Merge branch 'work.open3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[linux-2.6-microblaze.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/if_bridge.h>
73 #include <linux/if_frad.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ptp_classify.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90 #include <linux/slab.h>
91 #include <linux/xattr.h>
92 #include <linux/nospec.h>
93
94 #include <linux/uaccess.h>
95 #include <asm/unistd.h>
96
97 #include <net/compat.h>
98 #include <net/wext.h>
99 #include <net/cls_cgroup.h>
100
101 #include <net/sock.h>
102 #include <linux/netfilter.h>
103
104 #include <linux/if_tun.h>
105 #include <linux/ipv6_route.h>
106 #include <linux/route.h>
107 #include <linux/sockios.h>
108 #include <net/busy_poll.h>
109 #include <linux/errqueue.h>
110
111 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
112 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
113 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
114 #endif
115
116 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
117 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
118 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
119
120 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
121 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
122                               struct poll_table_struct *wait);
123 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
124 #ifdef CONFIG_COMPAT
125 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
126                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
127 #endif
128 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
129 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
130                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
131 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
132                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
133                                 unsigned int flags);
134
135 /*
136  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
137  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
138  */
139
140 static const struct file_operations socket_file_ops = {
141         .owner =        THIS_MODULE,
142         .llseek =       no_llseek,
143         .read_iter =    sock_read_iter,
144         .write_iter =   sock_write_iter,
145         .poll =         sock_poll,
146         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
147 #ifdef CONFIG_COMPAT
148         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
149 #endif
150         .mmap =         sock_mmap,
151         .release =      sock_close,
152         .fasync =       sock_fasync,
153         .sendpage =     sock_sendpage,
154         .splice_write = generic_splice_sendpage,
155         .splice_read =  sock_splice_read,
156 };
157
158 /*
159  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
160  */
161
162 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
163 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
164
165 /*
166  * Support routines.
167  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
168  * divide and look after the messy bits.
169  */
170
171 /**
172  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
173  *      @uaddr: Address in user space
174  *      @kaddr: Address in kernel space
175  *      @ulen: Length in user space
176  *
177  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
178  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
179  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
180  */
181
182 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
183 {
184         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
185                 return -EINVAL;
186         if (ulen == 0)
187                 return 0;
188         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
189                 return -EFAULT;
190         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
191 }
192
193 /**
194  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
195  *      @kaddr: kernel space address
196  *      @klen: length of address in kernel
197  *      @uaddr: user space address
198  *      @ulen: pointer to user length field
199  *
200  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
201  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
202  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
203  *      is returned if either the buffer or the length field are not
204  *      accessible.
205  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
206  *      length of the data is written over the length limit the user
207  *      specified. Zero is returned for a success.
208  */
209
210 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
211                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
212 {
213         int err;
214         int len;
215
216         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
217         err = get_user(len, ulen);
218         if (err)
219                 return err;
220         if (len > klen)
221                 len = klen;
222         if (len < 0)
223                 return -EINVAL;
224         if (len) {
225                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
226                         return -ENOMEM;
227                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
228                         return -EFAULT;
229         }
230         /*
231          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
232          *                      1003.1g
233          */
234         return __put_user(klen, ulen);
235 }
236
237 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
238
239 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
240 {
241         struct socket_alloc *ei;
242         struct socket_wq *wq;
243
244         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
245         if (!ei)
246                 return NULL;
247         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
248         if (!wq) {
249                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
250                 return NULL;
251         }
252         init_waitqueue_head(&wq->wait);
253         wq->fasync_list = NULL;
254         wq->flags = 0;
255         RCU_INIT_POINTER(ei->socket.wq, wq);
256
257         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
258         ei->socket.flags = 0;
259         ei->socket.ops = NULL;
260         ei->socket.sk = NULL;
261         ei->socket.file = NULL;
262
263         return &ei->vfs_inode;
264 }
265
266 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
267 {
268         struct socket_alloc *ei;
269         struct socket_wq *wq;
270
271         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
272         wq = rcu_dereference_protected(ei->socket.wq, 1);
273         kfree_rcu(wq, rcu);
274         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
275 }
276
277 static void init_once(void *foo)
278 {
279         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
280
281         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
282 }
283
284 static void init_inodecache(void)
285 {
286         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
287                                               sizeof(struct socket_alloc),
288                                               0,
289                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
290                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
291                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
292                                               init_once);
293         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
294 }
295
296 static const struct super_operations sockfs_ops = {
297         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
298         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
299         .statfs         = simple_statfs,
300 };
301
302 /*
303  * sockfs_dname() is called from d_path().
304  */
305 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
306 {
307         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
308                                 d_inode(dentry)->i_ino);
309 }
310
311 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
312         .d_dname  = sockfs_dname,
313 };
314
315 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
316                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
317                             const char *suffix, void *value, size_t size)
318 {
319         if (value) {
320                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
321                         return -ERANGE;
322                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
323         }
324         return dentry->d_name.len + 1;
325 }
326
327 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
328 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
329 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
330
331 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
332         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
333         .get = sockfs_xattr_get,
334 };
335
336 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
337                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
338                                      const char *suffix, const void *value,
339                                      size_t size, int flags)
340 {
341         /* Handled by LSM. */
342         return -EAGAIN;
343 }
344
345 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
346         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
347         .set = sockfs_security_xattr_set,
348 };
349
350 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
351         &sockfs_xattr_handler,
352         &sockfs_security_xattr_handler,
353         NULL
354 };
355
356 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
357                          int flags, const char *dev_name, void *data)
358 {
359         return mount_pseudo_xattr(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
360                                   sockfs_xattr_handlers,
361                                   &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
362 }
363
364 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
365
366 static struct file_system_type sock_fs_type = {
367         .name =         "sockfs",
368         .mount =        sockfs_mount,
369         .kill_sb =      kill_anon_super,
370 };
371
372 /*
373  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
374  *
375  *      These functions create file structures and maps them to fd space
376  *      of the current process. On success it returns file descriptor
377  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
378  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
379  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
380  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
381  *      function will increment ref. count on file by 1.
382  *
383  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
384  *      This race condition is unavoidable
385  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
386  *      but we take care of internal coherence yet.
387  */
388
389 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
390 {
391         struct file *file;
392
393         if (!dname)
394                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
395
396         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
397                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
398                                 &socket_file_ops);
399         if (IS_ERR(file)) {
400                 sock_release(sock);
401                 return file;
402         }
403
404         sock->file = file;
405         file->private_data = sock;
406         return file;
407 }
408 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
409
410 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
411 {
412         struct file *newfile;
413         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
414         if (unlikely(fd < 0)) {
415                 sock_release(sock);
416                 return fd;
417         }
418
419         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
420         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
421                 fd_install(fd, newfile);
422                 return fd;
423         }
424
425         put_unused_fd(fd);
426         return PTR_ERR(newfile);
427 }
428
429 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
430 {
431         if (file->f_op == &socket_file_ops)
432                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
433
434         *err = -ENOTSOCK;
435         return NULL;
436 }
437 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
438
439 /**
440  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
441  *      @fd: file handle
442  *      @err: pointer to an error code return
443  *
444  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
445  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
446  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
447  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
448  *
449  *      On a success the socket object pointer is returned.
450  */
451
452 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
453 {
454         struct file *file;
455         struct socket *sock;
456
457         file = fget(fd);
458         if (!file) {
459                 *err = -EBADF;
460                 return NULL;
461         }
462
463         sock = sock_from_file(file, err);
464         if (!sock)
465                 fput(file);
466         return sock;
467 }
468 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
469
470 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
471 {
472         struct fd f = fdget(fd);
473         struct socket *sock;
474
475         *err = -EBADF;
476         if (f.file) {
477                 sock = sock_from_file(f.file, err);
478                 if (likely(sock)) {
479                         *fput_needed = f.flags;
480                         return sock;
481                 }
482                 fdput(f);
483         }
484         return NULL;
485 }
486
487 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
488                                 size_t size)
489 {
490         ssize_t len;
491         ssize_t used = 0;
492
493         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
494         if (len < 0)
495                 return len;
496         used += len;
497         if (buffer) {
498                 if (size < used)
499                         return -ERANGE;
500                 buffer += len;
501         }
502
503         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
504         used += len;
505         if (buffer) {
506                 if (size < used)
507                         return -ERANGE;
508                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
509                 buffer += len;
510         }
511
512         return used;
513 }
514
515 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
516 {
517         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
518
519         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
520                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
521
522                 if (sock->sk)
523                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
524                 else
525                         err = -ENOENT;
526         }
527
528         return err;
529 }
530
531 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
532         .listxattr = sockfs_listxattr,
533         .setattr = sockfs_setattr,
534 };
535
536 /**
537  *      sock_alloc      -       allocate a socket
538  *
539  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
540  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
541  *      NULL is returned.
542  */
543
544 struct socket *sock_alloc(void)
545 {
546         struct inode *inode;
547         struct socket *sock;
548
549         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
550         if (!inode)
551                 return NULL;
552
553         sock = SOCKET_I(inode);
554
555         inode->i_ino = get_next_ino();
556         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
557         inode->i_uid = current_fsuid();
558         inode->i_gid = current_fsgid();
559         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
560
561         return sock;
562 }
563 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
564
565 /**
566  *      sock_release    -       close a socket
567  *      @sock: socket to close
568  *
569  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
570  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
571  *      an inode not a file.
572  */
573
574 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
575 {
576         if (sock->ops) {
577                 struct module *owner = sock->ops->owner;
578
579                 if (inode)
580                         inode_lock(inode);
581                 sock->ops->release(sock);
582                 if (inode)
583                         inode_unlock(inode);
584                 sock->ops = NULL;
585                 module_put(owner);
586         }
587
588         if (rcu_dereference_protected(sock->wq, 1)->fasync_list)
589                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
590
591         if (!sock->file) {
592                 iput(SOCK_INODE(sock));
593                 return;
594         }
595         sock->file = NULL;
596 }
597
598 void sock_release(struct socket *sock)
599 {
600         __sock_release(sock, NULL);
601 }
602 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
603
604 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
605 {
606         u8 flags = *tx_flags;
607
608         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
609                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
610
611         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
612                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
613
614         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
615                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
616
617         *tx_flags = flags;
618 }
619 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
620
621 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
622 {
623         int ret = sock->ops->sendmsg(sock, msg, msg_data_left(msg));
624         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
625         return ret;
626 }
627
628 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
629 {
630         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
631                                           msg_data_left(msg));
632
633         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
634 }
635 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
636
637 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
638                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
639 {
640         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
641         return sock_sendmsg(sock, msg);
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
644
645 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
646                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
647 {
648         struct socket *sock = sk->sk_socket;
649
650         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
651                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
652
653         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
654
655         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
656 }
657 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
658
659 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
660 {
661         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
662          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
663          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
664          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
665          */
666         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
667 }
668
669 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
670  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
671  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
672  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
673  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
674  * option SO_TIMESTAMP(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
675  * hardware timestamp.
676  */
677 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
678 {
679         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
680 }
681
682 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
683 {
684         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
685         struct net_device *orig_dev;
686
687         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
688                 return;
689
690         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
691
692         rcu_read_lock();
693         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
694         if (orig_dev)
695                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
696         rcu_read_unlock();
697
698         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
699         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
700                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
701 }
702
703 /*
704  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
705  */
706 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
707         struct sk_buff *skb)
708 {
709         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
710         struct scm_timestamping tss;
711         int empty = 1, false_tstamp = 0;
712         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
713                 skb_hwtstamps(skb);
714
715         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
716            receiving.  Fill in the current time for now. */
717         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
718                 __net_timestamp(skb);
719                 false_tstamp = 1;
720         }
721
722         if (need_software_tstamp) {
723                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
724                         struct timeval tv;
725                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
726                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
727                                  sizeof(tv), &tv);
728                 } else {
729                         struct timespec ts;
730                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
731                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
732                                  sizeof(ts), &ts);
733                 }
734         }
735
736         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
737         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
738             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
739                 empty = 0;
740         if (shhwtstamps &&
741             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
742             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp) &&
743             ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2)) {
744                 empty = 0;
745                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
746                     !skb_is_err_queue(skb))
747                         put_ts_pktinfo(msg, skb);
748         }
749         if (!empty) {
750                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
751                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(tss), &tss);
752
753                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
754                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
755                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
756                                  skb->len, skb->data);
757         }
758 }
759 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
760
761 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
762         struct sk_buff *skb)
763 {
764         int ack;
765
766         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
767                 return;
768         if (!skb->wifi_acked_valid)
769                 return;
770
771         ack = skb->wifi_acked;
772
773         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
776
777 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
778                                    struct sk_buff *skb)
779 {
780         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
781                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
782                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
783 }
784
785 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
786         struct sk_buff *skb)
787 {
788         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
789         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
790 }
791 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
792
793 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
794                                      int flags)
795 {
796         return sock->ops->recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
797 }
798
799 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
800 {
801         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
802
803         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
804 }
805 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
806
807 /**
808  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
809  * @sock:       The socket to receive the message from
810  * @msg:        Received message
811  * @vec:        Input s/g array for message data
812  * @num:        Size of input s/g array
813  * @size:       Number of bytes to read
814  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
815  *
816  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
817  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
818  * portion of the original array.
819  *
820  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
821  */
822 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
823                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
824 {
825         mm_segment_t oldfs = get_fs();
826         int result;
827
828         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ | ITER_KVEC, vec, num, size);
829         set_fs(KERNEL_DS);
830         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
831         set_fs(oldfs);
832         return result;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
835
836 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
837                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
838 {
839         struct socket *sock;
840         int flags;
841
842         sock = file->private_data;
843
844         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
845         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
846         flags |= more;
847
848         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
849 }
850
851 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
852                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
853                                 unsigned int flags)
854 {
855         struct socket *sock = file->private_data;
856
857         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
858                 return -EINVAL;
859
860         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
861 }
862
863 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
864 {
865         struct file *file = iocb->ki_filp;
866         struct socket *sock = file->private_data;
867         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
868                              .msg_iocb = iocb};
869         ssize_t res;
870
871         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
872                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
873
874         if (iocb->ki_pos != 0)
875                 return -ESPIPE;
876
877         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
878                 return 0;
879
880         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
881         *to = msg.msg_iter;
882         return res;
883 }
884
885 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
886 {
887         struct file *file = iocb->ki_filp;
888         struct socket *sock = file->private_data;
889         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
890                              .msg_iocb = iocb};
891         ssize_t res;
892
893         if (iocb->ki_pos != 0)
894                 return -ESPIPE;
895
896         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
897                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
898
899         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
900                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
901
902         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
903         *from = msg.msg_iter;
904         return res;
905 }
906
907 /*
908  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
909  * with module unload.
910  */
911
912 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
913 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
914
915 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
916 {
917         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
918         br_ioctl_hook = hook;
919         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
920 }
921 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
922
923 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
924 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
925
926 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
927 {
928         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
929         vlan_ioctl_hook = hook;
930         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
931 }
932 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
933
934 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
935 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
936
937 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
938 {
939         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
940         dlci_ioctl_hook = hook;
941         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
942 }
943 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
944
945 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
946                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
947 {
948         int err;
949         void __user *argp = (void __user *)arg;
950
951         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
952
953         /*
954          * If this ioctl is unknown try to hand it down
955          * to the NIC driver.
956          */
957         if (err != -ENOIOCTLCMD)
958                 return err;
959
960         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
961                 struct ifconf ifc;
962                 if (copy_from_user(&ifc, argp, sizeof(struct ifconf)))
963                         return -EFAULT;
964                 rtnl_lock();
965                 err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct ifreq));
966                 rtnl_unlock();
967                 if (!err && copy_to_user(argp, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
968                         err = -EFAULT;
969         } else {
970                 struct ifreq ifr;
971                 bool need_copyout;
972                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
973                         return -EFAULT;
974                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
975                 if (!err && need_copyout)
976                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
977                                 return -EFAULT;
978         }
979         return err;
980 }
981
982 /*
983  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
984  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
985  */
986
987 struct ns_common *get_net_ns(struct ns_common *ns)
988 {
989         return &get_net(container_of(ns, struct net, ns))->ns;
990 }
991 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns);
992
993 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
994 {
995         struct socket *sock;
996         struct sock *sk;
997         void __user *argp = (void __user *)arg;
998         int pid, err;
999         struct net *net;
1000
1001         sock = file->private_data;
1002         sk = sock->sk;
1003         net = sock_net(sk);
1004         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1005                 struct ifreq ifr;
1006                 bool need_copyout;
1007                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1008                         return -EFAULT;
1009                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1010                 if (!err && need_copyout)
1011                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1012                                 return -EFAULT;
1013         } else
1014 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1015         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1016                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1017         } else
1018 #endif
1019                 switch (cmd) {
1020                 case FIOSETOWN:
1021                 case SIOCSPGRP:
1022                         err = -EFAULT;
1023                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1024                                 break;
1025                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1026                         break;
1027                 case FIOGETOWN:
1028                 case SIOCGPGRP:
1029                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1030                                        (int __user *)argp);
1031                         break;
1032                 case SIOCGIFBR:
1033                 case SIOCSIFBR:
1034                 case SIOCBRADDBR:
1035                 case SIOCBRDELBR:
1036                         err = -ENOPKG;
1037                         if (!br_ioctl_hook)
1038                                 request_module("bridge");
1039
1040                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1041                         if (br_ioctl_hook)
1042                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1043                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1044                         break;
1045                 case SIOCGIFVLAN:
1046                 case SIOCSIFVLAN:
1047                         err = -ENOPKG;
1048                         if (!vlan_ioctl_hook)
1049                                 request_module("8021q");
1050
1051                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1052                         if (vlan_ioctl_hook)
1053                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1054                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1055                         break;
1056                 case SIOCADDDLCI:
1057                 case SIOCDELDLCI:
1058                         err = -ENOPKG;
1059                         if (!dlci_ioctl_hook)
1060                                 request_module("dlci");
1061
1062                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1063                         if (dlci_ioctl_hook)
1064                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1065                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1066                         break;
1067                 case SIOCGSKNS:
1068                         err = -EPERM;
1069                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1070                                 break;
1071
1072                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1073                         break;
1074                 default:
1075                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1076                         break;
1077                 }
1078         return err;
1079 }
1080
1081 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1082 {
1083         int err;
1084         struct socket *sock = NULL;
1085
1086         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1087         if (err)
1088                 goto out;
1089
1090         sock = sock_alloc();
1091         if (!sock) {
1092                 err = -ENOMEM;
1093                 goto out;
1094         }
1095
1096         sock->type = type;
1097         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1098         if (err)
1099                 goto out_release;
1100
1101 out:
1102         *res = sock;
1103         return err;
1104 out_release:
1105         sock_release(sock);
1106         sock = NULL;
1107         goto out;
1108 }
1109 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1110
1111 /* No kernel lock held - perfect */
1112 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1113 {
1114         struct socket *sock = file->private_data;
1115         __poll_t events = poll_requested_events(wait);
1116
1117         sock_poll_busy_loop(sock, events);
1118         if (!sock->ops->poll)
1119                 return 0;
1120         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | sock_poll_busy_flag(sock);
1121 }
1122
1123 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1124 {
1125         struct socket *sock = file->private_data;
1126
1127         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1128 }
1129
1130 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1131 {
1132         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1133         return 0;
1134 }
1135
1136 /*
1137  *      Update the socket async list
1138  *
1139  *      Fasync_list locking strategy.
1140  *
1141  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1142  *         i.e. under semaphore.
1143  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1144  *         or under socket lock
1145  */
1146
1147 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1148 {
1149         struct socket *sock = filp->private_data;
1150         struct sock *sk = sock->sk;
1151         struct socket_wq *wq;
1152
1153         if (sk == NULL)
1154                 return -EINVAL;
1155
1156         lock_sock(sk);
1157         wq = rcu_dereference_protected(sock->wq, lockdep_sock_is_held(sk));
1158         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1159
1160         if (!wq->fasync_list)
1161                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1162         else
1163                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1164
1165         release_sock(sk);
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 /* This function may be called only under rcu_lock */
1170
1171 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1172 {
1173         if (!wq || !wq->fasync_list)
1174                 return -1;
1175
1176         switch (how) {
1177         case SOCK_WAKE_WAITD:
1178                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1179                         break;
1180                 goto call_kill;
1181         case SOCK_WAKE_SPACE:
1182                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1183                         break;
1184                 /* fall through */
1185         case SOCK_WAKE_IO:
1186 call_kill:
1187                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1188                 break;
1189         case SOCK_WAKE_URG:
1190                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1191         }
1192
1193         return 0;
1194 }
1195 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1196
1197 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1198                          struct socket **res, int kern)
1199 {
1200         int err;
1201         struct socket *sock;
1202         const struct net_proto_family *pf;
1203
1204         /*
1205          *      Check protocol is in range
1206          */
1207         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1208                 return -EAFNOSUPPORT;
1209         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1210                 return -EINVAL;
1211
1212         /* Compatibility.
1213
1214            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1215            deadlock in module load.
1216          */
1217         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1218                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1219                              current->comm);
1220                 family = PF_PACKET;
1221         }
1222
1223         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1224         if (err)
1225                 return err;
1226
1227         /*
1228          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1229          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1230          *      default.
1231          */
1232         sock = sock_alloc();
1233         if (!sock) {
1234                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1235                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1236                                    closest posix thing */
1237         }
1238
1239         sock->type = type;
1240
1241 #ifdef CONFIG_MODULES
1242         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1243          *
1244          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1245          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1246          * Otherwise module support will break!
1247          */
1248         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1249                 request_module("net-pf-%d", family);
1250 #endif
1251
1252         rcu_read_lock();
1253         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1254         err = -EAFNOSUPPORT;
1255         if (!pf)
1256                 goto out_release;
1257
1258         /*
1259          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1260          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1261          */
1262         if (!try_module_get(pf->owner))
1263                 goto out_release;
1264
1265         /* Now protected by module ref count */
1266         rcu_read_unlock();
1267
1268         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1269         if (err < 0)
1270                 goto out_module_put;
1271
1272         /*
1273          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1274          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1275          */
1276         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1277                 goto out_module_busy;
1278
1279         /*
1280          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1281          * module can have its refcnt decremented
1282          */
1283         module_put(pf->owner);
1284         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1285         if (err)
1286                 goto out_sock_release;
1287         *res = sock;
1288
1289         return 0;
1290
1291 out_module_busy:
1292         err = -EAFNOSUPPORT;
1293 out_module_put:
1294         sock->ops = NULL;
1295         module_put(pf->owner);
1296 out_sock_release:
1297         sock_release(sock);
1298         return err;
1299
1300 out_release:
1301         rcu_read_unlock();
1302         goto out_sock_release;
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1305
1306 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1307 {
1308         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1309 }
1310 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1311
1312 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1313 {
1314         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1315 }
1316 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1317
1318 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1319 {
1320         int retval;
1321         struct socket *sock;
1322         int flags;
1323
1324         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1325         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1326         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1327         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1328         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1329
1330         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1331         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1332                 return -EINVAL;
1333         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1334
1335         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1336                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1337
1338         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1339         if (retval < 0)
1340                 return retval;
1341
1342         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1343 }
1344
1345 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1346 {
1347         return __sys_socket(family, type, protocol);
1348 }
1349
1350 /*
1351  *      Create a pair of connected sockets.
1352  */
1353
1354 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1355 {
1356         struct socket *sock1, *sock2;
1357         int fd1, fd2, err;
1358         struct file *newfile1, *newfile2;
1359         int flags;
1360
1361         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1362         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1363                 return -EINVAL;
1364         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1365
1366         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1367                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1368
1369         /*
1370          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1371          * to return them to userland.
1372          */
1373         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1374         if (unlikely(fd1 < 0))
1375                 return fd1;
1376
1377         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1378         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1379                 put_unused_fd(fd1);
1380                 return fd2;
1381         }
1382
1383         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1384         if (err)
1385                 goto out;
1386
1387         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1388         if (err)
1389                 goto out;
1390
1391         /*
1392          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1393          * supports the socketpair call.
1394          */
1395
1396         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1397         if (unlikely(err < 0))
1398                 goto out;
1399
1400         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1401         if (unlikely(err < 0)) {
1402                 sock_release(sock1);
1403                 goto out;
1404         }
1405
1406         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1407         if (unlikely(err)) {
1408                 sock_release(sock2);
1409                 sock_release(sock1);
1410                 goto out;
1411         }
1412
1413         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1414         if (unlikely(err < 0)) {
1415                 sock_release(sock2);
1416                 sock_release(sock1);
1417                 goto out;
1418         }
1419
1420         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1421         if (IS_ERR(newfile1)) {
1422                 err = PTR_ERR(newfile1);
1423                 sock_release(sock2);
1424                 goto out;
1425         }
1426
1427         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1428         if (IS_ERR(newfile2)) {
1429                 err = PTR_ERR(newfile2);
1430                 fput(newfile1);
1431                 goto out;
1432         }
1433
1434         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1435
1436         fd_install(fd1, newfile1);
1437         fd_install(fd2, newfile2);
1438         return 0;
1439
1440 out:
1441         put_unused_fd(fd2);
1442         put_unused_fd(fd1);
1443         return err;
1444 }
1445
1446 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1447                 int __user *, usockvec)
1448 {
1449         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1450 }
1451
1452 /*
1453  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1454  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1455  *
1456  *      We move the socket address to kernel space before we call
1457  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1458  */
1459
1460 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1461 {
1462         struct socket *sock;
1463         struct sockaddr_storage address;
1464         int err, fput_needed;
1465
1466         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1467         if (sock) {
1468                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1469                 if (err >= 0) {
1470                         err = security_socket_bind(sock,
1471                                                    (struct sockaddr *)&address,
1472                                                    addrlen);
1473                         if (!err)
1474                                 err = sock->ops->bind(sock,
1475                                                       (struct sockaddr *)
1476                                                       &address, addrlen);
1477                 }
1478                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1479         }
1480         return err;
1481 }
1482
1483 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1484 {
1485         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1486 }
1487
1488 /*
1489  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1490  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1491  *      ready for listening.
1492  */
1493
1494 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1495 {
1496         struct socket *sock;
1497         int err, fput_needed;
1498         int somaxconn;
1499
1500         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1501         if (sock) {
1502                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1503                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1504                         backlog = somaxconn;
1505
1506                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1507                 if (!err)
1508                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1509
1510                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1511         }
1512         return err;
1513 }
1514
1515 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1516 {
1517         return __sys_listen(fd, backlog);
1518 }
1519
1520 /*
1521  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1522  *      with the client, wake up the client, then return the new
1523  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1524  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1525  *      we open the socket then return an error.
1526  *
1527  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1528  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1529  *      clean when we restructure accept also.
1530  */
1531
1532 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1533                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1534 {
1535         struct socket *sock, *newsock;
1536         struct file *newfile;
1537         int err, len, newfd, fput_needed;
1538         struct sockaddr_storage address;
1539
1540         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1541                 return -EINVAL;
1542
1543         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1544                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1545
1546         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1547         if (!sock)
1548                 goto out;
1549
1550         err = -ENFILE;
1551         newsock = sock_alloc();
1552         if (!newsock)
1553                 goto out_put;
1554
1555         newsock->type = sock->type;
1556         newsock->ops = sock->ops;
1557
1558         /*
1559          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1560          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1561          */
1562         __module_get(newsock->ops->owner);
1563
1564         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1565         if (unlikely(newfd < 0)) {
1566                 err = newfd;
1567                 sock_release(newsock);
1568                 goto out_put;
1569         }
1570         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1571         if (IS_ERR(newfile)) {
1572                 err = PTR_ERR(newfile);
1573                 put_unused_fd(newfd);
1574                 goto out_put;
1575         }
1576
1577         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1578         if (err)
1579                 goto out_fd;
1580
1581         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags, false);
1582         if (err < 0)
1583                 goto out_fd;
1584
1585         if (upeer_sockaddr) {
1586                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1587                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1588                 if (len < 0) {
1589                         err = -ECONNABORTED;
1590                         goto out_fd;
1591                 }
1592                 err = move_addr_to_user(&address,
1593                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1594                 if (err < 0)
1595                         goto out_fd;
1596         }
1597
1598         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1599
1600         fd_install(newfd, newfile);
1601         err = newfd;
1602
1603 out_put:
1604         fput_light(sock->file, fput_needed);
1605 out:
1606         return err;
1607 out_fd:
1608         fput(newfile);
1609         put_unused_fd(newfd);
1610         goto out_put;
1611 }
1612
1613 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1614                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1615 {
1616         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1617 }
1618
1619 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1620                 int __user *, upeer_addrlen)
1621 {
1622         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1623 }
1624
1625 /*
1626  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1627  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1628  *
1629  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1630  *      break bindings
1631  *
1632  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1633  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1634  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1635  */
1636
1637 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1638 {
1639         struct socket *sock;
1640         struct sockaddr_storage address;
1641         int err, fput_needed;
1642
1643         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1644         if (!sock)
1645                 goto out;
1646         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1647         if (err < 0)
1648                 goto out_put;
1649
1650         err =
1651             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1652         if (err)
1653                 goto out_put;
1654
1655         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1656                                  sock->file->f_flags);
1657 out_put:
1658         fput_light(sock->file, fput_needed);
1659 out:
1660         return err;
1661 }
1662
1663 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1664                 int, addrlen)
1665 {
1666         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1667 }
1668
1669 /*
1670  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1671  *      name to user space.
1672  */
1673
1674 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1675                       int __user *usockaddr_len)
1676 {
1677         struct socket *sock;
1678         struct sockaddr_storage address;
1679         int err, fput_needed;
1680
1681         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1682         if (!sock)
1683                 goto out;
1684
1685         err = security_socket_getsockname(sock);
1686         if (err)
1687                 goto out_put;
1688
1689         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1690         if (err < 0)
1691                 goto out_put;
1692         /* "err" is actually length in this case */
1693         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1694
1695 out_put:
1696         fput_light(sock->file, fput_needed);
1697 out:
1698         return err;
1699 }
1700
1701 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1702                 int __user *, usockaddr_len)
1703 {
1704         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1705 }
1706
1707 /*
1708  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1709  *      name to user space.
1710  */
1711
1712 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1713                       int __user *usockaddr_len)
1714 {
1715         struct socket *sock;
1716         struct sockaddr_storage address;
1717         int err, fput_needed;
1718
1719         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1720         if (sock != NULL) {
1721                 err = security_socket_getpeername(sock);
1722                 if (err) {
1723                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1724                         return err;
1725                 }
1726
1727                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
1728                 if (err >= 0)
1729                         /* "err" is actually length in this case */
1730                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
1731                                                 usockaddr_len);
1732                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1733         }
1734         return err;
1735 }
1736
1737 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1738                 int __user *, usockaddr_len)
1739 {
1740         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1741 }
1742
1743 /*
1744  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1745  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1746  *      the protocol.
1747  */
1748 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
1749                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
1750 {
1751         struct socket *sock;
1752         struct sockaddr_storage address;
1753         int err;
1754         struct msghdr msg;
1755         struct iovec iov;
1756         int fput_needed;
1757
1758         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1759         if (unlikely(err))
1760                 return err;
1761         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1762         if (!sock)
1763                 goto out;
1764
1765         msg.msg_name = NULL;
1766         msg.msg_control = NULL;
1767         msg.msg_controllen = 0;
1768         msg.msg_namelen = 0;
1769         if (addr) {
1770                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1771                 if (err < 0)
1772                         goto out_put;
1773                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1774                 msg.msg_namelen = addr_len;
1775         }
1776         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1777                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1778         msg.msg_flags = flags;
1779         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1780
1781 out_put:
1782         fput_light(sock->file, fput_needed);
1783 out:
1784         return err;
1785 }
1786
1787 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1788                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1789                 int, addr_len)
1790 {
1791         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
1792 }
1793
1794 /*
1795  *      Send a datagram down a socket.
1796  */
1797
1798 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1799                 unsigned int, flags)
1800 {
1801         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1802 }
1803
1804 /*
1805  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1806  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1807  *      sender address from kernel to user space.
1808  */
1809 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
1810                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
1811 {
1812         struct socket *sock;
1813         struct iovec iov;
1814         struct msghdr msg;
1815         struct sockaddr_storage address;
1816         int err, err2;
1817         int fput_needed;
1818
1819         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1820         if (unlikely(err))
1821                 return err;
1822         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1823         if (!sock)
1824                 goto out;
1825
1826         msg.msg_control = NULL;
1827         msg.msg_controllen = 0;
1828         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1829         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1830         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1831         msg.msg_namelen = 0;
1832         msg.msg_iocb = NULL;
1833         msg.msg_flags = 0;
1834         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1835                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1836         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
1837
1838         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1839                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1840                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1841                 if (err2 < 0)
1842                         err = err2;
1843         }
1844
1845         fput_light(sock->file, fput_needed);
1846 out:
1847         return err;
1848 }
1849
1850 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1851                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1852                 int __user *, addr_len)
1853 {
1854         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
1855 }
1856
1857 /*
1858  *      Receive a datagram from a socket.
1859  */
1860
1861 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1862                 unsigned int, flags)
1863 {
1864         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1865 }
1866
1867 /*
1868  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1869  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1870  */
1871
1872 static int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname,
1873                             char __user *optval, int optlen)
1874 {
1875         int err, fput_needed;
1876         struct socket *sock;
1877
1878         if (optlen < 0)
1879                 return -EINVAL;
1880
1881         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1882         if (sock != NULL) {
1883                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1884                 if (err)
1885                         goto out_put;
1886
1887                 if (level == SOL_SOCKET)
1888                         err =
1889                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1890                                             optlen);
1891                 else
1892                         err =
1893                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1894                                                   optlen);
1895 out_put:
1896                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1897         }
1898         return err;
1899 }
1900
1901 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1902                 char __user *, optval, int, optlen)
1903 {
1904         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1905 }
1906
1907 /*
1908  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1909  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1910  */
1911
1912 static int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname,
1913                             char __user *optval, int __user *optlen)
1914 {
1915         int err, fput_needed;
1916         struct socket *sock;
1917
1918         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1919         if (sock != NULL) {
1920                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1921                 if (err)
1922                         goto out_put;
1923
1924                 if (level == SOL_SOCKET)
1925                         err =
1926                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1927                                             optlen);
1928                 else
1929                         err =
1930                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1931                                                   optlen);
1932 out_put:
1933                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1934         }
1935         return err;
1936 }
1937
1938 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1939                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1940 {
1941         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
1942 }
1943
1944 /*
1945  *      Shutdown a socket.
1946  */
1947
1948 int __sys_shutdown(int fd, int how)
1949 {
1950         int err, fput_needed;
1951         struct socket *sock;
1952
1953         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1954         if (sock != NULL) {
1955                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1956                 if (!err)
1957                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1958                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1959         }
1960         return err;
1961 }
1962
1963 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1964 {
1965         return __sys_shutdown(fd, how);
1966 }
1967
1968 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1969  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1970  */
1971 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1972 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1973 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1974
1975 struct used_address {
1976         struct sockaddr_storage name;
1977         unsigned int name_len;
1978 };
1979
1980 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1981                                  struct user_msghdr __user *umsg,
1982                                  struct sockaddr __user **save_addr,
1983                                  struct iovec **iov)
1984 {
1985         struct user_msghdr msg;
1986         ssize_t err;
1987
1988         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
1989                 return -EFAULT;
1990
1991         kmsg->msg_control = (void __force *)msg.msg_control;
1992         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
1993         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
1994
1995         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
1996         if (!msg.msg_name)
1997                 kmsg->msg_namelen = 0;
1998
1999         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2000                 return -EINVAL;
2001
2002         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2003                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2004
2005         if (save_addr)
2006                 *save_addr = msg.msg_name;
2007
2008         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2009                 if (!save_addr) {
2010                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2011                                                   kmsg->msg_namelen,
2012                                                   kmsg->msg_name);
2013                         if (err < 0)
2014                                 return err;
2015                 }
2016         } else {
2017                 kmsg->msg_name = NULL;
2018                 kmsg->msg_namelen = 0;
2019         }
2020
2021         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2022                 return -EMSGSIZE;
2023
2024         kmsg->msg_iocb = NULL;
2025
2026         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2027                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2028                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2029 }
2030
2031 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2032                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2033                          struct used_address *used_address,
2034                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2035 {
2036         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2037             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2038         struct sockaddr_storage address;
2039         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2040         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2041                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2042         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2043         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2044         int ctl_len;
2045         ssize_t err;
2046
2047         msg_sys->msg_name = &address;
2048
2049         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2050                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
2051         else
2052                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
2053         if (err < 0)
2054                 return err;
2055
2056         err = -ENOBUFS;
2057
2058         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2059                 goto out_freeiov;
2060         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2061         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2062         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2063                 err =
2064                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2065                                                      sizeof(ctl));
2066                 if (err)
2067                         goto out_freeiov;
2068                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2069                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2070         } else if (ctl_len) {
2071                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2072                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2073                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2074                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2075                         if (ctl_buf == NULL)
2076                                 goto out_freeiov;
2077                 }
2078                 err = -EFAULT;
2079                 /*
2080                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2081                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2082                  * checking falls down on this.
2083                  */
2084                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2085                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2086                                    ctl_len))
2087                         goto out_freectl;
2088                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2089         }
2090         msg_sys->msg_flags = flags;
2091
2092         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2093                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2094         /*
2095          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2096          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2097          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2098          * destination address never matches.
2099          */
2100         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2101             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2102             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2103                     used_address->name_len)) {
2104                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2105                 goto out_freectl;
2106         }
2107         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2108         /*
2109          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2110          * successful, remember it.
2111          */
2112         if (used_address && err >= 0) {
2113                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2114                 if (msg_sys->msg_name)
2115                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2116                                used_address->name_len);
2117         }
2118
2119 out_freectl:
2120         if (ctl_buf != ctl)
2121                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2122 out_freeiov:
2123         kfree(iov);
2124         return err;
2125 }
2126
2127 /*
2128  *      BSD sendmsg interface
2129  */
2130
2131 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2132                    bool forbid_cmsg_compat)
2133 {
2134         int fput_needed, err;
2135         struct msghdr msg_sys;
2136         struct socket *sock;
2137
2138         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2139                 return -EINVAL;
2140
2141         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2142         if (!sock)
2143                 goto out;
2144
2145         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2146
2147         fput_light(sock->file, fput_needed);
2148 out:
2149         return err;
2150 }
2151
2152 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2153 {
2154         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2155 }
2156
2157 /*
2158  *      Linux sendmmsg interface
2159  */
2160
2161 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2162                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2163 {
2164         int fput_needed, err, datagrams;
2165         struct socket *sock;
2166         struct mmsghdr __user *entry;
2167         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2168         struct msghdr msg_sys;
2169         struct used_address used_address;
2170         unsigned int oflags = flags;
2171
2172         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2173                 return -EINVAL;
2174
2175         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2176                 vlen = UIO_MAXIOV;
2177
2178         datagrams = 0;
2179
2180         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2181         if (!sock)
2182                 return err;
2183
2184         used_address.name_len = UINT_MAX;
2185         entry = mmsg;
2186         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2187         err = 0;
2188         flags |= MSG_BATCH;
2189
2190         while (datagrams < vlen) {
2191                 if (datagrams == vlen - 1)
2192                         flags = oflags;
2193
2194                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2195                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2196                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2197                         if (err < 0)
2198                                 break;
2199                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2200                         ++compat_entry;
2201                 } else {
2202                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2203                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2204                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2205                         if (err < 0)
2206                                 break;
2207                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2208                         ++entry;
2209                 }
2210
2211                 if (err)
2212                         break;
2213                 ++datagrams;
2214                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2215                         break;
2216                 cond_resched();
2217         }
2218
2219         fput_light(sock->file, fput_needed);
2220
2221         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2222         if (datagrams != 0)
2223                 return datagrams;
2224
2225         return err;
2226 }
2227
2228 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2229                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2230 {
2231         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2232 }
2233
2234 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2235                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2236 {
2237         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2238             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2239         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2240         struct iovec *iov = iovstack;
2241         unsigned long cmsg_ptr;
2242         int len;
2243         ssize_t err;
2244
2245         /* kernel mode address */
2246         struct sockaddr_storage addr;
2247
2248         /* user mode address pointers */
2249         struct sockaddr __user *uaddr;
2250         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2251
2252         msg_sys->msg_name = &addr;
2253
2254         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2255                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2256         else
2257                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2258         if (err < 0)
2259                 return err;
2260
2261         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2262         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2263
2264         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2265         msg_sys->msg_namelen = 0;
2266
2267         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2268                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2269         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2270         if (err < 0)
2271                 goto out_freeiov;
2272         len = err;
2273
2274         if (uaddr != NULL) {
2275                 err = move_addr_to_user(&addr,
2276                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2277                                         uaddr_len);
2278                 if (err < 0)
2279                         goto out_freeiov;
2280         }
2281         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2282                          COMPAT_FLAGS(msg));
2283         if (err)
2284                 goto out_freeiov;
2285         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2286                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2287                                  &msg_compat->msg_controllen);
2288         else
2289                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2290                                  &msg->msg_controllen);
2291         if (err)
2292                 goto out_freeiov;
2293         err = len;
2294
2295 out_freeiov:
2296         kfree(iov);
2297         return err;
2298 }
2299
2300 /*
2301  *      BSD recvmsg interface
2302  */
2303
2304 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2305                    bool forbid_cmsg_compat)
2306 {
2307         int fput_needed, err;
2308         struct msghdr msg_sys;
2309         struct socket *sock;
2310
2311         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2312                 return -EINVAL;
2313
2314         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2315         if (!sock)
2316                 goto out;
2317
2318         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2319
2320         fput_light(sock->file, fput_needed);
2321 out:
2322         return err;
2323 }
2324
2325 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2326                 unsigned int, flags)
2327 {
2328         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2329 }
2330
2331 /*
2332  *     Linux recvmmsg interface
2333  */
2334
2335 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2336                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2337 {
2338         int fput_needed, err, datagrams;
2339         struct socket *sock;
2340         struct mmsghdr __user *entry;
2341         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2342         struct msghdr msg_sys;
2343         struct timespec64 end_time;
2344         struct timespec64 timeout64;
2345
2346         if (timeout &&
2347             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2348                                     timeout->tv_nsec))
2349                 return -EINVAL;
2350
2351         datagrams = 0;
2352
2353         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2354         if (!sock)
2355                 return err;
2356
2357         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2358                 err = sock_error(sock->sk);
2359                 if (err) {
2360                         datagrams = err;
2361                         goto out_put;
2362                 }
2363         }
2364
2365         entry = mmsg;
2366         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2367
2368         while (datagrams < vlen) {
2369                 /*
2370                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2371                  */
2372                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2373                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2374                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2375                                              datagrams);
2376                         if (err < 0)
2377                                 break;
2378                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2379                         ++compat_entry;
2380                 } else {
2381                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2382                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2383                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2384                                              datagrams);
2385                         if (err < 0)
2386                                 break;
2387                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2388                         ++entry;
2389                 }
2390
2391                 if (err)
2392                         break;
2393                 ++datagrams;
2394
2395                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2396                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2397                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2398
2399                 if (timeout) {
2400                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2401                         *timeout = timespec64_to_timespec(
2402                                         timespec64_sub(end_time, timeout64));
2403                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2404                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2405                                 break;
2406                         }
2407
2408                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2409                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2410                                 break;
2411                 }
2412
2413                 /* Out of band data, return right away */
2414                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2415                         break;
2416                 cond_resched();
2417         }
2418
2419         if (err == 0)
2420                 goto out_put;
2421
2422         if (datagrams == 0) {
2423                 datagrams = err;
2424                 goto out_put;
2425         }
2426
2427         /*
2428          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2429          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2430          */
2431         if (err != -EAGAIN) {
2432                 /*
2433                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2434                  * received some datagrams, where we record the
2435                  * error to return on the next call or if the
2436                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2437                  */
2438                 sock->sk->sk_err = -err;
2439         }
2440 out_put:
2441         fput_light(sock->file, fput_needed);
2442
2443         return datagrams;
2444 }
2445
2446 static int do_sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2447                            unsigned int vlen, unsigned int flags,
2448                            struct timespec __user *timeout)
2449 {
2450         int datagrams;
2451         struct timespec timeout_sys;
2452
2453         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2454                 return -EINVAL;
2455
2456         if (!timeout)
2457                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2458
2459         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2460                 return -EFAULT;
2461
2462         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2463
2464         if (datagrams > 0 &&
2465             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2466                 datagrams = -EFAULT;
2467
2468         return datagrams;
2469 }
2470
2471 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2472                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2473                 struct timespec __user *, timeout)
2474 {
2475         return do_sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout);
2476 }
2477
2478 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2479 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2480 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2481 static const unsigned char nargs[21] = {
2482         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2483         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2484         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2485         AL(4), AL(5), AL(4)
2486 };
2487
2488 #undef AL
2489
2490 /*
2491  *      System call vectors.
2492  *
2493  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2494  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2495  *  it is set by the callees.
2496  */
2497
2498 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2499 {
2500         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2501         unsigned long a0, a1;
2502         int err;
2503         unsigned int len;
2504
2505         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2506                 return -EINVAL;
2507         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2508
2509         len = nargs[call];
2510         if (len > sizeof(a))
2511                 return -EINVAL;
2512
2513         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2514         if (copy_from_user(a, args, len))
2515                 return -EFAULT;
2516
2517         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2518         if (err)
2519                 return err;
2520
2521         a0 = a[0];
2522         a1 = a[1];
2523
2524         switch (call) {
2525         case SYS_SOCKET:
2526                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2527                 break;
2528         case SYS_BIND:
2529                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2530                 break;
2531         case SYS_CONNECT:
2532                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2533                 break;
2534         case SYS_LISTEN:
2535                 err = __sys_listen(a0, a1);
2536                 break;
2537         case SYS_ACCEPT:
2538                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2539                                     (int __user *)a[2], 0);
2540                 break;
2541         case SYS_GETSOCKNAME:
2542                 err =
2543                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2544                                       (int __user *)a[2]);
2545                 break;
2546         case SYS_GETPEERNAME:
2547                 err =
2548                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2549                                       (int __user *)a[2]);
2550                 break;
2551         case SYS_SOCKETPAIR:
2552                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2553                 break;
2554         case SYS_SEND:
2555                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2556                                    NULL, 0);
2557                 break;
2558         case SYS_SENDTO:
2559                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2560                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2561                 break;
2562         case SYS_RECV:
2563                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2564                                      NULL, NULL);
2565                 break;
2566         case SYS_RECVFROM:
2567                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2568                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2569                                      (int __user *)a[5]);
2570                 break;
2571         case SYS_SHUTDOWN:
2572                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2573                 break;
2574         case SYS_SETSOCKOPT:
2575                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2576                                        a[4]);
2577                 break;
2578         case SYS_GETSOCKOPT:
2579                 err =
2580                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2581                                      (int __user *)a[4]);
2582                 break;
2583         case SYS_SENDMSG:
2584                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2585                                     a[2], true);
2586                 break;
2587         case SYS_SENDMMSG:
2588                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2589                                      a[3], true);
2590                 break;
2591         case SYS_RECVMSG:
2592                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2593                                     a[2], true);
2594                 break;
2595         case SYS_RECVMMSG:
2596                 err = do_sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2597                                       a[3], (struct timespec __user *)a[4]);
2598                 break;
2599         case SYS_ACCEPT4:
2600                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2601                                     (int __user *)a[2], a[3]);
2602                 break;
2603         default:
2604                 err = -EINVAL;
2605                 break;
2606         }
2607         return err;
2608 }
2609
2610 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2611
2612 /**
2613  *      sock_register - add a socket protocol handler
2614  *      @ops: description of protocol
2615  *
2616  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2617  *      advertise its address family, and have it linked into the
2618  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2619  *      socket system call protocol family.
2620  */
2621 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2622 {
2623         int err;
2624
2625         if (ops->family >= NPROTO) {
2626                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2627                 return -ENOBUFS;
2628         }
2629
2630         spin_lock(&net_family_lock);
2631         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2632                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2633                 err = -EEXIST;
2634         else {
2635                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2636                 err = 0;
2637         }
2638         spin_unlock(&net_family_lock);
2639
2640         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2641         return err;
2642 }
2643 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2644
2645 /**
2646  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2647  *      @family: protocol family to remove
2648  *
2649  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2650  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2651  *      new socket creation.
2652  *
2653  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2654  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2655  *      a module then it needs to provide its own protection in
2656  *      the ops->create routine.
2657  */
2658 void sock_unregister(int family)
2659 {
2660         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2661
2662         spin_lock(&net_family_lock);
2663         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2664         spin_unlock(&net_family_lock);
2665
2666         synchronize_rcu();
2667
2668         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2669 }
2670 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2671
2672 bool sock_is_registered(int family)
2673 {
2674         return family < NPROTO &&
2675                 rcu_access_pointer(net_families[array_index_nospec(family, NPROTO)]);
2676 }
2677
2678 static int __init sock_init(void)
2679 {
2680         int err;
2681         /*
2682          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2683          */
2684         err = net_sysctl_init();
2685         if (err)
2686                 goto out;
2687
2688         /*
2689          *      Initialize skbuff SLAB cache
2690          */
2691         skb_init();
2692
2693         /*
2694          *      Initialize the protocols module.
2695          */
2696
2697         init_inodecache();
2698
2699         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2700         if (err)
2701                 goto out_fs;
2702         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2703         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2704                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2705                 goto out_mount;
2706         }
2707
2708         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2709          */
2710
2711 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2712         err = netfilter_init();
2713         if (err)
2714                 goto out;
2715 #endif
2716
2717         ptp_classifier_init();
2718
2719 out:
2720         return err;
2721
2722 out_mount:
2723         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2724 out_fs:
2725         goto out;
2726 }
2727
2728 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2729
2730 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2731 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2732 {
2733         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
2734                    sock_inuse_get(seq->private));
2735 }
2736 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2737
2738 #ifdef CONFIG_COMPAT
2739 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2740                          unsigned int cmd, void __user *up)
2741 {
2742         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2743         struct timeval ktv;
2744         int err;
2745
2746         set_fs(KERNEL_DS);
2747         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2748         set_fs(old_fs);
2749         if (!err)
2750                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2751
2752         return err;
2753 }
2754
2755 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2756                            unsigned int cmd, void __user *up)
2757 {
2758         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2759         struct timespec kts;
2760         int err;
2761
2762         set_fs(KERNEL_DS);
2763         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2764         set_fs(old_fs);
2765         if (!err)
2766                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2767
2768         return err;
2769 }
2770
2771 static int compat_dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2772 {
2773         struct compat_ifconf ifc32;
2774         struct ifconf ifc;
2775         int err;
2776
2777         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2778                 return -EFAULT;
2779
2780         ifc.ifc_len = ifc32.ifc_len;
2781         ifc.ifc_req = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2782
2783         rtnl_lock();
2784         err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct compat_ifreq));
2785         rtnl_unlock();
2786         if (err)
2787                 return err;
2788
2789         ifc32.ifc_len = ifc.ifc_len;
2790         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2791                 return -EFAULT;
2792
2793         return 0;
2794 }
2795
2796 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2797 {
2798         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2799         bool convert_in = false, convert_out = false;
2800         size_t buf_size = 0;
2801         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc = NULL;
2802         struct ifreq ifr;
2803         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2804         u32 ethcmd;
2805         u32 data;
2806         int ret;
2807
2808         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2809                 return -EFAULT;
2810
2811         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2812
2813         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2814                 return -EFAULT;
2815
2816         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2817          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2818          */
2819         switch (ethcmd) {
2820         default:
2821                 break;
2822         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2823                 /* Buffer size is variable */
2824                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2825                         return -EFAULT;
2826                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2827                         return -ENOMEM;
2828                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2829                 /* fall through */
2830         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2831         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2832         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2833         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2834                 convert_out = true;
2835                 /* fall through */
2836         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2837                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2838                 convert_in = true;
2839                 rxnfc = compat_alloc_user_space(buf_size);
2840                 break;
2841         }
2842
2843         if (copy_from_user(&ifr.ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2844                 return -EFAULT;
2845
2846         ifr.ifr_data = convert_in ? rxnfc : (void __user *)compat_rxnfc;
2847
2848         if (convert_in) {
2849                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2850                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2851                  */
2852                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2853                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2854                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2855                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2856                 BUILD_BUG_ON(
2857                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2858                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2859                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2860                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2861
2862                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2863                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2864                                  (void __user *)rxnfc) ||
2865                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2866                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2867                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2868                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2869                     copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt,
2870                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2871                         return -EFAULT;
2872         }
2873
2874         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, &ifr, NULL);
2875         if (ret)
2876                 return ret;
2877
2878         if (convert_out) {
2879                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2880                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2881                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2882                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2883                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2884                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2885                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2886                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2887                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2888                         return -EFAULT;
2889
2890                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2891                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2892                          * number of rules that the underlying
2893                          * function returned.  Since Mallory might
2894                          * change the rule count in user memory, we
2895                          * check that it is less than the rule count
2896                          * originally given (as the user buffer size),
2897                          * which has been range-checked.
2898                          */
2899                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2900                                 return -EFAULT;
2901                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2902                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2903                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2904                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2905                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2906                                 return -EFAULT;
2907                 }
2908         }
2909
2910         return 0;
2911 }
2912
2913 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2914 {
2915         compat_uptr_t uptr32;
2916         struct ifreq ifr;
2917         void __user *saved;
2918         int err;
2919
2920         if (copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2921                 return -EFAULT;
2922
2923         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2924                 return -EFAULT;
2925
2926         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
2927         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
2928
2929         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL);
2930         if (!err) {
2931                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
2932                 if (copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2933                         err = -EFAULT;
2934         }
2935         return err;
2936 }
2937
2938 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
2939 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2940                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2941 {
2942         struct ifreq ifreq;
2943         u32 data32;
2944
2945         if (copy_from_user(ifreq.ifr_name, u_ifreq32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2946                 return -EFAULT;
2947         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_data))
2948                 return -EFAULT;
2949         ifreq.ifr_data = compat_ptr(data32);
2950
2951         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, NULL);
2952 }
2953
2954 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
2955                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
2956 {
2957         struct ifreq ifr;
2958         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
2959         int err;
2960
2961         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
2962         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
2963         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2964         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2965         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2966         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2967         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2968         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2969         if (err)
2970                 return -EFAULT;
2971
2972         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, NULL);
2973
2974         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
2975                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
2976                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2977                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2978                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2979                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2980                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2981                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2982                 if (err)
2983                         err = -EFAULT;
2984         }
2985         return err;
2986 }
2987
2988 struct rtentry32 {
2989         u32             rt_pad1;
2990         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
2991         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
2992         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
2993         unsigned short  rt_flags;
2994         short           rt_pad2;
2995         u32             rt_pad3;
2996         unsigned char   rt_tos;
2997         unsigned char   rt_class;
2998         short           rt_pad4;
2999         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3000         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3001         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3002         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3003         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3004 };
3005
3006 struct in6_rtmsg32 {
3007         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3008         struct in6_addr         rtmsg_src;
3009         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3010         u32                     rtmsg_type;
3011         u16                     rtmsg_dst_len;
3012         u16                     rtmsg_src_len;
3013         u32                     rtmsg_metric;
3014         u32                     rtmsg_info;
3015         u32                     rtmsg_flags;
3016         s32                     rtmsg_ifindex;
3017 };
3018
3019 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3020                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3021 {
3022         int ret;
3023         void *r = NULL;
3024         struct in6_rtmsg r6;
3025         struct rtentry r4;
3026         char devname[16];
3027         u32 rtdev;
3028         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3029
3030         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3031                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3032                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3033                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3034                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3035                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3036                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3037                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3038                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3039                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3040                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3041
3042                 r = (void *) &r6;
3043         } else { /* ipv4 */
3044                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3045                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3046                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3047                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3048                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3049                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3050                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3051                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3052                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3053                 if (rtdev) {
3054                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3055                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3056                         devname[15] = 0;
3057                 } else
3058                         r4.rt_dev = NULL;
3059
3060                 r = (void *) &r4;
3061         }
3062
3063         if (ret) {
3064                 ret = -EFAULT;
3065                 goto out;
3066         }
3067
3068         set_fs(KERNEL_DS);
3069         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3070         set_fs(old_fs);
3071
3072 out:
3073         return ret;
3074 }
3075
3076 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3077  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3078  * use compatible ioctls
3079  */
3080 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3081 {
3082         compat_ulong_t tmp;
3083
3084         if (get_user(tmp, argp))
3085                 return -EFAULT;
3086         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3087                 return BRCTL_VERSION + 1;
3088         return -EINVAL;
3089 }
3090
3091 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3092                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3093 {
3094         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3095         struct sock *sk = sock->sk;
3096         struct net *net = sock_net(sk);
3097
3098         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3099                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3100
3101         switch (cmd) {
3102         case SIOCSIFBR:
3103         case SIOCGIFBR:
3104                 return old_bridge_ioctl(argp);
3105         case SIOCGIFCONF:
3106                 return compat_dev_ifconf(net, argp);
3107         case SIOCETHTOOL:
3108                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3109         case SIOCWANDEV:
3110                 return compat_siocwandev(net, argp);
3111         case SIOCGIFMAP:
3112         case SIOCSIFMAP:
3113                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3114         case SIOCADDRT:
3115         case SIOCDELRT:
3116                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3117         case SIOCGSTAMP:
3118                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3119         case SIOCGSTAMPNS:
3120                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3121         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3122         case SIOCBONDINFOQUERY:
3123         case SIOCSHWTSTAMP:
3124         case SIOCGHWTSTAMP:
3125                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3126
3127         case FIOSETOWN:
3128         case SIOCSPGRP:
3129         case FIOGETOWN:
3130         case SIOCGPGRP:
3131         case SIOCBRADDBR:
3132         case SIOCBRDELBR:
3133         case SIOCGIFVLAN:
3134         case SIOCSIFVLAN:
3135         case SIOCADDDLCI:
3136         case SIOCDELDLCI:
3137         case SIOCGSKNS:
3138                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3139
3140         case SIOCGIFFLAGS:
3141         case SIOCSIFFLAGS:
3142         case SIOCGIFMETRIC:
3143         case SIOCSIFMETRIC:
3144         case SIOCGIFMTU:
3145         case SIOCSIFMTU:
3146         case SIOCGIFMEM:
3147         case SIOCSIFMEM:
3148         case SIOCGIFHWADDR:
3149         case SIOCSIFHWADDR:
3150         case SIOCADDMULTI:
3151         case SIOCDELMULTI:
3152         case SIOCGIFINDEX:
3153         case SIOCGIFADDR:
3154         case SIOCSIFADDR:
3155         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3156         case SIOCDIFADDR:
3157         case SIOCGIFBRDADDR:
3158         case SIOCSIFBRDADDR:
3159         case SIOCGIFDSTADDR:
3160         case SIOCSIFDSTADDR:
3161         case SIOCGIFNETMASK:
3162         case SIOCSIFNETMASK:
3163         case SIOCSIFPFLAGS:
3164         case SIOCGIFPFLAGS:
3165         case SIOCGIFTXQLEN:
3166         case SIOCSIFTXQLEN:
3167         case SIOCBRADDIF:
3168         case SIOCBRDELIF:
3169         case SIOCSIFNAME:
3170         case SIOCGMIIPHY:
3171         case SIOCGMIIREG:
3172         case SIOCSMIIREG:
3173         case SIOCSARP:
3174         case SIOCGARP:
3175         case SIOCDARP:
3176         case SIOCATMARK:
3177         case SIOCBONDENSLAVE:
3178         case SIOCBONDRELEASE:
3179         case SIOCBONDSETHWADDR:
3180         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3181         case SIOCGIFNAME:
3182                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3183         }
3184
3185         return -ENOIOCTLCMD;
3186 }
3187
3188 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3189                               unsigned long arg)
3190 {
3191         struct socket *sock = file->private_data;
3192         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3193         struct sock *sk;
3194         struct net *net;
3195
3196         sk = sock->sk;
3197         net = sock_net(sk);
3198
3199         if (sock->ops->compat_ioctl)
3200                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3201
3202         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3203             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3204                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3205
3206         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3207                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3208
3209         return ret;
3210 }
3211 #endif
3212
3213 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3214 {
3215         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3216 }
3217 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3218
3219 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3220 {
3221         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3222 }
3223 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3224
3225 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3226 {
3227         struct sock *sk = sock->sk;
3228         int err;
3229
3230         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3231                                newsock);
3232         if (err < 0)
3233                 goto done;
3234
3235         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3236         if (err < 0) {
3237                 sock_release(*newsock);
3238                 *newsock = NULL;
3239                 goto done;
3240         }
3241
3242         (*newsock)->ops = sock->ops;
3243         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3244
3245 done:
3246         return err;
3247 }
3248 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3249
3250 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3251                    int flags)
3252 {
3253         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3254 }
3255 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3256
3257 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3258 {
3259         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3260 }
3261 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3262
3263 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3264 {
3265         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3268
3269 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3270                         char *optval, int *optlen)
3271 {
3272         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3273         char __user *uoptval;
3274         int __user *uoptlen;
3275         int err;
3276
3277         uoptval = (char __user __force *) optval;
3278         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3279
3280         set_fs(KERNEL_DS);
3281         if (level == SOL_SOCKET)
3282                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3283         else
3284                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3285                                             uoptlen);
3286         set_fs(oldfs);
3287         return err;
3288 }
3289 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3290
3291 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3292                         char *optval, unsigned int optlen)
3293 {
3294         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3295         char __user *uoptval;
3296         int err;
3297
3298         uoptval = (char __user __force *) optval;
3299
3300         set_fs(KERNEL_DS);
3301         if (level == SOL_SOCKET)
3302                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3303         else
3304                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3305                                             optlen);
3306         set_fs(oldfs);
3307         return err;
3308 }
3309 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3310
3311 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3312                     size_t size, int flags)
3313 {
3314         if (sock->ops->sendpage)
3315                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3316
3317         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3318 }
3319 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3320
3321 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3322                            size_t size, int flags)
3323 {
3324         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3325
3326         if (sock->ops->sendpage_locked)
3327                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3328                                                   flags);
3329
3330         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3331 }
3332 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3333
3334 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3335 {
3336         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3337 }
3338 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3339
3340 /* This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3341  * the length of the underlying IP header, depending on whether
3342  * this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3343  * on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3344  */
3345 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3346 {
3347         struct inet_sock *inet;
3348         struct ip_options_rcu *opt;
3349         u32 overhead = 0;
3350 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3351         struct ipv6_pinfo *np;
3352         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3353 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3354
3355         if (!sk)
3356                 return overhead;
3357
3358         switch (sk->sk_family) {
3359         case AF_INET:
3360                 inet = inet_sk(sk);
3361                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3362                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3363                                                 sock_owned_by_user(sk));
3364                 if (opt)
3365                         overhead += opt->opt.optlen;
3366                 return overhead;
3367 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3368         case AF_INET6:
3369                 np = inet6_sk(sk);
3370                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3371                 if (np)
3372                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3373                                                           sock_owned_by_user(sk));
3374                 if (optv6)
3375                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3376                 return overhead;
3377 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3378         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3379                 return overhead;
3380         }
3381 }
3382 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);