256
1257         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | flag;
1258 }
1259
1260 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1261 {
1262         struct socket *sock = file->private_data;
1263
1264         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1265 }
1266
1267 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1268 {
1269         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1270         return 0;
1271 }
1272
1273 /*
1274  *      Update the socket async list
1275  *
1276  *      Fasync_list locking strategy.
1277  *
1278  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1279  *         i.e. under semaphore.
1280  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1281  *         or under socket lock
1282  */
1283
1284 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1285 {
1286         struct socket *sock = filp->private_data;
1287         struct sock *sk = sock->sk;
1288         struct socket_wq *wq = &sock->wq;
1289
1290         if (sk == NULL)
1291                 return -EINVAL;
1292
1293         lock_sock(sk);
1294         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1295
1296         if (!wq->fasync_list)
1297                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1298         else
1299                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1300
1301         release_sock(sk);
1302         return 0;
1303 }
1304
1305 /* This function may be called only under rcu_lock */
1306
1307 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1308 {
1309         if (!wq || !wq->fasync_list)
1310                 return -1;
1311
1312         switch (how) {
1313         case SOCK_WAKE_WAITD:
1314                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1315                         break;
1316                 goto call_kill;
1317         case SOCK_WAKE_SPACE:
1318                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1319                         break;
1320                 /* fall through */
1321         case SOCK_WAKE_IO:
1322 call_kill:
1323                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1324                 break;
1325         case SOCK_WAKE_URG:
1326                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1327         }
1328
1329         return 0;
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1332
1333 /**
1334  *      __sock_create - creates a socket
1335  *      @net: net namespace
1336  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1337  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1338  *      @protocol: protocol (0, ...)
1339  *      @res: new socket
1340  *      @kern: boolean for kernel space sockets
1341  *
1342  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1343  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL. @kern must
1344  *      be set to true if the socket resides in kernel space.
1345  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1346  */
1347
1348 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1349                          struct socket **res, int kern)
1350 {
1351         int err;
1352         struct socket *sock;
1353         const struct net_proto_family *pf;
1354
1355         /*
1356          *      Check protocol is in range
1357          */
1358         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1359                 return -EAFNOSUPPORT;
1360         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1361                 return -EINVAL;
1362
1363         /* Compatibility.
1364
1365            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1366            deadlock in module load.
1367          */
1368         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1369                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1370                              current->comm);
1371                 family = PF_PACKET;
1372         }
1373
1374         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1375         if (err)
1376                 return err;
1377
1378         /*
1379          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1380          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1381          *      default.
1382          */
1383         sock = sock_alloc();
1384         if (!sock) {
1385                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1386                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1387                                    closest posix thing */
1388         }
1389
1390         sock->type = type;
1391
1392 #ifdef CONFIG_MODULES
1393         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1394          *
1395          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1396          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1397          * Otherwise module support will break!
1398          */
1399         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1400                 request_module("net-pf-%d", family);
1401 #endif
1402
1403         rcu_read_lock();
1404         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1405         err = -EAFNOSUPPORT;
1406         if (!pf)
1407                 goto out_release;
1408
1409         /*
1410          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1411          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1412          */
1413         if (!try_module_get(pf->owner))
1414                 goto out_release;
1415
1416         /* Now protected by module ref count */
1417         rcu_read_unlock();
1418
1419         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1420         if (err < 0)
1421                 goto out_module_put;
1422
1423         /*
1424          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1425          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1426          */
1427         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1428                 goto out_module_busy;
1429
1430         /*
1431          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1432          * module can have its refcnt decremented
1433          */
1434         module_put(pf->owner);
1435         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1436         if (err)
1437                 goto out_sock_release;
1438         *res = sock;
1439
1440         return 0;
1441
1442 out_module_busy:
1443         err = -EAFNOSUPPORT;
1444 out_module_put:
1445         sock->ops = NULL;
1446         module_put(pf->owner);
1447 out_sock_release:
1448         sock_release(sock);
1449         return err;
1450
1451 out_release:
1452         rcu_read_unlock();
1453         goto out_sock_release;
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1456
1457 /**
1458  *      sock_create - creates a socket
1459  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1460  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1461  *      @protocol: protocol (0, ...)
1462  *      @res: new socket
1463  *
1464  *      A wrapper around __sock_create().
1465  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1466  */
1467
1468 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1469 {
1470         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1471 }
1472 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1473
1474 /**
1475  *      sock_create_kern - creates a socket (kernel space)
1476  *      @net: net namespace
1477  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1478  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1479  *      @protocol: protocol (0, ...)
1480  *      @res: new socket
1481  *
1482  *      A wrapper around __sock_create().
1483  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1484  */
1485
1486 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1487 {
1488         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1489 }
1490 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1491
1492 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1493 {
1494         int retval;
1495         struct socket *sock;
1496         int flags;
1497
1498         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1499         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1500         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1501         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1502         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1503
1504         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1505         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1506                 return -EINVAL;
1507         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1508
1509         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1510                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1511
1512         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1513         if (retval < 0)
1514                 return retval;
1515
1516         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1517 }
1518
1519 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1520 {
1521         return __sys_socket(family, type, protocol);
1522 }
1523
1524 /*
1525  *      Create a pair of connected sockets.
1526  */
1527
1528 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1529 {
1530         struct socket *sock1, *sock2;
1531         int fd1, fd2, err;
1532         struct file *newfile1, *newfile2;
1533         int flags;
1534
1535         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1536         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1537                 return -EINVAL;
1538         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1539
1540         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1541                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1542
1543         /*
1544          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1545          * to return them to userland.
1546          */
1547         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1548         if (unlikely(fd1 < 0))
1549                 return fd1;
1550
1551         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1552         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1553                 put_unused_fd(fd1);
1554                 return fd2;
1555         }
1556
1557         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1558         if (err)
1559                 goto out;
1560
1561         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1562         if (err)
1563                 goto out;
1564
1565         /*
1566          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1567          * supports the socketpair call.
1568          */
1569
1570         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1571         if (unlikely(err < 0))
1572                 goto out;
1573
1574         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1575         if (unlikely(err < 0)) {
1576                 sock_release(sock1);
1577                 goto out;
1578         }
1579
1580         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1581         if (unlikely(err)) {
1582                 sock_release(sock2);
1583                 sock_release(sock1);
1584                 goto out;
1585         }
1586
1587         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1588         if (unlikely(err < 0)) {
1589                 sock_release(sock2);
1590                 sock_release(sock1);
1591                 goto out;
1592         }
1593
1594         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1595         if (IS_ERR(newfile1)) {
1596                 err = PTR_ERR(newfile1);
1597                 sock_release(sock2);
1598                 goto out;
1599         }
1600
1601         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1602         if (IS_ERR(newfile2)) {
1603                 err = PTR_ERR(newfile2);
1604                 fput(newfile1);
1605                 goto out;
1606         }
1607
1608         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1609
1610         fd_install(fd1, newfile1);
1611         fd_install(fd2, newfile2);
1612         return 0;
1613
1614 out:
1615         put_unused_fd(fd2);
1616         put_unused_fd(fd1);
1617         return err;
1618 }
1619
1620 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1621                 int __user *, usockvec)
1622 {
1623         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1624 }
1625
1626 /*
1627  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1628  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1629  *
1630  *      We move the socket address to kernel space before we call
1631  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1632  */
1633
1634 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1635 {
1636         struct socket *sock;
1637         struct sockaddr_storage address;
1638         int err, fput_needed;
1639
1640         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1641         if (sock) {
1642                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1643                 if (!err) {
1644                         err = security_socket_bind(sock,
1645                                                    (struct sockaddr *)&address,
1646                                                    addrlen);
1647                         if (!err)
1648                                 err = sock->ops->bind(sock,
1649                                                       (struct sockaddr *)
1650                                                       &address, addrlen);
1651                 }
1652                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1653         }
1654         return err;
1655 }
1656
1657 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1658 {
1659         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1660 }
1661
1662 /*
1663  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1664  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1665  *      ready for listening.
1666  */
1667
1668 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1669 {
1670         struct socket *sock;
1671         int err, fput_needed;
1672         int somaxconn;
1673
1674         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1675         if (sock) {
1676                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1677                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1678                         backlog = somaxconn;
1679
1680                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1681                 if (!err)
1682                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1683
1684                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1685         }
1686         return err;
1687 }
1688
1689 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1690 {
1691         return __sys_listen(fd, backlog);
1692 }
1693
1694 int __sys_accept4_file(struct file *file, unsigned file_flags,
1695                        struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1696                        int __user *upeer_addrlen, int flags)
1697 {
1698         struct socket *sock, *newsock;
1699         struct file *newfile;
1700         int err, len, newfd;
1701         struct sockaddr_storage address;
1702
1703         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1704                 return -EINVAL;
1705
1706         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1707                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1708
1709         sock = sock_from_file(file, &err);
1710         if (!sock)
1711                 goto out;
1712
1713         err = -ENFILE;
1714         newsock = sock_alloc();
1715         if (!newsock)
1716                 goto out;
1717
1718         newsock->type = sock->type;
1719         newsock->ops = sock->ops;
1720
1721         /*
1722          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1723          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1724          */
1725         __module_get(newsock->ops->owner);
1726
1727         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1728         if (unlikely(newfd < 0)) {
1729                 err = newfd;
1730                 sock_release(newsock);
1731                 goto out;
1732         }
1733         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1734         if (IS_ERR(newfile)) {
1735                 err = PTR_ERR(newfile);
1736                 put_unused_fd(newfd);
1737                 goto out;
1738         }
1739
1740         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1741         if (err)
1742                 goto out_fd;
1743
1744         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags | file_flags,
1745                                         false);
1746         if (err < 0)
1747                 goto out_fd;
1748
1749         if (upeer_sockaddr) {
1750                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1751                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1752                 if (len < 0) {
1753                         err = -ECONNABORTED;
1754                         goto out_fd;
1755                 }
1756                 err = move_addr_to_user(&address,
1757                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1758                 if (err < 0)
1759                         goto out_fd;
1760         }
1761
1762         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1763
1764         fd_install(newfd, newfile);
1765         err = newfd;
1766 out:
1767         return err;
1768 out_fd:
1769         fput(newfile);
1770         put_unused_fd(newfd);
1771         goto out;
1772
1773 }
1774
1775 /*
1776  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1777  *      with the client, wake up the client, then return the new
1778  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1779  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1780  *      we open the socket then return an error.
1781  *
1782  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1783  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1784  *      clean when we restructure accept also.
1785  */
1786
1787 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1788                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1789 {
1790         int ret = -EBADF;
1791         struct fd f;
1792
1793         f = fdget(fd);
1794         if (f.file) {
1795                 ret = __sys_accept4_file(f.file, 0, upeer_sockaddr,
1796                                                 upeer_addrlen, flags);
1797                 if (f.flags)
1798                         fput(f.file);
1799         }
1800
1801         return ret;
1802 }
1803
1804 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1805                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1806 {
1807         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1808 }
1809
1810 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1811                 int __user *, upeer_addrlen)
1812 {
1813         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1814 }
1815
1816 /*
1817  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1818  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1819  *
1820  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1821  *      break bindings
1822  *
1823  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1824  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1825  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1826  */
1827
1828 int __sys_connect_file(struct file *file, struct sockaddr __user *uservaddr,
1829                        int addrlen, int file_flags)
1830 {
1831         struct socket *sock;
1832         struct sockaddr_storage address;
1833         int err;
1834
1835         sock = sock_from_file(file, &err);
1836         if (!sock)
1837                 goto out;
1838         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1839         if (err < 0)
1840                 goto out;
1841
1842         err =
1843             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1844         if (err)
1845                 goto out;
1846
1847         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1848                                  sock->file->f_flags | file_flags);
1849 out:
1850         return err;
1851 }
1852
1853 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1854 {
1855         int ret = -EBADF;
1856         struct fd f;
1857
1858         f = fdget(fd);
1859         if (f.file) {
1860                 ret = __sys_connect_file(f.file, uservaddr, addrlen, 0);
1861                 if (f.flags)
1862                         fput(f.file);
1863         }
1864
1865         return ret;
1866 }
1867
1868 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1869                 int, addrlen)
1870 {
1871         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1872 }
1873
1874 /*
1875  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1876  *      name to user space.
1877  */
1878
1879 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1880                       int __user *usockaddr_len)
1881 {
1882         struct socket *sock;
1883         struct sockaddr_storage address;
1884         int err, fput_needed;
1885
1886         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1887         if (!sock)
1888                 goto out;
1889
1890         err = security_socket_getsockname(sock);
1891         if (err)
1892                 goto out_put;
1893
1894         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1895         if (err < 0)
1896                 goto out_put;
1897         /* "err" is actually length in this case */
1898         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1899
1900 out_put:
1901         fput_light(sock->file, fput_needed);
1902 out:
1903         return err;
1904 }
1905
1906 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1907                 int __user *, usockaddr_len)
1908 {
1909         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1910 }
1911
1912 /*
1913  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1914  *      name to user space.
1915  */
1916
1917 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1918                       int __user *usockaddr_len)
1919 {
1920         struct socket *sock;
1921         struct sockaddr_storage address;
1922         int err, fput_needed;
1923
1924         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1925         if (sock != NULL) {
1926                 err = security_socket_getpeername(sock);
1927                 if (err) {
1928                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1929                         return err;
1930                 }
1931
1932                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
1933                 if (err >= 0)
1934                         /* "err" is actually length in this case */
1935                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
1936                                                 usockaddr_len);
1937                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1938         }
1939         return err;
1940 }
1941
1942 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1943                 int __user *, usockaddr_len)
1944 {
1945         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1946 }
1947
1948 /*
1949  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1950  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1951  *      the protocol.
1952  */
1953 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
1954                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
1955 {
1956         struct socket *sock;
1957         struct sockaddr_storage address;
1958         int err;
1959         struct msghdr msg;
1960         struct iovec iov;
1961         int fput_needed;
1962
1963         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1964         if (unlikely(err))
1965                 return err;
1966         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1967         if (!sock)
1968                 goto out;
1969
1970         msg.msg_name = NULL;
1971         msg.msg_control = NULL;
1972         msg.msg_controllen = 0;
1973         msg.msg_namelen = 0;
1974         if (addr) {
1975                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1976                 if (err < 0)
1977                         goto out_put;
1978                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1979                 msg.msg_namelen = addr_len;
1980         }
1981         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1982                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1983         msg.msg_flags = flags;
1984         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1985
1986 out_put:
1987         fput_light(sock->file, fput_needed);
1988 out:
1989         return err;
1990 }
1991
1992 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1993                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1994                 int, addr_len)
1995 {
1996         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
1997 }
1998
1999 /*
2000  *      Send a datagram down a socket.
2001  */
2002
2003 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
2004                 unsigned int, flags)
2005 {
2006         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
2007 }
2008
2009 /*
2010  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
2011  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
2012  *      sender address from kernel to user space.
2013  */
2014 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
2015                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
2016 {
2017         struct socket *sock;
2018         struct iovec iov;
2019         struct msghdr msg;
2020         struct sockaddr_storage address;
2021         int err, err2;
2022         int fput_needed;
2023
2024         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
2025         if (unlikely(err))
2026                 return err;
2027         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2028         if (!sock)
2029                 goto out;
2030
2031         msg.msg_control = NULL;
2032         msg.msg_controllen = 0;
2033         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
2034         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
2035         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2036         msg.msg_namelen = 0;
2037         msg.msg_iocb = NULL;
2038         msg.msg_flags = 0;
2039         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2040                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2041         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
2042
2043         if (err >= 0 && addr != NULL) {
2044                 err2 = move_addr_to_user(&address,
2045                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
2046                 if (err2 < 0)
2047                         err = err2;
2048         }
2049
2050         fput_light(sock->file, fput_needed);
2051 out:
2052         return err;
2053 }
2054
2055 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2056                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2057                 int __user *, addr_len)
2058 {
2059         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
2060 }
2061
2062 /*
2063  *      Receive a datagram from a socket.
2064  */
2065
2066 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2067                 unsigned int, flags)
2068 {
2069         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
2070 }
2071
2072 /*
2073  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2074  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
2075  */
2076
2077 static int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname,
2078                             char __user *optval, int optlen)
2079 {
2080         mm_segment_t oldfs = get_fs();
2081         char *kernel_optval = NULL;
2082         int err, fput_needed;
2083         struct socket *sock;
2084
2085         if (optlen < 0)
2086                 return -EINVAL;
2087
2088         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2089         if (sock != NULL) {
2090                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
2091                 if (err)
2092                         goto out_put;
2093
2094                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SETSOCKOPT(sock->sk, &level,
2095                                                      &optname, optval, &optlen,
2096                                                      &kernel_optval);
2097
2098                 if (err < 0) {
2099                         goto out_put;
2100                 } else if (err > 0) {
2101                         err = 0;
2102                         goto out_put;
2103                 }
2104
2105                 if (kernel_optval) {
2106                         set_fs(KERNEL_DS);
2107                         optval = (char __user __force *)kernel_optval;
2108                 }
2109
2110                 if (level == SOL_SOCKET)
2111                         err =
2112                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
2113                                             optlen);
2114                 else
2115                         err =
2116                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
2117                                                   optlen);
2118
2119                 if (kernel_optval) {
2120                         set_fs(oldfs);
2121                         kfree(kernel_optval);
2122                 }
2123 out_put:
2124                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2125         }
2126         return err;
2127 }
2128
2129 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2130                 char __user *, optval, int, optlen)
2131 {
2132         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2133 }
2134
2135 /*
2136  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2137  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
2138  */
2139
2140 static int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname,
2141                             char __user *optval, int __user *optlen)
2142 {
2143         int err, fput_needed;
2144         struct socket *sock;
2145         int max_optlen;
2146
2147         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2148         if (sock != NULL) {
2149                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
2150                 if (err)
2151                         goto out_put;
2152
2153                 max_optlen = BPF_CGROUP_GETSOCKOPT_MAX_OPTLEN(optlen);
2154
2155                 if (level == SOL_SOCKET)
2156                         err =
2157                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
2158                                             optlen);
2159                 else
2160                         err =
2161                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
2162                                                   optlen);
2163
2164                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_GETSOCKOPT(sock->sk, level, optname,
2165                                                      optval, optlen,
2166                                                      max_optlen, err);
2167 out_put:
2168                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2169         }
2170         return err;
2171 }
2172
2173 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2174                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
2175 {
2176         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2177 }
2178
2179 /*
2180  *      Shutdown a socket.
2181  */
2182
2183 int __sys_shutdown(int fd, int how)
2184 {
2185         int err, fput_needed;
2186         struct socket *sock;
2187
2188         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2189         if (sock != NULL) {
2190                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
2191                 if (!err)
2192                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
2193                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2194         }
2195         return err;
2196 }
2197
2198 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
2199 {
2200         return __sys_shutdown(fd, how);
2201 }
2202
2203 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
2204  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
2205  */
2206 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
2207 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
2208 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
2209
2210 struct used_address {
2211         struct sockaddr_storage name;
2212         unsigned int name_len;
2213 };
2214
2215 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
2216                                  struct user_msghdr __user *umsg,
2217                                  struct sockaddr __user **save_addr,
2218                                  struct iovec **iov)
2219 {
2220         struct user_msghdr msg;
2221         ssize_t err;
2222
2223         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
2224                 return -EFAULT;
2225
2226         kmsg->msg_control = (void __force *)msg.msg_control;
2227         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
2228         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
2229
2230         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
2231         if (!msg.msg_name)
2232                 kmsg->msg_namelen = 0;
2233
2234         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2235                 return -EINVAL;
2236
2237         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2238                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2239
2240         if (save_addr)
2241                 *save_addr = msg.msg_name;
2242
2243         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2244                 if (!save_addr) {
2245                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2246                                                   kmsg->msg_namelen,
2247                                                   kmsg->msg_name);
2248                         if (err < 0)
2249                                 return err;
2250                 }
2251         } else {
2252                 kmsg->msg_name = NULL;
2253                 kmsg->msg_namelen = 0;
2254         }
2255
2256         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2257                 return -EMSGSIZE;
2258
2259         kmsg->msg_iocb = NULL;
2260
2261         err = import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2262                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2263                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2264         return err < 0 ? err : 0;
2265 }
2266
2267 static int ____sys_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2268                            unsigned int flags, struct used_address *used_address,
2269                            unsigned int allowed_msghdr_flags)
2270 {
2271         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2272                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2273         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2274         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2275         int ctl_len;
2276         ssize_t err;
2277
2278         err = -ENOBUFS;
2279
2280         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2281                 goto out;
2282         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2283         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2284         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2285                 err =
2286                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2287                                                      sizeof(ctl));
2288                 if (err)
2289                         goto out;
2290                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2291                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2292         } else if (ctl_len) {
2293                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2294                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2295                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2296                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2297                         if (ctl_buf == NULL)
2298                                 goto out;
2299                 }
2300                 err = -EFAULT;
2301                 /*
2302                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2303                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2304                  * checking falls down on this.
2305                  */
2306                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2307                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2308                                    ctl_len))
2309                         goto out_freectl;
2310                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2311         }
2312         msg_sys->msg_flags = flags;
2313
2314         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2315                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2316         /*
2317          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2318          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2319          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2320          * destination address never matches.
2321          */
2322         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2323             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2324             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2325                     used_address->name_len)) {
2326                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2327                 goto out_freectl;
2328         }
2329         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2330         /*
2331          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2332          * successful, remember it.
2333          */
2334         if (used_address && err >= 0) {
2335                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2336                 if (msg_sys->msg_name)
2337                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2338                                used_address->name_len);
2339         }
2340
2341 out_freectl:
2342         if (ctl_buf != ctl)
2343                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2344 out:
2345         return err;
2346 }
2347
2348 static int sendmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2349                                struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2350                                struct iovec **iov)
2351 {
2352         int err;
2353
2354         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT) {
2355                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2356
2357                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2358                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, NULL, iov);
2359         } else {
2360                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, NULL, iov);
2361         }
2362         if (err < 0)
2363                 return err;
2364
2365         return 0;
2366 }
2367
2368 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2369                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2370                          struct used_address *used_address,
2371                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2372 {
2373         struct sockaddr_storage address;
2374         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2375         ssize_t err;
2376
2377         msg_sys->msg_name = &address;
2378
2379         err = sendmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &iov);
2380         if (err < 0)
2381                 return err;
2382
2383         err = ____sys_sendmsg(sock, msg_sys, flags, used_address,
2384                                 allowed_msghdr_flags);
2385         kfree(iov);
2386         return err;
2387 }
2388
2389 /*
2390  *      BSD sendmsg interface
2391  */
2392 long __sys_sendmsg_sock(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2393                         unsigned int flags)
2394 {
2395         struct msghdr msg_sys;
2396
2397         return ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2398 }
2399
2400 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2401                    bool forbid_cmsg_compat)
2402 {
2403         int fput_needed, err;
2404         struct msghdr msg_sys;
2405         struct socket *sock;
2406
2407         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2408                 return -EINVAL;
2409
2410         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2411         if (!sock)
2412                 goto out;
2413
2414         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2415
2416         fput_light(sock->file, fput_needed);
2417 out:
2418         return err;
2419 }
2420
2421 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2422 {
2423         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2424 }
2425
2426 /*
2427  *      Linux sendmmsg interface
2428  */
2429
2430 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2431                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2432 {
2433         int fput_needed, err, datagrams;
2434         struct socket *sock;
2435         struct mmsghdr __user *entry;
2436         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2437         struct msghdr msg_sys;
2438         struct used_address used_address;
2439         unsigned int oflags = flags;
2440
2441         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2442                 return -EINVAL;
2443
2444         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2445                 vlen = UIO_MAXIOV;
2446
2447         datagrams = 0;
2448
2449         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2450         if (!sock)
2451                 return err;
2452
2453         used_address.name_len = UINT_MAX;
2454         entry = mmsg;
2455         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2456         err = 0;
2457         flags |= MSG_BATCH;
2458
2459         while (datagrams < vlen) {
2460                 if (datagrams == vlen - 1)
2461                         flags = oflags;
2462
2463                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2464                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2465                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2466                         if (err < 0)
2467                                 break;
2468                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2469                         ++compat_entry;
2470                 } else {
2471                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2472                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2473                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2474                         if (err < 0)
2475                                 break;
2476                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2477                         ++entry;
2478                 }
2479
2480                 if (err)
2481                         break;
2482                 ++datagrams;
2483                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2484                         break;
2485                 cond_resched();
2486         }
2487
2488         fput_light(sock->file, fput_needed);
2489
2490         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2491         if (datagrams != 0)
2492                 return datagrams;
2493
2494         return err;
2495 }
2496
2497 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2498                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2499 {
2500         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2501 }
2502
2503 static int recvmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2504                                struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2505                                struct sockaddr __user **uaddr,
2506                                struct iovec **iov)
2507 {
2508         ssize_t err;
2509
2510         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2511                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2512
2513                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2514                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, uaddr, iov);
2515         } else {
2516                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, uaddr, iov);
2517         }
2518         if (err < 0)
2519                 return err;
2520
2521         return 0;
2522 }
2523
2524 static int ____sys_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2525                            struct user_msghdr __user *msg,
2526                            struct sockaddr __user *uaddr,
2527                            unsigned int flags, int nosec)
2528 {
2529         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2530                                         (struct compat_msghdr __user *) msg;
2531         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2532         struct sockaddr_storage addr;
2533         unsigned long cmsg_ptr;
2534         int len;
2535         ssize_t err;
2536
2537         msg_sys->msg_name = &addr;
2538         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2539         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2540
2541         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2542         msg_sys->msg_namelen = 0;
2543
2544         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2545                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2546         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2547         if (err < 0)
2548                 goto out;
2549         len = err;
2550
2551         if (uaddr != NULL) {
2552                 err = move_addr_to_user(&addr,
2553                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2554                                         uaddr_len);
2555                 if (err < 0)
2556                         goto out;
2557         }
2558         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2559                          COMPAT_FLAGS(msg));
2560         if (err)
2561                 goto out;
2562         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2563                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2564                                  &msg_compat->msg_controllen);
2565         else
2566                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2567                                  &msg->msg_controllen);
2568         if (err)
2569                 goto out;
2570         err = len;
2571 out:
2572         return err;
2573 }
2574
2575 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2576                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2577 {
2578         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2579         /* user mode address pointers */
2580         struct sockaddr __user *uaddr;
2581         ssize_t err;
2582
2583         err = recvmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &uaddr, &iov);
2584         if (err < 0)
2585                 return err;
2586
2587         err = ____sys_recvmsg(sock, msg_sys, msg, uaddr, flags, nosec);
2588         kfree(iov);
2589         return err;
2590 }
2591
2592 /*
2593  *      BSD recvmsg interface
2594  */
2595
2596 long __sys_recvmsg_sock(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2597                         unsigned int flags)
2598 {
2599         struct msghdr msg_sys;
2600
2601         return ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2602 }
2603
2604 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2605                    bool forbid_cmsg_compat)
2606 {
2607         int fput_needed, err;
2608         struct msghdr msg_sys;
2609         struct socket *sock;
2610
2611         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2612                 return -EINVAL;
2613
2614         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2615         if (!sock)
2616                 goto out;
2617
2618         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2619
2620         fput_light(sock->file, fput_needed);
2621 out:
2622         return err;
2623 }
2624
2625 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2626                 unsigned int, flags)
2627 {
2628         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2629 }
2630
2631 /*
2632  *     Linux recvmmsg interface
2633  */
2634
2635 static int do_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2636                           unsigned int vlen, unsigned int flags,
2637                           struct timespec64 *timeout)
2638 {
2639         int fput_needed, err, datagrams;
2640         struct socket *sock;
2641         struct mmsghdr __user *entry;
2642         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2643         struct msghdr msg_sys;
2644         struct timespec64 end_time;
2645         struct timespec64 timeout64;
2646
2647         if (timeout &&
2648             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2649                                     timeout->tv_nsec))
2650                 return -EINVAL;
2651
2652         datagrams = 0;
2653
2654         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2655         if (!sock)
2656                 return err;
2657
2658         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2659                 err = sock_error(sock->sk);
2660                 if (err) {
2661                         datagrams = err;
2662                         goto out_put;
2663                 }
2664         }
2665
2666         entry = mmsg;
2667         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2668
2669         while (datagrams < vlen) {
2670                 /*
2671                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2672                  */
2673                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2674                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2675                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2676                                              datagrams);
2677                         if (err < 0)
2678                                 break;
2679                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2680                         ++compat_entry;
2681                 } else {
2682                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2683                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2684                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2685                                              datagrams);
2686                         if (err < 0)
2687                                 break;
2688                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2689                         ++entry;
2690                 }
2691
2692                 if (err)
2693                         break;
2694                 ++datagrams;
2695
2696                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2697                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2698                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2699
2700                 if (timeout) {
2701                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2702                         *timeout = timespec64_sub(end_time, timeout64);
2703                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2704                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2705                                 break;
2706                         }
2707
2708                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2709                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2710                                 break;
2711                 }
2712
2713                 /* Out of band data, return right away */
2714                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2715                         break;
2716                 cond_resched();
2717         }
2718
2719         if (err == 0)
2720                 goto out_put;
2721
2722         if (datagrams == 0) {
2723                 datagrams = err;
2724                 goto out_put;
2725         }
2726
2727         /*
2728          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2729          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2730          */
2731         if (err != -EAGAIN) {
2732                 /*
2733                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2734                  * received some datagrams, where we record the
2735                  * error to return on the next call or if the
2736                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2737                  */
2738                 sock->sk->sk_err = -err;
2739         }
2740 out_put:
2741         fput_light(sock->file, fput_needed);
2742
2743         return datagrams;
2744 }
2745
2746 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2747                    unsigned int vlen, unsigned int flags,
2748                    struct __kernel_timespec __user *timeout,
2749                    struct old_timespec32 __user *timeout32)
2750 {
2751         int datagrams;
2752         struct timespec64 timeout_sys;
2753
2754         if (timeout && get_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2755                 return -EFAULT;
2756
2757         if (timeout32 && get_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2758                 return -EFAULT;
2759
2760         if (!timeout && !timeout32)
2761                 return do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2762
2763         datagrams = do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2764
2765         if (datagrams <= 0)
2766                 return datagrams;
2767
2768         if (timeout && put_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2769                 datagrams = -EFAULT;
2770
2771         if (timeout32 && put_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2772                 datagrams = -EFAULT;
2773
2774         return datagrams;
2775 }
2776
2777 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2778                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2779                 struct __kernel_timespec __user *, timeout)
2780 {
2781         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2782                 return -EINVAL;
2783
2784         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout, NULL);
2785 }
2786
2787 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
2788 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg_time32, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2789                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2790                 struct old_timespec32 __user *, timeout)
2791 {
2792         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2793                 return -EINVAL;
2794
2795         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL, timeout);
2796 }
2797 #endif
2798
2799 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2800 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2801 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2802 static const unsigned char nargs[21] = {
2803         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2804         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2805         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2806         AL(4), AL(5), AL(4)
2807 };
2808
2809 #undef AL
2810
2811 /*
2812  *      System call vectors.
2813  *
2814  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2815  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2816  *  it is set by the callees.
2817  */
2818
2819 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2820 {
2821         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2822         unsigned long a0, a1;
2823         int err;
2824         unsigned int len;
2825
2826         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2827                 return -EINVAL;
2828         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2829
2830         len = nargs[call];
2831         if (len > sizeof(a))
2832                 return -EINVAL;
2833
2834         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2835         if (copy_from_user(a, args, len))
2836                 return -EFAULT;
2837
2838         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2839         if (err)
2840                 return err;
2841
2842         a0 = a[0];
2843         a1 = a[1];
2844
2845         switch (call) {
2846         case SYS_SOCKET:
2847                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2848                 break;
2849         case SYS_BIND:
2850                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2851                 break;
2852         case SYS_CONNECT:
2853                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2854                 break;
2855         case SYS_LISTEN:
2856                 err = __sys_listen(a0, a1);
2857                 break;
2858         case SYS_ACCEPT:
2859                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2860                                     (int __user *)a[2], 0);
2861                 break;
2862         case SYS_GETSOCKNAME:
2863                 err =
2864                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2865                                       (int __user *)a[2]);
2866                 break;
2867         case SYS_GETPEERNAME:
2868                 err =
2869                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2870                                       (int __user *)a[2]);
2871                 break;
2872         case SYS_SOCKETPAIR:
2873                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2874                 break;
2875         case SYS_SEND:
2876                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2877                                    NULL, 0);
2878                 break;
2879         case SYS_SENDTO:
2880                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2881                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2882                 break;
2883         case SYS_RECV:
2884                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2885                                      NULL, NULL);
2886                 break;
2887         case SYS_RECVFROM:
2888                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2889                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2890                                      (int __user *)a[5]);
2891                 break;
2892         case SYS_SHUTDOWN:
2893                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2894                 break;
2895         case SYS_SETSOCKOPT:
2896                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2897                                        a[4]);
2898                 break;
2899         case SYS_GETSOCKOPT:
2900                 err =
2901                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2902                                      (int __user *)a[4]);
2903                 break;
2904         case SYS_SENDMSG:
2905                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2906                                     a[2], true);
2907                 break;
2908         case SYS_SENDMMSG:
2909                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2910                                      a[3], true);
2911                 break;
2912         case SYS_RECVMSG:
2913                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2914                                     a[2], true);
2915                 break;
2916         case SYS_RECVMMSG:
2917                 if (IS_ENABLED(CONFIG_64BIT) || !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT_TIME))
2918                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2919                                              a[2], a[3],
2920                                              (struct __kernel_timespec __user *)a[4],
2921                                              NULL);
2922                 else
2923                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2924                                              a[2], a[3], NULL,
2925                                              (struct old_timespec32 __user *)a[4]);
2926                 break;
2927         case SYS_ACCEPT4:
2928                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2929                                     (int __user *)a[2], a[3]);
2930                 break;
2931         default:
2932                 err = -EINVAL;
2933                 break;
2934         }
2935         return err;
2936 }
2937
2938 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2939
2940 /**
2941  *      sock_register - add a socket protocol handler
2942  *      @ops: description of protocol
2943  *
2944  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2945  *      advertise its address family, and have it linked into the
2946  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2947  *      socket system call protocol family.
2948  */
2949 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2950 {
2951         int err;
2952
2953         if (ops->family >= NPROTO) {
2954                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2955                 return -ENOBUFS;
2956         }
2957
2958         spin_lock(&net_family_lock);
2959         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2960                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2961                 err = -EEXIST;
2962         else {
2963                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2964                 err = 0;
2965         }
2966         spin_unlock(&net_family_lock);
2967
2968         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2969         return err;
2970 }
2971 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2972
2973 /**
2974  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2975  *      @family: protocol family to remove
2976  *
2977  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2978  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2979  *      new socket creation.
2980  *
2981  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2982  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2983  *      a module then it needs to provide its own protection in
2984  *      the ops->create routine.
2985  */
2986 void sock_unregister(int family)
2987 {
2988         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2989
2990         spin_lock(&net_family_lock);
2991         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2992         spin_unlock(&net_family_lock);
2993
2994         synchronize_rcu();
2995
2996         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2997 }
2998 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2999
3000 bool sock_is_registered(int family)
3001 {
3002         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
3003 }
3004
3005 static int __init sock_init(void)
3006 {
3007         int err;
3008         /*
3009          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
3010          */
3011         err = net_sysctl_init();
3012         if (err)
3013                 goto out;
3014
3015         /*
3016          *      Initialize skbuff SLAB cache
3017          */
3018         skb_init();
3019
3020         /*
3021          *      Initialize the protocols module.
3022          */
3023
3024         init_inodecache();
3025
3026         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
3027         if (err)
3028                 goto out_fs;
3029         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
3030         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
3031                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
3032                 goto out_mount;
3033         }
3034
3035         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
3036          */
3037
3038 #ifdef CONFIG_NETFILTER
3039         err = netfilter_init();
3040         if (err)
3041                 goto out;
3042 #endif
3043
3044         ptp_classifier_init();
3045
3046 out:
3047         return err;
3048
3049 out_mount:
3050         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
3051 out_fs:
3052         goto out;
3053 }
3054
3055 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
3056
3057 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3058 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
3059 {
3060         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
3061                    sock_inuse_get(seq->private));
3062 }
3063 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
3064
3065 #ifdef CONFIG_COMPAT
3066 static int compat_dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
3067 {
3068         struct compat_ifconf ifc32;
3069         struct ifconf ifc;
3070         int err;
3071
3072         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
3073                 return -EFAULT;
3074
3075         ifc.ifc_len = ifc32.ifc_len;
3076         ifc.ifc_req = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
3077
3078         rtnl_lock();
3079         err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct compat_ifreq));
3080         rtnl_unlock();
3081         if (err)
3082                 return err;
3083
3084         ifc32.ifc_len = ifc.ifc_len;
3085         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
3086                 return -EFAULT;
3087
3088         return 0;
3089 }
3090
3091 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
3092 {
3093         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
3094         bool convert_in = false, convert_out = false;
3095         size_t buf_size = 0;
3096         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc = NULL;
3097         struct ifreq ifr;
3098         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
3099         u32 ethcmd;
3100         u32 data;
3101         int ret;
3102
3103         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
3104                 return -EFAULT;
3105
3106         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
3107
3108         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
3109                 return -EFAULT;
3110
3111         /* Most ethtool structures are defined without padding.
3112          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
3113          */
3114         switch (ethcmd) {
3115         default:
3116                 break;
3117         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
3118                 /* Buffer size is variable */
3119                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
3120                         return -EFAULT;
3121                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
3122                         return -ENOMEM;
3123                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
3124                 /* fall through */
3125         case ETHTOOL_GRXRINGS:
3126         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
3127         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
3128         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
3129                 convert_out = true;
3130                 /* fall through */
3131         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
3132                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
3133                 convert_in = true;
3134                 rxnfc = compat_alloc_user_space(buf_size);
3135                 break;
3136         }
3137
3138         if (copy_from_user(&ifr.ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
3139                 return -EFAULT;
3140
3141         ifr.ifr_data = convert_in ? rxnfc : (void __user *)compat_rxnfc;
3142
3143         if (convert_in) {
3144                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
3145                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
3146                  */
3147                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
3148                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
3149                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
3150                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
3151                 BUILD_BUG_ON(
3152                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
3153                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
3154                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
3155                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
3156
3157                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
3158                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
3159                                  (void __user *)rxnfc) ||
3160                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
3161                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
3162                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
3163                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie))
3164                         return -EFAULT;
3165                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
3166                         if (put_user(rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
3167                                 return -EFAULT;
3168                 } else if (copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt,
3169                                         &compat_rxnfc->rule_cnt,
3170                                         sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
3171                         return -EFAULT;
3172         }
3173
3174         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, &ifr, NULL);
3175         if (ret)
3176                 return ret;
3177
3178         if (convert_out) {
3179                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
3180                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
3181                                  (const void __user *)rxnfc) ||
3182                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
3183                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
3184                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
3185                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
3186                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
3187                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
3188                         return -EFAULT;
3189
3190                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
3191                         /* As an optimisation, we only copy the actual
3192                          * number of rules that the underlying
3193                          * function returned.  Since Mallory might
3194                          * change the rule count in user memory, we
3195                          * check that it is less than the rule count
3196                          * originally given (as the user buffer size),
3197                          * which has been range-checked.
3198                          */
3199                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
3200                                 return -EFAULT;
3201                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
3202                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
3203                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
3204                                          &rxnfc->rule_locs[0],
3205                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
3206                                 return -EFAULT;
3207                 }
3208         }
3209
3210         return 0;
3211 }
3212
3213 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
3214 {
3215         compat_uptr_t uptr32;
3216         struct ifreq ifr;
3217         void __user *saved;
3218         int err;
3219
3220         if (copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
3221                 return -EFAULT;
3222
3223         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
3224                 return -EFAULT;
3225
3226         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
3227         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
3228
3229         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL);
3230         if (!err) {
3231                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
3232                 if (copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
3233                         err = -EFAULT;
3234         }
3235         return err;
3236 }
3237
3238 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
3239 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
3240                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
3241 {
3242         struct ifreq ifreq;
3243         u32 data32;
3244
3245         if (copy_from_user(ifreq.ifr_name, u_ifreq32->ifr_name, IFNAMSIZ))
3246                 return -EFAULT;
3247         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_data))
3248                 return -EFAULT;
3249         ifreq.ifr_data = compat_ptr(data32);
3250
3251         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, NULL);
3252 }
3253
3254 static int compat_ifreq_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3255                               unsigned int cmd,
3256                               struct compat_ifreq __user *uifr32)
3257 {
3258         struct ifreq __user *uifr;
3259         int err;
3260
3261         /* Handle the fact that while struct ifreq has the same *layout* on
3262          * 32/64 for everything but ifreq::ifru_ifmap and ifreq::ifru_data,
3263          * which are handled elsewhere, it still has different *size* due to
3264          * ifreq::ifru_ifmap (which is 16 bytes on 32 bit, 24 bytes on 64-bit,
3265          * resulting in struct ifreq being 32 and 40 bytes respectively).
3266          * As a result, if the struct happens to be at the end of a page and
3267          * the next page isn't readable/writable, we get a fault. To prevent
3268          * that, copy back and forth to the full size.
3269          */
3270
3271         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
3272         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
3273                 return -EFAULT;
3274
3275         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
3276
3277         if (!err) {
3278                 switch (cmd) {
3279                 case SIOCGIFFLAGS:
3280                 case SIOCGIFMETRIC:
3281                 case SIOCGIFMTU:
3282                 case SIOCGIFMEM:
3283                 case SIOCGIFHWADDR:
3284                 case SIOCGIFINDEX:
3285                 case SIOCGIFADDR:
3286                 case SIOCGIFBRDADDR:
3287                 case SIOCGIFDSTADDR:
3288                 case SIOCGIFNETMASK:
3289                 case SIOCGIFPFLAGS:
3290                 case SIOCGIFTXQLEN:
3291                 case SIOCGMIIPHY:
3292                 case SIOCGMIIREG:
3293                 case SIOCGIFNAME:
3294                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
3295                                 err = -EFAULT;
3296                         break;
3297                 }
3298         }
3299         return err;
3300 }
3301
3302 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
3303                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
3304 {
3305         struct ifreq ifr;
3306         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
3307         int err;
3308
3309         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
3310         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
3311         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3312         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3313         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3314         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3315         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3316         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3317         if (err)
3318                 return -EFAULT;
3319
3320         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, NULL);
3321
3322         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
3323                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
3324                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3325                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3326                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3327                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3328                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3329                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3330                 if (err)
3331                         err = -EFAULT;
3332         }
3333         return err;
3334 }
3335
3336 struct rtentry32 {
3337         u32             rt_pad1;
3338         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
3339         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
3340         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
3341         unsigned short  rt_flags;
3342         short           rt_pad2;
3343         u32             rt_pad3;
3344         unsigned char   rt_tos;
3345         unsigned char   rt_class;
3346         short           rt_pad4;
3347         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3348         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3349         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3350         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3351         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3352 };
3353
3354 struct in6_rtmsg32 {
3355         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3356         struct in6_addr         rtmsg_src;
3357         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3358         u32                     rtmsg_type;
3359         u16                     rtmsg_dst_len;
3360         u16                     rtmsg_src_len;
3361         u32                     rtmsg_metric;
3362         u32                     rtmsg_info;
3363         u32                     rtmsg_flags;
3364         s32                     rtmsg_ifindex;
3365 };
3366
3367 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3368                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3369 {
3370         int ret;
3371         void *r = NULL;
3372         struct in6_rtmsg r6;
3373         struct rtentry r4;
3374         char devname[16];
3375         u32 rtdev;
3376         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3377
3378         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3379                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3380                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3381                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3382                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3383                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3384                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3385                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3386                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3387                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3388                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3389
3390                 r = (void *) &r6;
3391         } else { /* ipv4 */
3392                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3393                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3394                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3395                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3396                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3397                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3398                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3399                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3400                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3401                 if (rtdev) {
3402                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3403                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3404                         devname[15] = 0;
3405                 } else
3406                         r4.rt_dev = NULL;
3407
3408                 r = (void *) &r4;
3409         }
3410
3411         if (ret) {
3412                 ret = -EFAULT;
3413                 goto out;
3414         }
3415
3416         set_fs(KERNEL_DS);
3417         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3418         set_fs(old_fs);
3419
3420 out:
3421         return ret;
3422 }
3423
3424 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3425  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3426  * use compatible ioctls
3427  */
3428 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3429 {
3430         compat_ulong_t tmp;
3431
3432         if (get_user(tmp, argp))
3433                 return -EFAULT;
3434         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3435                 return BRCTL_VERSION + 1;
3436         return -EINVAL;
3437 }
3438
3439 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3440                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3441 {
3442         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3443         struct sock *sk = sock->sk;
3444         struct net *net = sock_net(sk);
3445
3446         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3447                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3448
3449         switch (cmd) {
3450         case SIOCSIFBR:
3451         case SIOCGIFBR:
3452                 return old_bridge_ioctl(argp);
3453         case SIOCGIFCONF:
3454                 return compat_dev_ifconf(net, argp);
3455         case SIOCETHTOOL:
3456                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3457         case SIOCWANDEV:
3458                 return compat_siocwandev(net, argp);
3459         case SIOCGIFMAP:
3460         case SIOCSIFMAP:
3461                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3462         case SIOCADDRT:
3463         case SIOCDELRT:
3464                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3465         case SIOCGSTAMP_OLD:
3466         case SIOCGSTAMPNS_OLD:
3467                 if (!sock->ops->gettstamp)
3468                         return -ENOIOCTLCMD;
3469                 return sock->ops->gettstamp(sock, argp, cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
3470                                             !COMPAT_USE_64BIT_TIME);
3471
3472         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3473         case SIOCBONDINFOQUERY:
3474         case SIOCSHWTSTAMP:
3475         case SIOCGHWTSTAMP:
3476                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3477
3478         case FIOSETOWN:
3479         case SIOCSPGRP:
3480         case FIOGETOWN:
3481         case SIOCGPGRP:
3482         case SIOCBRADDBR:
3483         case SIOCBRDELBR:
3484         case SIOCGIFVLAN:
3485         case SIOCSIFVLAN:
3486         case SIOCADDDLCI:
3487         case SIOCDELDLCI:
3488         case SIOCGSKNS:
3489         case SIOCGSTAMP_NEW:
3490         case SIOCGSTAMPNS_NEW:
3491                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3492
3493         case SIOCGIFFLAGS:
3494         case SIOCSIFFLAGS:
3495         case SIOCGIFMETRIC:
3496         case SIOCSIFMETRIC:
3497         case SIOCGIFMTU:
3498         case SIOCSIFMTU:
3499         case SIOCGIFMEM:
3500         case SIOCSIFMEM:
3501         case SIOCGIFHWADDR:
3502         case SIOCSIFHWADDR:
3503         case SIOCADDMULTI:
3504         case SIOCDELMULTI:
3505         case SIOCGIFINDEX:
3506         case SIOCGIFADDR:
3507         case SIOCSIFADDR:
3508         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3509         case SIOCDIFADDR:
3510         case SIOCGIFBRDADDR:
3511         case SIOCSIFBRDADDR:
3512         case SIOCGIFDSTADDR:
3513         case SIOCSIFDSTADDR:
3514         case SIOCGIFNETMASK:
3515         case SIOCSIFNETMASK:
3516         case SIOCSIFPFLAGS:
3517         case SIOCGIFPFLAGS:
3518         case SIOCGIFTXQLEN:
3519         case SIOCSIFTXQLEN:
3520         case SIOCBRADDIF:
3521         case SIOCBRDELIF:
3522         case SIOCGIFNAME:
3523         case SIOCSIFNAME:
3524         case SIOCGMIIPHY:
3525         case SIOCGMIIREG:
3526         case SIOCSMIIREG:
3527         case SIOCBONDENSLAVE:
3528         case SIOCBONDRELEASE:
3529         case SIOCBONDSETHWADDR:
3530         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3531                 return compat_ifreq_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3532
3533         case SIOCSARP:
3534         case SIOCGARP:
3535         case SIOCDARP:
3536         case SIOCATMARK:
3537                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3538         }
3539
3540         return -ENOIOCTLCMD;
3541 }
3542
3543 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3544                               unsigned long arg)
3545 {
3546         struct socket *sock = file->private_data;
3547         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3548         struct sock *sk;
3549         struct net *net;
3550
3551         sk = sock->sk;
3552         net = sock_net(sk);
3553
3554         if (sock->ops->compat_ioctl)
3555                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3556
3557         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3558             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3559                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3560
3561         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3562                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3563
3564         return ret;
3565 }
3566 #endif
3567
3568 /**
3569  *      kernel_bind - bind an address to a socket (kernel space)
3570  *      @sock: socket
3571  *      @addr: address
3572  *      @addrlen: length of address
3573  *
3574  *      Returns 0 or an error.
3575  */
3576
3577 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3578 {
3579         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3580 }
3581 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3582
3583 /**
3584  *      kernel_listen - move socket to listening state (kernel space)
3585  *      @sock: socket
3586  *      @backlog: pending connections queue size
3587  *
3588  *      Returns 0 or an error.
3589  */
3590
3591 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3592 {
3593         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3594 }
3595 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3596
3597 /**
3598  *      kernel_accept - accept a connection (kernel space)
3599  *      @sock: listening socket
3600  *      @newsock: new connected socket
3601  *      @flags: flags
3602  *
3603  *      @flags must be SOCK_CLOEXEC, SOCK_NONBLOCK or 0.
3604  *      If it fails, @newsock is guaranteed to be %NULL.
3605  *      Returns 0 or an error.
3606  */
3607
3608 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3609 {
3610         struct sock *sk = sock->sk;
3611         int err;
3612
3613         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3614                                newsock);
3615         if (err < 0)
3616                 goto done;
3617
3618         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3619         if (err < 0) {
3620                 sock_release(*newsock);
3621                 *newsock = NULL;
3622                 goto done;
3623         }
3624
3625         (*newsock)->ops = sock->ops;
3626         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3627
3628 done:
3629         return err;
3630 }
3631 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3632
3633 /**
3634  *      kernel_connect - connect a socket (kernel space)
3635  *      @sock: socket
3636  *      @addr: address
3637  *      @addrlen: address length
3638  *      @flags: flags (O_NONBLOCK, ...)
3639  *
3640  *      For datagram sockets, @addr is the addres to which datagrams are sent
3641  *      by default, and the only address from which datagrams are received.
3642  *      For stream sockets, attempts to connect to @addr.
3643  *      Returns 0 or an error code.
3644  */
3645
3646 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3647                    int flags)
3648 {
3649         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3650 }
3651 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3652
3653 /**
3654  *      kernel_getsockname - get the address which the socket is bound (kernel space)
3655  *      @sock: socket
3656  *      @addr: address holder
3657  *
3658  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is bound.
3659  *      Returns 0 or an error code.
3660  */
3661
3662 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3663 {
3664         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3665 }
3666 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3667
3668 /**
3669  *      kernel_peername - get the address which the socket is connected (kernel space)
3670  *      @sock: socket
3671  *      @addr: address holder
3672  *
3673  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is connected.
3674  *      Returns 0 or an error code.
3675  */
3676
3677 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3678 {
3679         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3680 }
3681 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3682
3683 /**
3684  *      kernel_getsockopt - get a socket option (kernel space)
3685  *      @sock: socket
3686  *      @level: API level (SOL_SOCKET, ...)
3687  *      @optname: option tag
3688  *      @optval: option value
3689  *      @optlen: option length
3690  *
3691  *      Assigns the option length to @optlen.
3692  *      Returns 0 or an error.
3693  */
3694
3695 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3696                         char *optval, int *optlen)
3697 {
3698         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3699         char __user *uoptval;
3700         int __user *uoptlen;
3701         int err;
3702
3703         uoptval = (char __user __force *) optval;
3704         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3705
3706         set_fs(KERNEL_DS);
3707         if (level == SOL_SOCKET)
3708                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3709         else
3710                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3711                                             uoptlen);
3712         set_fs(oldfs);
3713         return err;
3714 }
3715 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3716
3717 /**
3718  *      kernel_setsockopt - set a socket option (kernel space)
3719  *      @sock: socket
3720  *      @level: API level (SOL_SOCKET, ...)
3721  *      @optname: option tag
3722  *      @optval: option value
3723  *      @optlen: option length
3724  *
3725  *      Returns 0 or an error.
3726  */
3727
3728 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3729                         char *optval, unsigned int optlen)
3730 {
3731         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3732         char __user *uoptval;
3733         int err;
3734
3735         uoptval = (char __user __force *) optval;
3736
3737         set_fs(KERNEL_DS);
3738         if (level == SOL_SOCKET)
3739                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3740         else
3741                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3742                                             optlen);
3743         set_fs(oldfs);
3744         return err;
3745 }
3746 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3747
3748 /**
3749  *      kernel_sendpage - send a &page through a socket (kernel space)
3750  *      @sock: socket
3751  *      @page: page
3752  *      @offset: page offset
3753  *      @size: total size in bytes
3754  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3755  *
3756  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3757  */
3758
3759 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3760                     size_t size, int flags)
3761 {
3762         if (sock->ops->sendpage)
3763                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3764
3765         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3766 }
3767 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3768
3769 /**
3770  *      kernel_sendpage_locked - send a &page through the locked sock (kernel space)
3771  *      @sk: sock
3772  *      @page: page
3773  *      @offset: page offset
3774  *      @size: total size in bytes
3775  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3776  *
3777  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3778  *      Caller must hold @sk.
3779  */
3780
3781 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3782                            size_t size, int flags)
3783 {
3784         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3785
3786         if (sock->ops->sendpage_locked)
3787                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3788                                                   flags);
3789
3790         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3791 }
3792 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3793
3794 /**
3795  *      kernel_shutdown - shut down part of a full-duplex connection (kernel space)
3796  *      @sock: socket
3797  *      @how: connection part
3798  *
3799  *      Returns 0 or an error.
3800  */
3801
3802 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3803 {
3804         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3805 }
3806 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3807
3808 /**
3809  *      kernel_sock_ip_overhead - returns the IP overhead imposed by a socket
3810  *      @sk: socket
3811  *
3812  *      This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3813  *      the length of the underlying IP header, depending on whether
3814  *      this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3815  *      on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3816  */
3817
3818 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3819 {
3820         struct inet_sock *inet;
3821         struct ip_options_rcu *opt;
3822         u32 overhead = 0;
3823 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3824         struct ipv6_pinfo *np;
3825         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3826 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3827
3828         if (!sk)
3829                 return overhead;
3830
3831         switch (sk->sk_family) {
3832         case AF_INET:
3833                 inet = inet_sk(sk);
3834                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3835                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3836                                                 sock_owned_by_user(sk));
3837                 if (opt)
3838                         overhead += opt->opt.optlen;
3839                 return overhead;
3840 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3841         case AF_INET6:
3842                 np = inet6_sk(sk);
3843                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3844                 if (np)
3845                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3846                                                           sock_owned_by_user(sk));
3847                 if (optv6)
3848                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3849                 return overhead;
3850 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3851         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3852                 return overhead;
3853         }
3854 }
3855 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);