Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/arm64-fvp' into linux-linaro-lsk
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
32  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
33  * Boston, MA 02111-1307, USA.
34  *
35  * Please send any bug reports or fixes you make to the
36  * email address(es):
37  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
38  *
39  * Or submit a bug report through the following website:
40  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
41  *
42  * Written or modified by:
43  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
44  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
45  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
46  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
47  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
48  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
49  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
50  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
51  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
52  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
53  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
54  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
55  *
56  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
57  * be incorporated into the next SCTP release.
58  */
59
60 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
61
62 #include <linux/types.h>
63 #include <linux/kernel.h>
64 #include <linux/wait.h>
65 #include <linux/time.h>
66 #include <linux/ip.h>
67 #include <linux/capability.h>
68 #include <linux/fcntl.h>
69 #include <linux/poll.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/crypto.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <linux/file.h>
74 #include <linux/compat.h>
75
76 #include <net/ip.h>
77 #include <net/icmp.h>
78 #include <net/route.h>
79 #include <net/ipv6.h>
80 #include <net/inet_common.h>
81
82 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
83 #include <linux/export.h>
84 #include <net/sock.h>
85 #include <net/sctp/sctp.h>
86 #include <net/sctp/sm.h>
87
88 /* WARNING:  Please do not remove the SCTP_STATIC attribute to
89  * any of the functions below as they are used to export functions
90  * used by a project regression testsuite.
91  */
92
93 /* Forward declarations for internal helper functions. */
94 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
95 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
96 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
97                                 size_t msg_len);
98 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p);
99 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
100 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
101 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
102 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
103                                         union sctp_addr *addr, int len);
104 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
105 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
106 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
107 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
108 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
109                             struct sctp_chunk *chunk);
110 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
111 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
112 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
113                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
114
115 extern struct kmem_cache *sctp_bucket_cachep;
116 extern long sysctl_sctp_mem[3];
117 extern int sysctl_sctp_rmem[3];
118 extern int sysctl_sctp_wmem[3];
119
120 static int sctp_memory_pressure;
121 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
122 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
123
124 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
125 {
126         sctp_memory_pressure = 1;
127 }
128
129
130 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
131 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
132 {
133         int amt;
134
135         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
136                 amt = asoc->sndbuf_used;
137         else
138                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
139
140         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
141                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
142                         amt = 0;
143                 else {
144                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
145                         if (amt < 0)
146                                 amt = 0;
147                 }
148         } else {
149                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
150         }
151         return amt;
152 }
153
154 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
155  * the size of the outgoing data chunk.
156  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
157  *
158  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
159  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
160  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
161  * tracking.
162  */
163 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
164 {
165         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
166         struct sock *sk = asoc->base.sk;
167
168         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
169         sctp_association_hold(asoc);
170
171         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
172
173         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
174         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
175         *((struct sctp_chunk **)(chunk->skb->cb)) = chunk;
176
177         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
178                                 sizeof(struct sk_buff) +
179                                 sizeof(struct sctp_chunk);
180
181         atomic_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
182         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
183         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
184 }
185
186 /* Verify that this is a valid address. */
187 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
188                                    int len)
189 {
190         struct sctp_af *af;
191
192         /* Verify basic sockaddr. */
193         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
194         if (!af)
195                 return -EINVAL;
196
197         /* Is this a valid SCTP address?  */
198         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
199                 return -EINVAL;
200
201         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
202                 return -EINVAL;
203
204         return 0;
205 }
206
207 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
208  * socket, the ID field is always ignored.
209  */
210 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
211 {
212         struct sctp_association *asoc = NULL;
213
214         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
215         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
216                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
217                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
218                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
219                  */
220                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED))
221                         return NULL;
222
223                 /* Get the first and the only association from the list. */
224                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
225                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
226                                           struct sctp_association, asocs);
227                 return asoc;
228         }
229
230         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
231         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
232                 return NULL;
233
234         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
235         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
236         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
237
238         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
239                 return NULL;
240
241         return asoc;
242 }
243
244 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
245  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
246  * the same.
247  */
248 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
249                                               struct sockaddr_storage *addr,
250                                               sctp_assoc_t id)
251 {
252         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
253         struct sctp_transport *transport;
254         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
255
256         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
257                                                laddr,
258                                                &transport);
259
260         if (!addr_asoc)
261                 return NULL;
262
263         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
264         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
265                 return NULL;
266
267         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
268                                                 (union sctp_addr *)addr);
269
270         return transport;
271 }
272
273 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
274  * The syntax of bind() is,
275  *
276  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
277  *
278  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
279  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
280  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
281  *   addr_len - the size of the address structure.
282  */
283 SCTP_STATIC int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
284 {
285         int retval = 0;
286
287         sctp_lock_sock(sk);
288
289         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bind(sk: %p, addr: %p, addr_len: %d)\n",
290                           sk, addr, addr_len);
291
292         /* Disallow binding twice. */
293         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
294                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
295                                       addr_len);
296         else
297                 retval = -EINVAL;
298
299         sctp_release_sock(sk);
300
301         return retval;
302 }
303
304 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
305
306 /* Verify this is a valid sockaddr. */
307 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
308                                         union sctp_addr *addr, int len)
309 {
310         struct sctp_af *af;
311
312         /* Check minimum size.  */
313         if (len < sizeof (struct sockaddr))
314                 return NULL;
315
316         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
317         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
318             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
319                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
320                         return NULL;
321         } else {
322                 /* Does this PF support this AF? */
323                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
324                         return NULL;
325         }
326
327         /* If we get this far, af is valid. */
328         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
329
330         if (len < af->sockaddr_len)
331                 return NULL;
332
333         return af;
334 }
335
336 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
337 SCTP_STATIC int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
338 {
339         struct net *net = sock_net(sk);
340         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
341         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
342         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
343         struct sctp_af *af;
344         unsigned short snum;
345         int ret = 0;
346
347         /* Common sockaddr verification. */
348         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
349         if (!af) {
350                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind(sk: %p, newaddr: %p, len: %d) EINVAL\n",
351                                   sk, addr, len);
352                 return -EINVAL;
353         }
354
355         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
356
357         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_do_bind(sk: %p, new addr: ",
358                                  ", port: %d, new port: %d, len: %d)\n",
359                                  sk,
360                                  addr,
361                                  bp->port, snum,
362                                  len);
363
364         /* PF specific bind() address verification. */
365         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
366                 return -EADDRNOTAVAIL;
367
368         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
369          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
370          * We'll just inhert an already bound port in this case
371          */
372         if (bp->port) {
373                 if (!snum)
374                         snum = bp->port;
375                 else if (snum != bp->port) {
376                         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind:"
377                                   " New port %d does not match existing port "
378                                   "%d.\n", snum, bp->port);
379                         return -EINVAL;
380                 }
381         }
382
383         if (snum && snum < PROT_SOCK &&
384             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
385                 return -EACCES;
386
387         /* See if the address matches any of the addresses we may have
388          * already bound before checking against other endpoints.
389          */
390         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
391                 return -EINVAL;
392
393         /* Make sure we are allowed to bind here.
394          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
395          * detection.
396          */
397         addr->v4.sin_port = htons(snum);
398         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
399                 return -EADDRINUSE;
400         }
401
402         /* Refresh ephemeral port.  */
403         if (!bp->port)
404                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
405
406         /* Add the address to the bind address list.
407          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
408          */
409         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
410
411         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
412         if (!ret) {
413                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
414                 af->to_sk_saddr(addr, sk);
415         }
416
417         return ret;
418 }
419
420  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
421  *
422  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
423  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
424  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
425  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
426  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
427  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
428  * from each endpoint).
429  */
430 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
431                             struct sctp_chunk *chunk)
432 {
433         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
434         int             retval = 0;
435
436         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
437          * transmission.
438          */
439         if (asoc->addip_last_asconf) {
440                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
441                 goto out;
442         }
443
444         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
445         sctp_chunk_hold(chunk);
446         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
447         if (retval)
448                 sctp_chunk_free(chunk);
449         else
450                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
451
452 out:
453         return retval;
454 }
455
456 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
457  * association.
458  *
459  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
460  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
461  * sctp_do_bind() on it.
462  *
463  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
464  * ones that were added will be removed.
465  *
466  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
467  */
468 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
469 {
470         int cnt;
471         int retval = 0;
472         void *addr_buf;
473         struct sockaddr *sa_addr;
474         struct sctp_af *af;
475
476         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_add (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
477                           sk, addrs, addrcnt);
478
479         addr_buf = addrs;
480         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
481                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
482                  * determine the address length for walking thru the list.
483                  */
484                 sa_addr = addr_buf;
485                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
486                 if (!af) {
487                         retval = -EINVAL;
488                         goto err_bindx_add;
489                 }
490
491                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
492                                       af->sockaddr_len);
493
494                 addr_buf += af->sockaddr_len;
495
496 err_bindx_add:
497                 if (retval < 0) {
498                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
499                         if (cnt > 0)
500                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
501                         return retval;
502                 }
503         }
504
505         return retval;
506 }
507
508 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
509  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
510  * addresses are added to the endpoint.
511  *
512  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
513  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
514  * affect other associations.
515  *
516  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
517  */
518 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
519                                    struct sockaddr      *addrs,
520                                    int                  addrcnt)
521 {
522         struct net *net = sock_net(sk);
523         struct sctp_sock                *sp;
524         struct sctp_endpoint            *ep;
525         struct sctp_association         *asoc;
526         struct sctp_bind_addr           *bp;
527         struct sctp_chunk               *chunk;
528         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
529         union sctp_addr                 *addr;
530         union sctp_addr                 saveaddr;
531         void                            *addr_buf;
532         struct sctp_af                  *af;
533         struct list_head                *p;
534         int                             i;
535         int                             retval = 0;
536
537         if (!net->sctp.addip_enable)
538                 return retval;
539
540         sp = sctp_sk(sk);
541         ep = sp->ep;
542
543         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
544                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
545
546         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
547
548                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
549                         continue;
550
551                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
552                         continue;
553
554                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
555                         continue;
556
557                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
558                  * in the bind address list of the association. If so,
559                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
560                  * other associations.
561                  */
562                 addr_buf = addrs;
563                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
564                         addr = addr_buf;
565                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
566                         if (!af) {
567                                 retval = -EINVAL;
568                                 goto out;
569                         }
570
571                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
572                                 break;
573
574                         addr_buf += af->sockaddr_len;
575                 }
576                 if (i < addrcnt)
577                         continue;
578
579                 /* Use the first valid address in bind addr list of
580                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
581                  */
582                 bp = &asoc->base.bind_addr;
583                 p = bp->address_list.next;
584                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
585                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
586                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
587                 if (!chunk) {
588                         retval = -ENOMEM;
589                         goto out;
590                 }
591
592                 /* Add the new addresses to the bind address list with
593                  * use_as_src set to 0.
594                  */
595                 addr_buf = addrs;
596                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
597                         addr = addr_buf;
598                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
599                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
600                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
601                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
602                         addr_buf += af->sockaddr_len;
603                 }
604                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
605                         struct sctp_transport *trans;
606
607                         list_for_each_entry(trans,
608                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
609                                 /* Clear the source and route cache */
610                                 dst_release(trans->dst);
611                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
612                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
613                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
614                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
615                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
616                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
617                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
618                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
619                         }
620                 }
621                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
622         }
623
624 out:
625         return retval;
626 }
627
628 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
629  * last address.
630  *
631  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
632  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
633  * sctp_del_bind() on it.
634  *
635  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
636  * ones that were removed will be added back.
637  *
638  * At least one address has to be left; if only one address is
639  * available, the operation will return -EBUSY.
640  *
641  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
642  */
643 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
644 {
645         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
646         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
647         int cnt;
648         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
649         int retval = 0;
650         void *addr_buf;
651         union sctp_addr *sa_addr;
652         struct sctp_af *af;
653
654         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_rem (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
655                           sk, addrs, addrcnt);
656
657         addr_buf = addrs;
658         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
659                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
660                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
661                  * at least one address here).
662                  */
663                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
664                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
665                         retval = -EBUSY;
666                         goto err_bindx_rem;
667                 }
668
669                 sa_addr = addr_buf;
670                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
671                 if (!af) {
672                         retval = -EINVAL;
673                         goto err_bindx_rem;
674                 }
675
676                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
677                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
678                         goto err_bindx_rem;
679                 }
680
681                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
682                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
683                         retval = -EINVAL;
684                         goto err_bindx_rem;
685                 }
686
687                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
688                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
689
690                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
691                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
692                  * be removed. This is something which needs to be looked into
693                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
694                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
695                  * sctp_do_bind(). -daisy
696                  */
697                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
698
699                 addr_buf += af->sockaddr_len;
700 err_bindx_rem:
701                 if (retval < 0) {
702                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
703                         if (cnt > 0)
704                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
705                         return retval;
706                 }
707         }
708
709         return retval;
710 }
711
712 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
713  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
714  * local addresses are removed from the endpoint.
715  *
716  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
717  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
718  * affect other associations.
719  *
720  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
721  */
722 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
723                                    struct sockaddr      *addrs,
724                                    int                  addrcnt)
725 {
726         struct net *net = sock_net(sk);
727         struct sctp_sock        *sp;
728         struct sctp_endpoint    *ep;
729         struct sctp_association *asoc;
730         struct sctp_transport   *transport;
731         struct sctp_bind_addr   *bp;
732         struct sctp_chunk       *chunk;
733         union sctp_addr         *laddr;
734         void                    *addr_buf;
735         struct sctp_af          *af;
736         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
737         int                     i;
738         int                     retval = 0;
739         int                     stored = 0;
740
741         chunk = NULL;
742         if (!net->sctp.addip_enable)
743                 return retval;
744
745         sp = sctp_sk(sk);
746         ep = sp->ep;
747
748         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
749                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
750
751         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
752
753                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
754                         continue;
755
756                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
757                         continue;
758
759                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
760                         continue;
761
762                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
763                  * not present in the bind address list of the association.
764                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
765                  * continue with other associations.
766                  */
767                 addr_buf = addrs;
768                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
769                         laddr = addr_buf;
770                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
771                         if (!af) {
772                                 retval = -EINVAL;
773                                 goto out;
774                         }
775
776                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
777                                 break;
778
779                         addr_buf += af->sockaddr_len;
780                 }
781                 if (i < addrcnt)
782                         continue;
783
784                 /* Find one address in the association's bind address list
785                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
786                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
787                  * association.
788                  */
789                 bp = &asoc->base.bind_addr;
790                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
791                                                addrcnt, sp);
792                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
793                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
794                                 continue;
795                         asoc->asconf_addr_del_pending =
796                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
797                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
798                                 retval = -ENOMEM;
799                                 goto out;
800                         }
801                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
802                                     addrs->sa_family;
803                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
804                                     htons(bp->port);
805                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
806                                 struct sockaddr_in *sin;
807
808                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
809                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
810                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
811                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
812
813                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
814                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
815                         }
816                         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("send_asconf_del_ip: keep the last address asoc: %p ",
817                             " at %p\n", asoc, asoc->asconf_addr_del_pending,
818                             asoc->asconf_addr_del_pending);
819                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
820                         stored = 1;
821                         goto skip_mkasconf;
822                 }
823
824                 if (laddr == NULL)
825                         return -EINVAL;
826
827                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
828                  * because this is done under a socket lock from the
829                  * setsockopt call.
830                  */
831                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
832                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
833                 if (!chunk) {
834                         retval = -ENOMEM;
835                         goto out;
836                 }
837
838 skip_mkasconf:
839                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
840                  * list that are to be deleted.
841                  */
842                 addr_buf = addrs;
843                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
844                         laddr = addr_buf;
845                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
846                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
847                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
848                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
849                         }
850                         addr_buf += af->sockaddr_len;
851                 }
852
853                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
854                  * as some of the addresses in the bind address list are
855                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
856                  */
857                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
858                                         transports) {
859                         dst_release(transport->dst);
860                         sctp_transport_route(transport, NULL,
861                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
862                 }
863
864                 if (stored)
865                         /* We don't need to transmit ASCONF */
866                         continue;
867                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
868         }
869 out:
870         return retval;
871 }
872
873 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
874 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
875 {
876         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
877         union sctp_addr *addr;
878         struct sctp_af *af;
879
880         /* It is safe to write port space in caller. */
881         addr = &addrw->a;
882         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
883         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
884         if (!af)
885                 return -EINVAL;
886         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
887                 return -EINVAL;
888
889         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
890                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
891         else
892                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
893 }
894
895 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
896  *
897  * API 8.1
898  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
899  *                int flags);
900  *
901  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
902  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
903  * or IPv6 addresses.
904  *
905  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
906  * Section 3.1.2 for this usage.
907  *
908  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
909  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
910  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
911  * must be used to distinguish the address length (note that this
912  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
913  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
914  *
915  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
916  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
917  *
918  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
919  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
920  *
921  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
922  * the following currently defined flags:
923  *
924  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
925  *
926  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
927  *
928  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
929  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
930  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
931  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
932  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
933  * reject such an attempt with EINVAL.
934  *
935  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
936  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
937  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
938  * socket is associated with so that no new association accepted will be
939  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
940  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
941  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
942  * peers address lists.
943  *
944  * Adding and removing addresses from a connected association is
945  * optional functionality. Implementations that do not support this
946  * functionality should return EOPNOTSUPP.
947  *
948  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
949  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
950  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
951  * from userspace.
952  *
953  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
954  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
955  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
956  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
957  * the copying without checking the user space area
958  * (__copy_from_user()).
959  *
960  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
961  * it.
962  *
963  * sk        The sk of the socket
964  * addrs     The pointer to the addresses in user land
965  * addrssize Size of the addrs buffer
966  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
967  *           sctp_bindx)
968  *
969  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
970  */
971 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_bindx(struct sock* sk,
972                                       struct sockaddr __user *addrs,
973                                       int addrs_size, int op)
974 {
975         struct sockaddr *kaddrs;
976         int err;
977         int addrcnt = 0;
978         int walk_size = 0;
979         struct sockaddr *sa_addr;
980         void *addr_buf;
981         struct sctp_af *af;
982
983         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt_bindx: sk %p addrs %p"
984                           " addrs_size %d opt %d\n", sk, addrs, addrs_size, op);
985
986         if (unlikely(addrs_size <= 0))
987                 return -EINVAL;
988
989         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
990         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
991                 return -EFAULT;
992
993         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
994         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
995         if (unlikely(!kaddrs))
996                 return -ENOMEM;
997
998         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
999                 kfree(kaddrs);
1000                 return -EFAULT;
1001         }
1002
1003         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1004         addr_buf = kaddrs;
1005         while (walk_size < addrs_size) {
1006                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1007                         kfree(kaddrs);
1008                         return -EINVAL;
1009                 }
1010
1011                 sa_addr = addr_buf;
1012                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1013
1014                 /* If the address family is not supported or if this address
1015                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1016                  */
1017                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1018                         kfree(kaddrs);
1019                         return -EINVAL;
1020                 }
1021                 addrcnt++;
1022                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1023                 walk_size += af->sockaddr_len;
1024         }
1025
1026         /* Do the work. */
1027         switch (op) {
1028         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1029                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1030                 if (err)
1031                         goto out;
1032                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1033                 break;
1034
1035         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1036                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1037                 if (err)
1038                         goto out;
1039                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1040                 break;
1041
1042         default:
1043                 err = -EINVAL;
1044                 break;
1045         }
1046
1047 out:
1048         kfree(kaddrs);
1049
1050         return err;
1051 }
1052
1053 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1054  *
1055  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1056  * Connect will come in with just a single address.
1057  */
1058 static int __sctp_connect(struct sock* sk,
1059                           struct sockaddr *kaddrs,
1060                           int addrs_size,
1061                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1062 {
1063         struct net *net = sock_net(sk);
1064         struct sctp_sock *sp;
1065         struct sctp_endpoint *ep;
1066         struct sctp_association *asoc = NULL;
1067         struct sctp_association *asoc2;
1068         struct sctp_transport *transport;
1069         union sctp_addr to;
1070         struct sctp_af *af;
1071         sctp_scope_t scope;
1072         long timeo;
1073         int err = 0;
1074         int addrcnt = 0;
1075         int walk_size = 0;
1076         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1077         void *addr_buf;
1078         unsigned short port;
1079         unsigned int f_flags = 0;
1080
1081         sp = sctp_sk(sk);
1082         ep = sp->ep;
1083
1084         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1085          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1086          * is already connected.
1087          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1088          */
1089         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1090             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1091                 err = -EISCONN;
1092                 goto out_free;
1093         }
1094
1095         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1096         addr_buf = kaddrs;
1097         while (walk_size < addrs_size) {
1098                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1099                         err = -EINVAL;
1100                         goto out_free;
1101                 }
1102
1103                 sa_addr = addr_buf;
1104                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1105
1106                 /* If the address family is not supported or if this address
1107                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1108                  */
1109                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1110                         err = -EINVAL;
1111                         goto out_free;
1112                 }
1113
1114                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1115
1116                 /* Save current address so we can work with it */
1117                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1118
1119                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1120                 if (err)
1121                         goto out_free;
1122
1123                 /* Make sure the destination port is correctly set
1124                  * in all addresses.
1125                  */
1126                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1127                         err = -EINVAL;
1128                         goto out_free;
1129                 }
1130
1131                 /* Check if there already is a matching association on the
1132                  * endpoint (other than the one created here).
1133                  */
1134                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1135                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1136                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1137                                 err = -EISCONN;
1138                         else
1139                                 err = -EALREADY;
1140                         goto out_free;
1141                 }
1142
1143                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1144                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1145                  * the peer address even on another socket.
1146                  */
1147                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1148                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 if (!asoc) {
1153                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1154                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1155                          * ephemeral port and will choose an address set
1156                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1157                          */
1158                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1159                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1160                                         err = -EAGAIN;
1161                                         goto out_free;
1162                                 }
1163                         } else {
1164                                 /*
1165                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1166                                  * style socket with open associations on a
1167                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1168                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1169                                  * be permitted to open new associations.
1170                                  */
1171                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1172                                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1173                                         err = -EACCES;
1174                                         goto out_free;
1175                                 }
1176                         }
1177
1178                         scope = sctp_scope(&to);
1179                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1180                         if (!asoc) {
1181                                 err = -ENOMEM;
1182                                 goto out_free;
1183                         }
1184
1185                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1186                                                               GFP_KERNEL);
1187                         if (err < 0) {
1188                                 goto out_free;
1189                         }
1190
1191                 }
1192
1193                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1194                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1195                                                 SCTP_UNKNOWN);
1196                 if (!transport) {
1197                         err = -ENOMEM;
1198                         goto out_free;
1199                 }
1200
1201                 addrcnt++;
1202                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1203                 walk_size += af->sockaddr_len;
1204         }
1205
1206         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1207          * id back, assign one now.
1208          */
1209         if (assoc_id) {
1210                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1211                 if (err < 0)
1212                         goto out_free;
1213         }
1214
1215         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1216         if (err < 0) {
1217                 goto out_free;
1218         }
1219
1220         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1221         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1222         af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1223         af->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1224         sk->sk_err = 0;
1225
1226         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1227          * if all they do is call sock_create_kern().
1228          */
1229         if (sk->sk_socket->file)
1230                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1231
1232         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1233
1234         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1235         if ((err == 0 || err == -EINPROGRESS) && assoc_id)
1236                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1237
1238         /* Don't free association on exit. */
1239         asoc = NULL;
1240
1241 out_free:
1242
1243         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to exit __sctp_connect() free asoc: %p"
1244                           " kaddrs: %p err: %d\n",
1245                           asoc, kaddrs, err);
1246         if (asoc) {
1247                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1248                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1249                  * if it wasn't hashed so we're safe
1250                  */
1251                 sctp_unhash_established(asoc);
1252                 sctp_association_free(asoc);
1253         }
1254         return err;
1255 }
1256
1257 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1258  *
1259  * API 8.9
1260  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1261  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1262  *
1263  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1264  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1265  * or IPv6 addresses.
1266  *
1267  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1268  * Section 3.1.2 for this usage.
1269  *
1270  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1271  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1272  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1273  * must be used to distengish the address length (note that this
1274  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1275  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1276  *
1277  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1278  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1279  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1280  * is not touched by the kernel.
1281  *
1282  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1283  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1284  *
1285  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1286  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1287  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1288  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1289  * the association is implementation dependent.  This function only
1290  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1291  * the list when needed.
1292  *
1293  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1294  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1295  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1296  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1297  * retrieve them after the association has been set up.
1298  *
1299  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1300  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1301  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1302  *
1303  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1304  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1305  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1306  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1307  * the copying without checking the user space area
1308  * (__copy_from_user()).
1309  *
1310  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1311  * it.
1312  *
1313  * sk        The sk of the socket
1314  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1315  * addrssize Size of the addrs buffer
1316  *
1317  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1318  */
1319 SCTP_STATIC int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1320                                       struct sockaddr __user *addrs,
1321                                       int addrs_size,
1322                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1323 {
1324         int err = 0;
1325         struct sockaddr *kaddrs;
1326
1327         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk %p addrs %p addrs_size %d\n",
1328                           __func__, sk, addrs, addrs_size);
1329
1330         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1331                 return -EINVAL;
1332
1333         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1334         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1335                 return -EFAULT;
1336
1337         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1338         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1339         if (unlikely(!kaddrs))
1340                 return -ENOMEM;
1341
1342         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1343                 err = -EFAULT;
1344         } else {
1345                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1346         }
1347
1348         kfree(kaddrs);
1349
1350         return err;
1351 }
1352
1353 /*
1354  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1355  * to the option that doesn't provide association id.
1356  */
1357 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock* sk,
1358                                       struct sockaddr __user *addrs,
1359                                       int addrs_size)
1360 {
1361         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1362 }
1363
1364 /*
1365  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1366  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1367  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1368  * always positive.
1369  */
1370 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1371                                       struct sockaddr __user *addrs,
1372                                       int addrs_size)
1373 {
1374         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1375         int err = 0;
1376
1377         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1378
1379         if (err)
1380                 return err;
1381         else
1382                 return assoc_id;
1383 }
1384
1385 /*
1386  * New (hopefully final) interface for the API.
1387  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1388  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1389  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1390  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1391  * code.
1392  */
1393 #ifdef CONFIG_COMPAT
1394 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1395         sctp_assoc_t    assoc_id;
1396         s32             addr_num;
1397         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1398 };
1399 #endif
1400
1401 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock* sk, int len,
1402                                         char __user *optval,
1403                                         int __user *optlen)
1404 {
1405         struct sctp_getaddrs_old param;
1406         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1407         int err = 0;
1408
1409 #ifdef CONFIG_COMPAT
1410         if (is_compat_task()) {
1411                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1412
1413                 if (len < sizeof(param32))
1414                         return -EINVAL;
1415                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1416                         return -EFAULT;
1417
1418                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1419                 param.addr_num = param32.addr_num;
1420                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1421         } else
1422 #endif
1423         {
1424                 if (len < sizeof(param))
1425                         return -EINVAL;
1426                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1427                         return -EFAULT;
1428         }
1429
1430         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1431                                          param.addrs, param.addr_num,
1432                                          &assoc_id);
1433         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1434                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1435                         return -EFAULT;
1436                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1437                         return -EFAULT;
1438         }
1439
1440         return err;
1441 }
1442
1443 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1444  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1445  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1446  * by a UDP-style socket.
1447  *
1448  * The syntax is
1449  *
1450  *   ret = close(int sd);
1451  *
1452  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1453  *
1454  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1455  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1456  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1457  * ancillary data (see Section xxxx).
1458  *
1459  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1460  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1461  *
1462  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1463  *
1464  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1465  *
1466  * The syntax is:
1467  *
1468  *    int close(int sd);
1469  *
1470  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1471  *
1472  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1473  * socket operations will succeed on that descriptor.
1474  *
1475  * API 7.1.4 SO_LINGER
1476  *
1477  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1478  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1479  *
1480  *  struct  linger {
1481  *     int     l_onoff;                // option on/off
1482  *     int     l_linger;               // linger time
1483  * };
1484  *
1485  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1486  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1487  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1488  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1489  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1490  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1491  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1492  */
1493 SCTP_STATIC void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1494 {
1495         struct net *net = sock_net(sk);
1496         struct sctp_endpoint *ep;
1497         struct sctp_association *asoc;
1498         struct list_head *pos, *temp;
1499         unsigned int data_was_unread;
1500
1501         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_close(sk: 0x%p, timeout:%ld)\n", sk, timeout);
1502
1503         sctp_lock_sock(sk);
1504         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1505         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1506
1507         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1508
1509         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1510         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1511         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1512
1513         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1514         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1515                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1516
1517                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1518                         /* A closed association can still be in the list if
1519                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1520                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1521                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1522                          */
1523                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1524                                 sctp_unhash_established(asoc);
1525                                 sctp_association_free(asoc);
1526                                 continue;
1527                         }
1528                 }
1529
1530                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1531                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1532                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1533                         struct sctp_chunk *chunk;
1534
1535                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1536                         if (chunk)
1537                                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1538                 } else
1539                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1540         }
1541
1542         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1543         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1544                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1545
1546         /* This will run the backlog queue.  */
1547         sctp_release_sock(sk);
1548
1549         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1550          * the net layers still may.
1551          */
1552         sctp_local_bh_disable();
1553         sctp_bh_lock_sock(sk);
1554
1555         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1556          * and we have just a little more cleanup.
1557          */
1558         sock_hold(sk);
1559         sk_common_release(sk);
1560
1561         sctp_bh_unlock_sock(sk);
1562         sctp_local_bh_enable();
1563
1564         sock_put(sk);
1565
1566         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1567 }
1568
1569 /* Handle EPIPE error. */
1570 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1571 {
1572         if (err == -EPIPE)
1573                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1574         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1575                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1576         return err;
1577 }
1578
1579 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1580  *
1581  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1582  * and receive data from its peer.
1583  *
1584  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1585  *                  int flags);
1586  *
1587  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1588  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1589  *            user message and possibly some ancillary data.
1590  *
1591  *            See Section 5 for complete description of the data
1592  *            structures.
1593  *
1594  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1595  *            5 for complete description of the flags.
1596  *
1597  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1598  * connect support comes in.
1599  */
1600 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1601
1602 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1603
1604 SCTP_STATIC int sctp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1605                              struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1606 {
1607         struct net *net = sock_net(sk);
1608         struct sctp_sock *sp;
1609         struct sctp_endpoint *ep;
1610         struct sctp_association *new_asoc=NULL, *asoc=NULL;
1611         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1612         struct sctp_chunk *chunk;
1613         union sctp_addr to;
1614         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1615         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1616         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1617         struct sctp_initmsg *sinit;
1618         sctp_assoc_t associd = 0;
1619         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1620         int err;
1621         sctp_scope_t scope;
1622         long timeo;
1623         __u16 sinfo_flags = 0;
1624         struct sctp_datamsg *datamsg;
1625         int msg_flags = msg->msg_flags;
1626
1627         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_sendmsg(sk: %p, msg: %p, msg_len: %zu)\n",
1628                           sk, msg, msg_len);
1629
1630         err = 0;
1631         sp = sctp_sk(sk);
1632         ep = sp->ep;
1633
1634         SCTP_DEBUG_PRINTK("Using endpoint: %p.\n", ep);
1635
1636         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1637         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1638                 err = -EPIPE;
1639                 goto out_nounlock;
1640         }
1641
1642         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1643         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1644
1645         if (err) {
1646                 SCTP_DEBUG_PRINTK("msghdr parse err = %x\n", err);
1647                 goto out_nounlock;
1648         }
1649
1650         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1651          * address only selects the association--it is not necessarily
1652          * the address we will send to.
1653          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1654          */
1655         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1656                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1657
1658                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1659                                        msg_namelen);
1660                 if (err)
1661                         return err;
1662
1663                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1664                         msg_namelen = sizeof(to);
1665                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1666                 msg_name = msg->msg_name;
1667         }
1668
1669         sinfo = cmsgs.info;
1670         sinit = cmsgs.init;
1671
1672         /* Did the user specify SNDRCVINFO?  */
1673         if (sinfo) {
1674                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1675                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1676         }
1677
1678         SCTP_DEBUG_PRINTK("msg_len: %zu, sinfo_flags: 0x%x\n",
1679                           msg_len, sinfo_flags);
1680
1681         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1682         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1683                 err = -EINVAL;
1684                 goto out_nounlock;
1685         }
1686
1687         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1688          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1689          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1690          * the msg_iov set to the user abort reason.
1691          */
1692         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1693             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1694                 err = -EINVAL;
1695                 goto out_nounlock;
1696         }
1697
1698         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1699          * specified in msg_name.
1700          */
1701         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1702                 err = -EINVAL;
1703                 goto out_nounlock;
1704         }
1705
1706         transport = NULL;
1707
1708         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to look up association.\n");
1709
1710         sctp_lock_sock(sk);
1711
1712         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1713         if (msg_name) {
1714                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1715                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1716                 if (!asoc) {
1717                         /* If we could not find a matching association on the
1718                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1719                          * socket that already has an association or there is
1720                          * no peeled-off association on another socket.
1721                          */
1722                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1723                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1724                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1725                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1726                                 goto out_unlock;
1727                         }
1728                 }
1729         } else {
1730                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1731                 if (!asoc) {
1732                         err = -EPIPE;
1733                         goto out_unlock;
1734                 }
1735         }
1736
1737         if (asoc) {
1738                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Just looked up association: %p.\n", asoc);
1739
1740                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1741                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1742                  * happen when an accepted socket has an association that is
1743                  * already CLOSED.
1744                  */
1745                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1746                         err = -EPIPE;
1747                         goto out_unlock;
1748                 }
1749
1750                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1751                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Shutting down association: %p\n",
1752                                           asoc);
1753                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1754                         err = 0;
1755                         goto out_unlock;
1756                 }
1757                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1758
1759                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1760                         if (!chunk) {
1761                                 err = -ENOMEM;
1762                                 goto out_unlock;
1763                         }
1764
1765                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Aborting association: %p\n", asoc);
1766                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1767                         err = 0;
1768                         goto out_unlock;
1769                 }
1770         }
1771
1772         /* Do we need to create the association?  */
1773         if (!asoc) {
1774                 SCTP_DEBUG_PRINTK("There is no association yet.\n");
1775
1776                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1777                         err = -EINVAL;
1778                         goto out_unlock;
1779                 }
1780
1781                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1782                  * either the default or the user specified stream counts.
1783                  */
1784                 if (sinfo) {
1785                         if (!sinit || (sinit && !sinit->sinit_num_ostreams)) {
1786                                 /* Check against the defaults. */
1787                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1788                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1789                                         err = -EINVAL;
1790                                         goto out_unlock;
1791                                 }
1792                         } else {
1793                                 /* Check against the requested.  */
1794                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1795                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1796                                         err = -EINVAL;
1797                                         goto out_unlock;
1798                                 }
1799                         }
1800                 }
1801
1802                 /*
1803                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1804                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1805                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1806                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1807                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1808                  */
1809                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1810                         if (sctp_autobind(sk)) {
1811                                 err = -EAGAIN;
1812                                 goto out_unlock;
1813                         }
1814                 } else {
1815                         /*
1816                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1817                          * style socket with open associations on a privileged
1818                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1819                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1820                          * associations.
1821                          */
1822                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1823                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1824                                 err = -EACCES;
1825                                 goto out_unlock;
1826                         }
1827                 }
1828
1829                 scope = sctp_scope(&to);
1830                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1831                 if (!new_asoc) {
1832                         err = -ENOMEM;
1833                         goto out_unlock;
1834                 }
1835                 asoc = new_asoc;
1836                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1837                 if (err < 0) {
1838                         err = -ENOMEM;
1839                         goto out_free;
1840                 }
1841
1842                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1843                  * the association init values accordingly.
1844                  */
1845                 if (sinit) {
1846                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1847                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1848                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1849                         }
1850                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1851                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1852                                         sinit->sinit_max_instreams;
1853                         }
1854                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1855                                 asoc->max_init_attempts
1856                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1857                         }
1858                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1859                                 asoc->max_init_timeo =
1860                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1861                         }
1862                 }
1863
1864                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1865                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1866                 if (!transport) {
1867                         err = -ENOMEM;
1868                         goto out_free;
1869                 }
1870         }
1871
1872         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1873         SCTP_DEBUG_PRINTK("We have a valid association.\n");
1874
1875         if (!sinfo) {
1876                 /* If the user didn't specify SNDRCVINFO, make up one with
1877                  * some defaults.
1878                  */
1879                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1880                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1881                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1882                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1883                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1884                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1885                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1886                 sinfo = &default_sinfo;
1887         }
1888
1889         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1890          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1891          */
1892         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1893                 err = -EMSGSIZE;
1894                 goto out_free;
1895         }
1896
1897         if (asoc->pmtu_pending)
1898                 sctp_assoc_pending_pmtu(sk, asoc);
1899
1900         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1901          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1902          * does not specify what this error is, but this looks like
1903          * a great fit.
1904          */
1905         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1906                 err = -EMSGSIZE;
1907                 goto out_free;
1908         }
1909
1910         /* Check for invalid stream. */
1911         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1912                 err = -EINVAL;
1913                 goto out_free;
1914         }
1915
1916         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1917         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1918                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1919                 if (err)
1920                         goto out_free;
1921         }
1922
1923         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1924          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1925          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1926          */
1927         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1928             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1929                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1930                 if (!chunk_tp) {
1931                         err = -EINVAL;
1932                         goto out_free;
1933                 }
1934         } else
1935                 chunk_tp = NULL;
1936
1937         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1938         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1939                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1940                 if (err < 0)
1941                         goto out_free;
1942                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We associated primitively.\n");
1943         }
1944
1945         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1946         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, msg, msg_len);
1947         if (IS_ERR(datamsg)) {
1948                 err = PTR_ERR(datamsg);
1949                 goto out_free;
1950         }
1951
1952         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1953         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1954                 sctp_chunk_hold(chunk);
1955
1956                 /* Do accounting for the write space.  */
1957                 sctp_set_owner_w(chunk);
1958
1959                 chunk->transport = chunk_tp;
1960         }
1961
1962         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1963          * must either fail or succeed.   The lower layer
1964          * works that way today.  Keep it that way or this
1965          * breaks.
1966          */
1967         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1968         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1969         if (err)
1970                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1971         else
1972                 sctp_datamsg_put(datamsg);
1973
1974         SCTP_DEBUG_PRINTK("We sent primitively.\n");
1975
1976         if (err)
1977                 goto out_free;
1978         else
1979                 err = msg_len;
1980
1981         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1982          * layers are responsible for association cleanup.
1983          */
1984         goto out_unlock;
1985
1986 out_free:
1987         if (new_asoc) {
1988                 sctp_unhash_established(asoc);
1989                 sctp_association_free(asoc);
1990         }
1991 out_unlock:
1992         sctp_release_sock(sk);
1993
1994 out_nounlock:
1995         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
1996
1997 #if 0
1998 do_sock_err:
1999         if (msg_len)
2000                 err = msg_len;
2001         else
2002                 err = sock_error(sk);
2003         goto out;
2004
2005 do_interrupted:
2006         if (msg_len)
2007                 err = msg_len;
2008         goto out;
2009 #endif /* 0 */
2010 }
2011
2012 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2013  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2014  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2015  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2016  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2017  * could not be removed.
2018  */
2019 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2020 {
2021         struct sk_buff *list;
2022         int skb_len = skb_headlen(skb);
2023         int rlen;
2024
2025         if (len <= skb_len) {
2026                 __skb_pull(skb, len);
2027                 return 0;
2028         }
2029         len -= skb_len;
2030         __skb_pull(skb, skb_len);
2031
2032         skb_walk_frags(skb, list) {
2033                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2034                 skb->len -= (len-rlen);
2035                 skb->data_len -= (len-rlen);
2036
2037                 if (!rlen)
2038                         return 0;
2039
2040                 len = rlen;
2041         }
2042
2043         return len;
2044 }
2045
2046 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2047  *
2048  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2049  *                    int flags);
2050  *
2051  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2052  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2053  *            user message and possibly some ancillary data.
2054  *
2055  *            See Section 5 for complete description of the data
2056  *            structures.
2057  *
2058  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2059  *            5 for complete description of the flags.
2060  */
2061 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *, int, int, int *);
2062
2063 SCTP_STATIC int sctp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
2064                              struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
2065                              int flags, int *addr_len)
2066 {
2067         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2068         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2069         struct sk_buff *skb;
2070         int copied;
2071         int err = 0;
2072         int skb_len;
2073
2074         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_recvmsg(%s: %p, %s: %p, %s: %zd, %s: %d, %s: "
2075                           "0x%x, %s: %p)\n", "sk", sk, "msghdr", msg,
2076                           "len", len, "knoblauch", noblock,
2077                           "flags", flags, "addr_len", addr_len);
2078
2079         sctp_lock_sock(sk);
2080
2081         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
2082                 err = -ENOTCONN;
2083                 goto out;
2084         }
2085
2086         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2087         if (!skb)
2088                 goto out;
2089
2090         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2091          * frag_list.
2092          */
2093         skb_len = skb->len;
2094
2095         copied = skb_len;
2096         if (copied > len)
2097                 copied = len;
2098
2099         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
2100
2101         event = sctp_skb2event(skb);
2102
2103         if (err)
2104                 goto out_free;
2105
2106         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2107         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2108                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2109                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2110         } else {
2111                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
2112         }
2113
2114         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2115         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2116                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2117 #if 0
2118         /* FIXME: we should be calling IP/IPv6 layers.  */
2119         if (sk->sk_protinfo.af_inet.cmsg_flags)
2120                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
2121 #endif
2122
2123         err = copied;
2124
2125         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2126          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2127          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2128          */
2129         if (skb_len > copied) {
2130                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2131                 if (flags & MSG_PEEK)
2132                         goto out_free;
2133                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2134                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2135
2136                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2137                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2138                  * rwnd is updated when the event is freed.
2139                  */
2140                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2141                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2142                 goto out;
2143         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2144                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2145                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2146         else
2147                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2148
2149 out_free:
2150         if (flags & MSG_PEEK) {
2151                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2152                  * sctp_skb_recv_datagram().
2153                  */
2154                 kfree_skb(skb);
2155         } else {
2156                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2157                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2158                  * rwnd.
2159                  */
2160                 sctp_ulpevent_free(event);
2161         }
2162 out:
2163         sctp_release_sock(sk);
2164         return err;
2165 }
2166
2167 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2168  *
2169  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2170  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2171  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2172  * instead a error will be indicated to the user.
2173  */
2174 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2175                                              char __user *optval,
2176                                              unsigned int optlen)
2177 {
2178         int val;
2179
2180         if (optlen < sizeof(int))
2181                 return -EINVAL;
2182
2183         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2184                 return -EFAULT;
2185
2186         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2187
2188         return 0;
2189 }
2190
2191 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2192                                   unsigned int optlen)
2193 {
2194         struct sctp_association *asoc;
2195         struct sctp_ulpevent *event;
2196
2197         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2198                 return -EINVAL;
2199         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2200                 return -EFAULT;
2201
2202         /*
2203          * At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2204          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2205          * immediately send up this notification.
2206          */
2207         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2208                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2209                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2210
2211                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2212                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2213                                         GFP_ATOMIC);
2214                         if (!event)
2215                                 return -ENOMEM;
2216
2217                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2218                 }
2219         }
2220
2221         return 0;
2222 }
2223
2224 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2225  *
2226  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2227  * set it will cause associations that are idle for more than the
2228  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2229  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2230  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2231  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2232  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2233  * association is closed.
2234  */
2235 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2236                                      unsigned int optlen)
2237 {
2238         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2239
2240         /* Applicable to UDP-style socket only */
2241         if (sctp_style(sk, TCP))
2242                 return -EOPNOTSUPP;
2243         if (optlen != sizeof(int))
2244                 return -EINVAL;
2245         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2246                 return -EFAULT;
2247
2248         return 0;
2249 }
2250
2251 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2252  *
2253  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2254  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2255  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2256  * number of retransmissions sent before an address is considered
2257  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2258  * address's parameters:
2259  *
2260  *  struct sctp_paddrparams {
2261  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2262  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2263  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2264  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2265  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2266  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2267  *     uint32_t                spp_flags;
2268  * };
2269  *
2270  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2271  *                     application, and identifies the association for
2272  *                     this query.
2273  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2274  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2275  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2276  *                     is present in this field then no changes are to
2277  *                     be made to this parameter.
2278  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2279  *                     retransmissions before this address shall be
2280  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2281  *                     is present in this field then no changes are to
2282  *                     be made to this parameter.
2283  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2284  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2285  *                     Note that if the spp_address field is empty
2286  *                     then all associations on this address will
2287  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2288  *
2289  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2290  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2291  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2292  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2293  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2294  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2295  *                     recorded delayed sack timer value.
2296  *
2297  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2298  *                     on an association. The flag field may contain
2299  *                     zero or more of the following options.
2300  *
2301  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2302  *                     specified address. Note that if the address
2303  *                     field is empty all addresses for the association
2304  *                     have heartbeats enabled upon them.
2305  *
2306  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2307  *                     speicifed address. Note that if the address
2308  *                     field is empty all addresses for the association
2309  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2310  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2311  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2312  *                     be specified. Enabling both fields will have
2313  *                     undetermined results.
2314  *
2315  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2316  *                     to be made immediately.
2317  *
2318  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2319  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2320  *                     milliseconds.
2321  *
2322  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2323  *                     discovery upon the specified address. Note that
2324  *                     if the address feild is empty then all addresses
2325  *                     on the association are effected.
2326  *
2327  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2328  *                     discovery upon the specified address. Note that
2329  *                     if the address feild is empty then all addresses
2330  *                     on the association are effected. Not also that
2331  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2332  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2333  *                     results.
2334  *
2335  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2336  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2337  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2338  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2339  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2340  *                     value specified in spp_sackdelay.
2341  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2342  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2343  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2344  *                     also that this field is mutually exclusive to
2345  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2346  *                     results.
2347  */
2348 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2349                                        struct sctp_transport   *trans,
2350                                        struct sctp_association *asoc,
2351                                        struct sctp_sock        *sp,
2352                                        int                      hb_change,
2353                                        int                      pmtud_change,
2354                                        int                      sackdelay_change)
2355 {
2356         int error;
2357
2358         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2359                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2360
2361                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2362                 if (error)
2363                         return error;
2364         }
2365
2366         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2367          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2368          * the current setting should be left unchanged.
2369          */
2370         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2371
2372                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2373                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2374                  * is set.
2375                  */
2376                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2377                         params->spp_hbinterval = 0;
2378
2379                 if (params->spp_hbinterval ||
2380                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2381                         if (trans) {
2382                                 trans->hbinterval =
2383                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2384                         } else if (asoc) {
2385                                 asoc->hbinterval =
2386                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2387                         } else {
2388                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2389                         }
2390                 }
2391         }
2392
2393         if (hb_change) {
2394                 if (trans) {
2395                         trans->param_flags =
2396                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2397                 } else if (asoc) {
2398                         asoc->param_flags =
2399                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2400                 } else {
2401                         sp->param_flags =
2402                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2403                 }
2404         }
2405
2406         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2407          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2408          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2409          * effect).
2410          */
2411         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2412                 if (trans) {
2413                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2414                         sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2415                 } else if (asoc) {
2416                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2417                         sctp_frag_point(asoc, params->spp_pathmtu);
2418                 } else {
2419                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2420                 }
2421         }
2422
2423         if (pmtud_change) {
2424                 if (trans) {
2425                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2426                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2427                         trans->param_flags =
2428                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2429                         if (update) {
2430                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2431                                 sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2432                         }
2433                 } else if (asoc) {
2434                         asoc->param_flags =
2435                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2436                 } else {
2437                         sp->param_flags =
2438                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2439                 }
2440         }
2441
2442         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2443          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2444          * indicates the current setting should be left unchanged.
2445          */
2446         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2447                 if (trans) {
2448                         trans->sackdelay =
2449                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2450                 } else if (asoc) {
2451                         asoc->sackdelay =
2452                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2453                 } else {
2454                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2455                 }
2456         }
2457
2458         if (sackdelay_change) {
2459                 if (trans) {
2460                         trans->param_flags =
2461                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2462                                 sackdelay_change;
2463                 } else if (asoc) {
2464                         asoc->param_flags =
2465                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2466                                 sackdelay_change;
2467                 } else {
2468                         sp->param_flags =
2469                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2470                                 sackdelay_change;
2471                 }
2472         }
2473
2474         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2475            left unchanged.
2476          */
2477         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2478                 if (trans) {
2479                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2480                 } else if (asoc) {
2481                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2482                 } else {
2483                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2484                 }
2485         }
2486
2487         return 0;
2488 }
2489
2490 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2491                                             char __user *optval,
2492                                             unsigned int optlen)
2493 {
2494         struct sctp_paddrparams  params;
2495         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2496         struct sctp_association *asoc = NULL;
2497         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2498         int error;
2499         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2500
2501         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2502                 return - EINVAL;
2503
2504         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2505                 return -EFAULT;
2506
2507         /* Validate flags and value parameters. */
2508         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2509         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2510         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2511
2512         if (hb_change        == SPP_HB ||
2513             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2514             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2515             params.spp_sackdelay > 500 ||
2516             (params.spp_pathmtu &&
2517              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2518                 return -EINVAL;
2519
2520         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2521          * no transport is found, then the request is invalid.
2522          */
2523         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2524                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2525                                                params.spp_assoc_id);
2526                 if (!trans)
2527                         return -EINVAL;
2528         }
2529
2530         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2531          * to many style socket, and an association was not found, then
2532          * the id was invalid.
2533          */
2534         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2535         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2536                 return -EINVAL;
2537
2538         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2539          * association, but not a socket.
2540          */
2541         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2542                 return -EINVAL;
2543
2544         /* Process parameters. */
2545         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2546                                             hb_change, pmtud_change,
2547                                             sackdelay_change);
2548
2549         if (error)
2550                 return error;
2551
2552         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2553          * transport.
2554          */
2555         if (!trans && asoc) {
2556                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2557                                 transports) {
2558                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2559                                                     hb_change, pmtud_change,
2560                                                     sackdelay_change);
2561                 }
2562         }
2563
2564         return 0;
2565 }
2566
2567 /*
2568  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2569  *
2570  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2571  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2572  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2573  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2574  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2575  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2576  * effects the specified association for the one to many model (the
2577  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2578  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2579  * current values will remain unchanged.
2580  *
2581  * struct sctp_sack_info {
2582  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2583  *     uint32_t                sack_delay;
2584  *     uint32_t                sack_freq;
2585  * };
2586  *
2587  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2588  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2589  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2590  *    associations only).
2591  *
2592  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2593  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2594  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2595  *    milliseconds.
2596  *
2597  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2598  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2599  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2600  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2601  */
2602
2603 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2604                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2605 {
2606         struct sctp_sack_info    params;
2607         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2608         struct sctp_association *asoc = NULL;
2609         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2610
2611         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2612                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2613                         return -EFAULT;
2614
2615                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2616                         return 0;
2617         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2618                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
2619                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
2620                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2621                         return -EFAULT;
2622
2623                 if (params.sack_delay == 0)
2624                         params.sack_freq = 1;
2625                 else
2626                         params.sack_freq = 0;
2627         } else
2628                 return - EINVAL;
2629
2630         /* Validate value parameter. */
2631         if (params.sack_delay > 500)
2632                 return -EINVAL;
2633
2634         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2635          * to many style socket, and an association was not found, then
2636          * the id was invalid.
2637          */
2638         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2639         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2640                 return -EINVAL;
2641
2642         if (params.sack_delay) {
2643                 if (asoc) {
2644                         asoc->sackdelay =
2645                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2646                         asoc->param_flags =
2647                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2648                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2649                 } else {
2650                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2651                         sp->param_flags =
2652                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2653                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2654                 }
2655         }
2656
2657         if (params.sack_freq == 1) {
2658                 if (asoc) {
2659                         asoc->param_flags =
2660                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2661                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2662                 } else {
2663                         sp->param_flags =
2664                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2665                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2666                 }
2667         } else if (params.sack_freq > 1) {
2668                 if (asoc) {
2669                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2670                         asoc->param_flags =
2671                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2672                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2673                 } else {
2674                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2675                         sp->param_flags =
2676                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2677                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2678                 }
2679         }
2680
2681         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2682         if (asoc) {
2683                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2684                                 transports) {
2685                         if (params.sack_delay) {
2686                                 trans->sackdelay =
2687                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2688                                 trans->param_flags =
2689                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2690                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2691                         }
2692                         if (params.sack_freq == 1) {
2693                                 trans->param_flags =
2694                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2695                                         SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2696                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2697                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2698                                 trans->param_flags =
2699                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2700                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2701                         }
2702                 }
2703         }
2704
2705         return 0;
2706 }
2707
2708 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2709  *
2710  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2711  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2712  * is SCTP_INITMSG.
2713  *
2714  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2715  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2716  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2717  * sockets derived from a listener socket.
2718  */
2719 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2720 {
2721         struct sctp_initmsg sinit;
2722         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2723
2724         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2725                 return -EINVAL;
2726         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2727                 return -EFAULT;
2728
2729         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2730                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2731         if (sinit.sinit_max_instreams)
2732                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2733         if (sinit.sinit_max_attempts)
2734                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2735         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2736                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2737
2738         return 0;
2739 }
2740
2741 /*
2742  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2743  *
2744  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2745  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2746  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2747  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2748  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2749  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2750  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2751  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2752  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2753  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2754  */
2755 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2756                                               char __user *optval,
2757                                               unsigned int optlen)
2758 {
2759         struct sctp_sndrcvinfo info;
2760         struct sctp_association *asoc;
2761         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2762
2763         if (optlen != sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
2764                 return -EINVAL;
2765         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2766                 return -EFAULT;
2767
2768         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2769         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2770                 return -EINVAL;
2771
2772         if (asoc) {
2773                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2774                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2775                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2776                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2777                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2778         } else {
2779                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2780                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2781                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2782                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2783                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2784         }
2785
2786         return 0;
2787 }
2788
2789 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2790  *
2791  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2792  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2793  * association peer's addresses.
2794  */
2795 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2796                                         unsigned int optlen)
2797 {
2798         struct sctp_prim prim;
2799         struct sctp_transport *trans;
2800
2801         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2802                 return -EINVAL;
2803
2804         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2805                 return -EFAULT;
2806
2807         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2808         if (!trans)
2809                 return -EINVAL;
2810
2811         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2812
2813         return 0;
2814 }
2815
2816 /*
2817  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2818  *
2819  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2820  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2821  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2822  *  integer boolean flag.
2823  */
2824 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2825                                    unsigned int optlen)
2826 {
2827         int val;
2828
2829         if (optlen < sizeof(int))
2830                 return -EINVAL;
2831         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2832                 return -EFAULT;
2833
2834         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2835         return 0;
2836 }
2837
2838 /*
2839  *
2840  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2841  *
2842  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2843  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2844  * and modify these parameters.
2845  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2846  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2847  * be changed.
2848  *
2849  */
2850 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2851 {
2852         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2853         struct sctp_association *asoc;
2854
2855         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2856                 return -EINVAL;
2857
2858         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2859                 return -EFAULT;
2860
2861         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2862
2863         /* Set the values to the specific association */
2864         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2865                 return -EINVAL;
2866
2867         if (asoc) {
2868                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2869                         asoc->rto_initial =
2870                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2871                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2872                         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_max);
2873                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2874                         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_min);
2875         } else {
2876                 /* If there is no association or the association-id = 0
2877                  * set the values to the endpoint.
2878                  */
2879                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2880
2881                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2882                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2883                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2884                         sp->rtoinfo.srto_max = rtoinfo.srto_max;
2885                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2886                         sp->rtoinfo.srto_min = rtoinfo.srto_min;
2887         }
2888
2889         return 0;
2890 }
2891
2892 /*
2893  *
2894  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2895  *
2896  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2897  * of the association.
2898  * Returns an error if the new association retransmission value is
2899  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2900  * See [SCTP] for more information.
2901  *
2902  */
2903 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2904 {
2905
2906         struct sctp_assocparams assocparams;
2907         struct sctp_association *asoc;
2908
2909         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2910                 return -EINVAL;
2911         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2912                 return -EFAULT;
2913
2914         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2915
2916         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2917                 return -EINVAL;
2918
2919         /* Set the values to the specific association */
2920         if (asoc) {
2921                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2922                         __u32 path_sum = 0;
2923                         int   paths = 0;
2924                         struct sctp_transport *peer_addr;
2925
2926                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2927                                         transports) {
2928                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2929                                 paths++;
2930                         }
2931
2932                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
2933                          * one path/transport.  We do this because path
2934                          * retransmissions are only counted when we have more
2935                          * then one path.
2936                          */
2937                         if (paths > 1 &&
2938                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
2939                                 return -EINVAL;
2940
2941                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2942                 }
2943
2944                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0) {
2945                         asoc->cookie_life.tv_sec =
2946                                         assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
2947                         asoc->cookie_life.tv_usec =
2948                                         (assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
2949                                         * 1000;
2950                 }
2951         } else {
2952                 /* Set the values to the endpoint */
2953                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2954
2955                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
2956                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
2957                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2958                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
2959                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
2960                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
2961         }
2962         return 0;
2963 }
2964
2965 /*
2966  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
2967  *
2968  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
2969  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
2970  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
2971  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
2972  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
2973  * addresses on the socket.
2974  */
2975 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2976 {
2977         int val;
2978         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2979
2980         if (optlen < sizeof(int))
2981                 return -EINVAL;
2982         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2983                 return -EFAULT;
2984         if (val)
2985                 sp->v4mapped = 1;
2986         else
2987                 sp->v4mapped = 0;
2988
2989         return 0;
2990 }
2991
2992 /*
2993  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
2994  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
2995  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
2996  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
2997  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
2998  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
2999  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3000  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3001  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3002  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3003  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3004  *
3005  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3006  *
3007  * struct sctp_assoc_value {
3008  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3009  *   uint32_t assoc_value;
3010  * };
3011  *
3012  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3013  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3014  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3015  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3016  *    changed (effecting future associations only).
3017  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3018  */
3019 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3020 {
3021         struct sctp_assoc_value params;
3022         struct sctp_association *asoc;
3023         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3024         int val;
3025
3026         if (optlen == sizeof(int)) {
3027                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
3028                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3029                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3030                         return -EFAULT;
3031                 params.assoc_id = 0;
3032         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3033                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3034                         return -EFAULT;
3035                 val = params.assoc_value;
3036         } else
3037                 return -EINVAL;
3038
3039         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
3040                 return -EINVAL;
3041
3042         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3043         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3044                 return -EINVAL;
3045
3046         if (asoc) {
3047                 if (val == 0) {
3048                         val = asoc->pathmtu;
3049                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
3050                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3051                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
3052                 }
3053                 asoc->user_frag = val;
3054                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3055         } else {
3056                 sp->user_frag = val;
3057         }
3058
3059         return 0;
3060 }
3061
3062
3063 /*
3064  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3065  *
3066  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3067  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3068  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3069  *   set primary request:
3070  */
3071 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3072                                              unsigned int optlen)
3073 {
3074         struct net *net = sock_net(sk);
3075         struct sctp_sock        *sp;
3076         struct sctp_association *asoc = NULL;
3077         struct sctp_setpeerprim prim;
3078         struct sctp_chunk       *chunk;
3079         struct sctp_af          *af;
3080         int                     err;
3081
3082         sp = sctp_sk(sk);
3083
3084         if (!net->sctp.addip_enable)
3085                 return -EPERM;
3086
3087         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3088                 return -EINVAL;
3089
3090         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3091                 return -EFAULT;
3092
3093         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3094         if (!asoc)
3095                 return -EINVAL;
3096
3097         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3098                 return -EPERM;
3099
3100         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3101                 return -EPERM;
3102
3103         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3104                 return -ENOTCONN;
3105
3106         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3107         if (!af)
3108                 return -EINVAL;
3109
3110         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3111                 return -EADDRNOTAVAIL;
3112
3113         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3114                 return -EADDRNOTAVAIL;
3115
3116         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3117         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3118                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3119         if (!chunk)
3120                 return -ENOMEM;
3121
3122         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3123
3124         SCTP_DEBUG_PRINTK("We set peer primary addr primitively.\n");
3125
3126         return err;
3127 }
3128
3129 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3130                                             unsigned int optlen)
3131 {
3132         struct sctp_setadaptation adaptation;
3133
3134         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3135                 return -EINVAL;
3136         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3137                 return -EFAULT;
3138
3139         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3140
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 /*
3145  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3146  *
3147  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3148  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3149  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3150  * a default context on an association basis that will be received on
3151  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3152  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3153  * internal state machine that is processing messages on the
3154  * association.  Note that the setting of this value only effects
3155  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3156  * saved with outbound messages.
3157  */
3158 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3159                                    unsigned int optlen)
3160 {
3161         struct sctp_assoc_value params;
3162         struct sctp_sock *sp;
3163         struct sctp_association *asoc;
3164
3165         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3166                 return -EINVAL;
3167         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3168                 return -EFAULT;
3169
3170         sp = sctp_sk(sk);
3171
3172         if (params.assoc_id != 0) {
3173                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3174                 if (!asoc)
3175                         return -EINVAL;
3176                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3177         } else {
3178                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3179         }
3180
3181         return 0;
3182 }
3183
3184 /*
3185  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3186  *
3187  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3188  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3189  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3190  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3191  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3192  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3193  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3194  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3195  * come from a different association (thus the user must receive data
3196  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3197  * association each receive belongs to.
3198  *
3199  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3200  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3201  * fragmented interleave is off.
3202  *
3203  * Note that it is important that an implementation that allows this
3204  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3205  * application using the one to many model may become confused and act
3206  * incorrectly.
3207  */
3208 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3209                                                char __user *optval,
3210                                                unsigned int optlen)
3211 {
3212         int val;
3213
3214         if (optlen != sizeof(int))
3215                 return -EINVAL;
3216         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3217                 return -EFAULT;
3218
3219         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3220
3221         return 0;
3222 }
3223
3224 /*
3225  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3226  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3227  *
3228  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3229  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3230  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3231  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3232  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3233  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3234  * this value larger than the socket receive buffer size.
3235  *
3236  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3237  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3238  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3239  * message.
3240  */
3241 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3242                                                   char __user *optval,
3243                                                   unsigned int optlen)
3244 {
3245         u32 val;
3246
3247         if (optlen != sizeof(u32))
3248                 return -EINVAL;
3249         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3250                 return -EFAULT;
3251
3252         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3253          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3254          */
3255         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3256                 return -EINVAL;
3257
3258         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3259
3260         return 0; /* is this the right error code? */
3261 }
3262
3263 /*
3264  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3265  *
3266  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3267  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3268  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3269  * can only be lowered.
3270  *
3271  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3272  * future associations inheriting the socket value.
3273  */
3274 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3275                                     char __user *optval,
3276                                     unsigned int optlen)
3277 {
3278         struct sctp_assoc_value params;
3279         struct sctp_sock *sp;
3280         struct sctp_association *asoc;
3281         int val;
3282         int assoc_id = 0;
3283
3284         if (optlen == sizeof(int)) {
3285                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
3286                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3287                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3288                         return -EFAULT;
3289         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3290                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3291                         return -EFAULT;
3292                 val = params.assoc_value;
3293                 assoc_id = params.assoc_id;
3294         } else
3295                 return -EINVAL;
3296
3297         sp = sctp_sk(sk);
3298
3299         if (assoc_id != 0) {
3300                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3301                 if (!asoc)
3302                         return -EINVAL;
3303                 asoc->max_burst = val;
3304         } else
3305                 sp->max_burst = val;
3306
3307         return 0;
3308 }
3309
3310 /*
3311  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3312  *
3313  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3314  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3315  * will only effect future associations on the socket.
3316  */
3317 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3318                                       char __user *optval,
3319                                       unsigned int optlen)
3320 {
3321         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3322         struct sctp_authchunk val;
3323
3324         if (!ep->auth_enable)
3325                 return -EACCES;
3326
3327         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3328                 return -EINVAL;
3329         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3330                 return -EFAULT;
3331
3332         switch (val.sauth_chunk) {
3333         case SCTP_CID_INIT:
3334         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3335         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3336         case SCTP_CID_AUTH:
3337                 return -EINVAL;
3338         }
3339
3340         /* add this chunk id to the endpoint */
3341         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3342 }
3343
3344 /*
3345  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3346  *
3347  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3348  * endpoint requires the peer to use.
3349  */
3350 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3351                                       char __user *optval,
3352                                       unsigned int optlen)
3353 {
3354         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3355         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3356         u32 idents;
3357         int err;
3358
3359         if (!ep->auth_enable)
3360                 return -EACCES;
3361
3362         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3363                 return -EINVAL;
3364
3365         hmacs= memdup_user(optval, optlen);
3366         if (IS_ERR(hmacs))
3367                 return PTR_ERR(hmacs);
3368
3369         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3370         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3371             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3372                 err = -EINVAL;
3373                 goto out;
3374         }
3375
3376         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3377 out:
3378         kfree(hmacs);
3379         return err;
3380 }
3381
3382 /*
3383  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3384  *
3385  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3386  * association shared key.
3387  */
3388 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3389                                     char __user *optval,
3390                                     unsigned int optlen)
3391 {
3392         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3393         struct sctp_authkey *authkey;
3394         struct sctp_association *asoc;
3395         int ret;
3396
3397         if (!ep->auth_enable)
3398                 return -EACCES;
3399
3400         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3401                 return -EINVAL;
3402
3403         authkey= memdup_user(optval, optlen);
3404         if (IS_ERR(authkey))
3405                 return PTR_ERR(authkey);
3406
3407         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3408                 ret = -EINVAL;
3409                 goto out;
3410         }
3411
3412         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3413         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3414                 ret = -EINVAL;
3415                 goto out;
3416         }
3417
3418         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3419 out:
3420         kzfree(authkey);
3421         return ret;
3422 }
3423
3424 /*
3425  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3426  *
3427  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3428  * the association shared key.
3429  */
3430 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3431                                       char __user *optval,
3432                                       unsigned int optlen)
3433 {
3434         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3435         struct sctp_authkeyid val;
3436         struct sctp_association *asoc;
3437
3438         if (!ep->auth_enable)
3439                 return -EACCES;
3440
3441         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3442                 return -EINVAL;
3443         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3444                 return -EFAULT;
3445
3446         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3447         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3448                 return -EINVAL;
3449
3450         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3451 }
3452
3453 /*
3454  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3455  *
3456  * This set option will delete a shared secret key from use.
3457  */
3458 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3459                                    char __user *optval,
3460                                    unsigned int optlen)
3461 {
3462         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3463         struct sctp_authkeyid val;
3464         struct sctp_association *asoc;
3465
3466         if (!ep->auth_enable)
3467                 return -EACCES;
3468
3469         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3470                 return -EINVAL;
3471         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3472                 return -EFAULT;
3473
3474         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3475         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3476                 return -EINVAL;
3477
3478         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3479
3480 }
3481
3482 /*
3483  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3484  *
3485  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3486  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3487  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3488  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3489  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3490  * off no matter what setting the socket option may have.
3491  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3492  * the option, and a zero value turns off the option.
3493  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3494  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3495  */
3496 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3497                                         unsigned int optlen)
3498 {
3499         int val;
3500         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3501
3502         if (optlen < sizeof(int))
3503                 return -EINVAL;
3504         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3505                 return -EFAULT;
3506         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3507                 return -EINVAL;
3508         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3509                 return 0;
3510
3511         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3512                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3513                 sp->do_auto_asconf = 0;
3514         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3515                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3516                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3517                 sp->do_auto_asconf = 1;
3518         }
3519         return 0;
3520 }
3521
3522
3523 /*
3524  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3525  *
3526  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3527  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3528  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3529  */
3530 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3531                                             char __user *optval,
3532                                             unsigned int optlen)
3533 {
3534         struct sctp_paddrthlds val;
3535         struct sctp_transport *trans;
3536         struct sctp_association *asoc;
3537
3538         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3539                 return -EINVAL;
3540         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3541                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3542                 return -EFAULT;
3543
3544
3545         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3546                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3547                 if (!asoc)
3548                         return -ENOENT;
3549                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3550                                     transports) {
3551                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3552                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3553                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3554                 }
3555
3556                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3557                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3558                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3559         } else {
3560                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3561                                                val.spt_assoc_id);
3562                 if (!trans)
3563                         return -ENOENT;
3564
3565                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3566                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3567                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3568         }
3569
3570         return 0;
3571 }
3572
3573 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3574  *
3575  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3576  * socket options.  Socket options are used to change the default
3577  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3578  *
3579  * The syntax is:
3580  *
3581  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3582  *                    int __user *optlen);
3583  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3584  *                    int optlen);
3585  *
3586  *   sd      - the socket descript.
3587  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3588  *   optname - the option name.
3589  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3590  *   optlen  - the size of the buffer.
3591  */
3592 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3593                                 char __user *optval, unsigned int optlen)
3594 {
3595         int retval = 0;
3596
3597         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
3598                           sk, optname);
3599
3600         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3601          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3602          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3603          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3604          * are at all well-founded.
3605          */
3606         if (level != SOL_SCTP) {
3607                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3608                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3609                 goto out_nounlock;
3610         }
3611
3612         sctp_lock_sock(sk);
3613
3614         switch (optname) {
3615         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3616                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3617                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3618                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3619                 break;
3620
3621         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3622                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3623                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3624                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3625                 break;
3626
3627         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3628                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3629                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3630                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3631                                             optlen);
3632                 break;
3633
3634         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3635                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3636                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3637                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3638                                             optlen);
3639                 break;
3640
3641         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3642                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3643                 break;
3644
3645         case SCTP_EVENTS:
3646                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3647                 break;
3648
3649         case SCTP_AUTOCLOSE:
3650                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3651                 break;
3652
3653         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3654                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3655                 break;
3656
3657         case SCTP_DELAYED_SACK:
3658                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3659                 break;
3660         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3661                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3662                 break;
3663
3664         case SCTP_INITMSG:
3665                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3666                 break;
3667         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3668                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3669                                                             optlen);
3670                 break;
3671         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3672                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3673                 break;
3674         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3675                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3676                 break;
3677         case SCTP_NODELAY:
3678                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3679                 break;
3680         case SCTP_RTOINFO:
3681                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3682                 break;
3683         case SCTP_ASSOCINFO:
3684                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3685                 break;
3686         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3687                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3688                 break;
3689         case SCTP_MAXSEG:
3690                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3691                 break;
3692         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3693                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3694                 break;
3695         case SCTP_CONTEXT:
3696                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3697                 break;
3698         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3699                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3700                 break;
3701         case SCTP_MAX_BURST:
3702                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3703                 break;
3704         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3705                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3706                 break;
3707         case SCTP_HMAC_IDENT:
3708                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3709                 break;
3710         case SCTP_AUTH_KEY:
3711                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3712                 break;
3713         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3714                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3715                 break;
3716         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3717                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3718                 break;
3719         case SCTP_AUTO_ASCONF:
3720                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
3721                 break;
3722         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
3723                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
3724                 break;
3725         default:
3726                 retval = -ENOPROTOOPT;
3727                 break;
3728         }
3729
3730         sctp_release_sock(sk);
3731
3732 out_nounlock:
3733         return retval;
3734 }
3735
3736 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3737  *
3738  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3739  * association without sending data.
3740  *
3741  * The syntax is:
3742  *
3743  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3744  *
3745  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3746  *
3747  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3748  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3749  *
3750  * len: the size of the address.
3751  */
3752 SCTP_STATIC int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3753                              int addr_len)
3754 {
3755         int err = 0;
3756         struct sctp_af *af;
3757
3758         sctp_lock_sock(sk);
3759
3760         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk: %p, sockaddr: %p, addr_len: %d\n",
3761                           __func__, sk, addr, addr_len);
3762
3763         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3764         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3765         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3766                 err = -EINVAL;
3767         } else {
3768                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3769                  * is only one address being passed.
3770                  */
3771                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3772         }
3773
3774         sctp_release_sock(sk);
3775         return err;
3776 }
3777
3778 /* FIXME: Write comments. */
3779 SCTP_STATIC int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3780 {
3781         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3782 }
3783
3784 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3785  *
3786  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3787  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3788  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3789  * formed association.
3790  */
3791 SCTP_STATIC struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3792 {
3793         struct sctp_sock *sp;
3794         struct sctp_endpoint *ep;
3795         struct sock *newsk = NULL;
3796         struct sctp_association *asoc;
3797         long timeo;
3798         int error = 0;
3799
3800         sctp_lock_sock(sk);
3801
3802         sp = sctp_sk(sk);
3803         ep = sp->ep;
3804
3805         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3806                 error = -EOPNOTSUPP;
3807                 goto out;
3808         }
3809
3810         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3811                 error = -EINVAL;
3812                 goto out;
3813         }
3814
3815         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3816
3817         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3818         if (error)
3819                 goto out;
3820
3821         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3822          * queue and pick the first association on the list.
3823          */
3824         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3825
3826         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3827         if (!newsk) {
3828                 error = -ENOMEM;
3829                 goto out;
3830         }
3831
3832         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3833          * asoc to the newsk.
3834          */
3835         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3836
3837 out:
3838         sctp_release_sock(sk);
3839         *err = error;
3840         return newsk;
3841 }
3842
3843 /* The SCTP ioctl handler. */
3844 SCTP_STATIC int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3845 {
3846         int rc = -ENOTCONN;
3847
3848         sctp_lock_sock(sk);
3849
3850         /*
3851          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
3852          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
3853          */
3854         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
3855                 goto out;
3856
3857         switch (cmd) {
3858         case SIOCINQ: {
3859                 struct sk_buff *skb;
3860                 unsigned int amount = 0;
3861
3862                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
3863                 if (skb != NULL) {
3864                         /*
3865                          * We will only return the amount of this packet since
3866                          * that is all that will be read.
3867                          */
3868                         amount = skb->len;
3869                 }
3870                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
3871                 break;
3872         }
3873         default:
3874                 rc = -ENOIOCTLCMD;
3875                 break;
3876         }
3877 out:
3878         sctp_release_sock(sk);
3879         return rc;
3880 }
3881
3882 /* This is the function which gets called during socket creation to
3883  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3884  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3885  */
3886 SCTP_STATIC int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3887 {
3888         struct net *net = sock_net(sk);
3889         struct sctp_endpoint *ep;
3890         struct sctp_sock *sp;
3891
3892         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_init_sock(sk: %p)\n", sk);
3893
3894         sp = sctp_sk(sk);
3895
3896         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
3897         switch (sk->sk_type) {
3898         case SOCK_SEQPACKET:
3899                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
3900                 break;
3901         case SOCK_STREAM:
3902                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
3903                 break;
3904         default:
3905                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
3906         }
3907
3908         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
3909          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
3910          */
3911         sp->default_stream = 0;
3912         sp->default_ppid = 0;
3913         sp->default_flags = 0;
3914         sp->default_context = 0;
3915         sp->default_timetolive = 0;
3916
3917         sp->default_rcv_context = 0;
3918         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
3919
3920         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
3921
3922         /* Initialize default setup parameters. These parameters
3923          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
3924          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
3925          */
3926         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
3927         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
3928         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
3929         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
3930
3931         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
3932          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
3933          */
3934         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
3935         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
3936         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
3937
3938         /* Initialize default association related parameters. These parameters
3939          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
3940          */
3941         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
3942         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
3943         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
3944         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
3945         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
3946
3947         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
3948          * options are off.
3949          */
3950         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
3951
3952         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
3953          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
3954          */
3955         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
3956         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
3957         sp->pathmtu     = 0; // allow default discovery
3958         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
3959         sp->sackfreq    = 2;
3960         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
3961                           SPP_PMTUD_ENABLE |
3962                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
3963
3964         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
3965          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
3966          */
3967         sp->disable_fragments = 0;
3968
3969         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
3970         sp->nodelay           = 0;
3971
3972         /* Enable by default. */
3973         sp->v4mapped          = 1;
3974
3975         /* Auto-close idle associations after the configured
3976          * number of seconds.  A value of 0 disables this
3977          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
3978          * for UDP-style sockets only.
3979          */
3980         sp->autoclose         = 0;
3981
3982         /* User specified fragmentation limit. */
3983         sp->user_frag         = 0;
3984
3985         sp->adaptation_ind = 0;
3986
3987         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
3988
3989         /* Control variables for partial data delivery. */
3990         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
3991         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
3992         sp->frag_interleave = 0;
3993
3994         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
3995          * change the data structure relationships, this may still
3996          * be useful for storing pre-connect address information.
3997          */
3998         ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
3999         if (!ep)
4000                 return -ENOMEM;
4001
4002         sp->ep = ep;
4003         sp->hmac = NULL;
4004
4005         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4006
4007         local_bh_disable();
4008         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
4009         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4010         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4011                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4012                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4013                 sp->do_auto_asconf = 1;
4014         } else
4015                 sp->do_auto_asconf = 0;
4016         local_bh_enable();
4017
4018         return 0;
4019 }
4020
4021 /* Cleanup any SCTP per socket resources.  */
4022 SCTP_STATIC void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4023 {
4024         struct sctp_sock *sp;
4025
4026         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_destroy_sock(sk: %p)\n", sk);
4027
4028         /* Release our hold on the endpoint. */
4029         sp = sctp_sk(sk);
4030         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4031          * early, since the rest of the below is not setup either.
4032          */
4033         if (sp->ep == NULL)
4034                 return;
4035
4036         if (sp->do_auto_asconf) {
4037                 sp->do_auto_asconf = 0;
4038                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4039         }
4040         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4041         local_bh_disable();
4042         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4043         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4044         local_bh_enable();
4045 }
4046
4047 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4048  *     int shutdown(int socket, int how);
4049  *
4050  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4051  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4052  *               as follows:
4053  *               SHUT_RD
4054  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4055  *                     protocol action is taken.
4056  *               SHUT_WR
4057  *                     Disables further send operations, and initiates
4058  *                     the SCTP shutdown sequence.
4059  *               SHUT_RDWR
4060  *                     Disables further send  and  receive  operations
4061  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4062  */
4063 SCTP_STATIC void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4064 {
4065         struct net *net = sock_net(sk);
4066         struct sctp_endpoint *ep;
4067         struct sctp_association *asoc;
4068
4069         if (!sctp_style(sk, TCP))
4070                 return;
4071
4072         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
4073                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
4074                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
4075                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4076                                           struct sctp_association, asocs);
4077                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4078                 }
4079         }
4080 }
4081
4082 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4083
4084  * Applications can retrieve current status information about an
4085  * association, including association state, peer receiver window size,
4086  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4087  * receipt.  This information is read-only.
4088  */
4089 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4090                                        char __user *optval,
4091                                        int __user *optlen)
4092 {
4093         struct sctp_status status;
4094         struct sctp_association *asoc = NULL;
4095         struct sctp_transport *transport;
4096         sctp_assoc_t associd;
4097         int retval = 0;
4098
4099         if (len < sizeof(status)) {
4100                 retval = -EINVAL;
4101                 goto out;
4102         }
4103
4104         len = sizeof(status);
4105         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4106                 retval = -EFAULT;
4107                 goto out;
4108         }
4109
4110         associd = status.sstat_assoc_id;
4111         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4112         if (!asoc) {
4113                 retval = -EINVAL;
4114                 goto out;
4115         }
4116
4117         transport = asoc->peer.primary_path;
4118
4119         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4120         status.sstat_state = asoc->state;
4121         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4122         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4123
4124         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4125         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
4126         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
4127         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4128         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4129         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4130                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4131         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4132         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4133                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4134         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4135         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4136         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4137         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4138         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4139
4140         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4141                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4142
4143         if (put_user(len, optlen)) {
4144                 retval = -EFAULT;
4145                 goto out;
4146         }
4147
4148         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_sctp_status(%d): %d %d %d\n",
4149                           len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4150                           status.sstat_assoc_id);
4151
4152         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4153                 retval = -EFAULT;
4154                 goto out;
4155         }
4156
4157 out:
4158         return retval;
4159 }
4160
4161
4162 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4163  *
4164  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4165  * of an association, including its reachability state, congestion
4166  * window, and retransmission timer values.  This information is
4167  * read-only.
4168  */
4169 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4170                                           char __user *optval,
4171                                           int __user *optlen)
4172 {
4173         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4174         struct sctp_transport *transport;
4175         int retval = 0;
4176
4177         if (len < sizeof(pinfo)) {
4178                 retval = -EINVAL;
4179                 goto out;
4180         }
4181
4182         len = sizeof(pinfo);
4183         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4184                 retval = -EFAULT;
4185                 goto out;
4186         }
4187
4188         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4189                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4190         if (!transport)
4191                 return -EINVAL;
4192
4193         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4194         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4195         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4196         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4197         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4198         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4199
4200         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4201                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4202
4203         if (put_user(len, optlen)) {
4204                 retval = -EFAULT;
4205                 goto out;
4206         }
4207
4208         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4209                 retval = -EFAULT;
4210                 goto out;
4211         }
4212
4213 out:
4214         return retval;
4215 }
4216
4217 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4218  *
4219  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4220  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4221  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4222  * instead a error will be indicated to the user.
4223  */
4224 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4225                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4226 {
4227         int val;
4228
4229         if (len < sizeof(int))
4230                 return -EINVAL;
4231
4232         len = sizeof(int);
4233         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4234         if (put_user(len, optlen))
4235                 return -EFAULT;
4236         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4237                 return -EFAULT;
4238         return 0;
4239 }
4240
4241 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4242  *
4243  * This socket option is used to specify various notifications and
4244  * ancillary data the user wishes to receive.
4245  */
4246 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4247                                   int __user *optlen)
4248 {
4249         if (len <= 0)
4250                 return -EINVAL;
4251         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4252                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4253         if (put_user(len, optlen))
4254                 return -EFAULT;
4255         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4256                 return -EFAULT;
4257         return 0;
4258 }
4259
4260 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4261  *
4262  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4263  * set it will cause associations that are idle for more than the
4264  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4265  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4266  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
4267  * close of any associations should be performed.  The option expects an
4268  * integer defining the number of seconds of idle time before an
4269  * association is closed.
4270  */
4271 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4272 {
4273         /* Applicable to UDP-style socket only */
4274         if (sctp_style(sk, TCP))
4275                 return -EOPNOTSUPP;
4276         if (len < sizeof(int))
4277                 return -EINVAL;
4278         len = sizeof(int);
4279         if (put_user(len, optlen))
4280                 return -EFAULT;
4281         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
4282                 return -EFAULT;
4283         return 0;
4284 }
4285
4286 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
4287 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
4288 {
4289         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4290         struct socket *sock;
4291         struct sctp_af *af;
4292         int err = 0;
4293
4294         if (!asoc)
4295                 return -EINVAL;
4296
4297         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
4298          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
4299          */
4300         if (!sctp_style(sk, UDP))
4301                 return -EINVAL;
4302
4303         /* Create a new socket.  */
4304         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
4305         if (err < 0)
4306                 return err;
4307
4308         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4309
4310         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4311          * Set the daddr and initialize id to something more random
4312          */
4313         af = sctp_get_af_specific(asoc->peer.primary_addr.sa.sa_family);
4314         af->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4315
4316         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4317          * asoc to the newsk.
4318          */
4319         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4320
4321         *sockp = sock;
4322
4323         return err;
4324 }
4325 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
4326
4327 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4328 {
4329         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4330         struct socket *newsock;
4331         struct file *newfile;
4332         int retval = 0;
4333
4334         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4335                 return -EINVAL;
4336         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4337         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4338                 return -EFAULT;
4339
4340         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff.associd, &newsock);
4341         if (retval < 0)
4342                 goto out;
4343
4344         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4345         retval = get_unused_fd();
4346         if (retval < 0) {
4347                 sock_release(newsock);
4348                 goto out;
4349         }
4350
4351         newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
4352         if (unlikely(IS_ERR(newfile))) {
4353                 put_unused_fd(retval);
4354                 sock_release(newsock);
4355                 return PTR_ERR(newfile);
4356         }
4357
4358         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p newsk: %p sd: %d\n",
4359                           __func__, sk, newsock->sk, retval);
4360
4361         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4362         if (put_user(len, optlen)) {
4363                 fput(newfile);
4364                 put_unused_fd(retval);
4365                 return -EFAULT;
4366         }
4367         peeloff.sd = retval;
4368         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
4369                 fput(newfile);
4370                 put_unused_fd(retval);
4371                 return -EFAULT;
4372         }
4373         fd_install(retval, newfile);
4374 out:
4375         return retval;
4376 }
4377
4378 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
4379  *
4380  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
4381  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
4382  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
4383  * number of retransmissions sent before an address is considered
4384  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
4385  * address's parameters:
4386  *
4387  *  struct sctp_paddrparams {
4388  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
4389  *     struct sockaddr_storage spp_address;
4390  *     uint32_t                spp_hbinterval;
4391  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
4392  *     uint32_t                spp_pathmtu;
4393  *     uint32_t                spp_sackdelay;
4394  *     uint32_t                spp_flags;
4395  * };
4396  *
4397  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
4398  *                     application, and identifies the association for
4399  *                     this query.
4400  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
4401  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
4402  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
4403  *                     is present in this field then no changes are to
4404  *                     be made to this parameter.
4405  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
4406  *                     retransmissions before this address shall be
4407  *                     considered unreachable. If a  value of zero
4408  *                     is present in this field then no changes are to
4409  *                     be made to this parameter.
4410  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
4411  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
4412  *                     Note that if the spp_address field is empty
4413  *                     then all associations on this address will
4414  *                     have this fixed path mtu set upon them.
4415  *
4416  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
4417  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
4418  *                     for. This value will apply to all addresses of an
4419  *                     association if the spp_address field is empty. Note
4420  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
4421  *                     value is set to 0, no change is made to the last
4422  *                     recorded delayed sack timer value.
4423  *
4424  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
4425  *                     on an association. The flag field may contain
4426  *                     zero or more of the following options.
4427  *
4428  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
4429  *                     specified address. Note that if the address
4430  *                     field is empty all addresses for the association
4431  *                     have heartbeats enabled upon them.
4432  *
4433  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
4434  *                     speicifed address. Note that if the address
4435  *                     field is empty all addresses for the association
4436  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
4437  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
4438  *                     mutually exclusive, only one of these two should
4439  *                     be specified. Enabling both fields will have
4440  *                     undetermined results.
4441  *
4442  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
4443  *                     to be made immediately.
4444  *
4445  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
4446  *                     discovery upon the specified address. Note that
4447  *                     if the address feild is empty then all addresses
4448  *                     on the association are effected.
4449  *
4450  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
4451  *                     discovery upon the specified address. Note that
4452  *                     if the address feild is empty then all addresses
4453  *                     on the association are effected. Not also that
4454  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4455  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4456  *                     results.
4457  *
4458  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4459  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4460  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4461  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4462  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4463  *                     value specified in spp_sackdelay.
4464  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4465  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4466  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4467  *                     also that this field is mutually exclusive to
4468  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4469  *                     results.
4470  */
4471 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4472                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4473 {
4474         struct sctp_paddrparams  params;
4475         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4476         struct sctp_association *asoc = NULL;
4477         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4478
4479         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4480                 return -EINVAL;
4481         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4482         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4483                 return -EFAULT;
4484
4485         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4486          * no transport is found, then the request is invalid.
4487          */
4488         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4489                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4490                                                params.spp_assoc_id);
4491                 if (!trans) {
4492                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no transport\n");
4493                         return -EINVAL;
4494                 }
4495         }
4496
4497         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4498          * to many style socket, and an association was not found, then
4499          * the id was invalid.
4500          */
4501         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4502         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4503                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no association\n");
4504                 return -EINVAL;
4505         }
4506
4507         if (trans) {
4508                 /* Fetch transport values. */
4509                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4510                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4511                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4512                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4513
4514                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4515                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4516         } else if (asoc) {
4517                 /* Fetch association values. */
4518                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4519                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4520                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4521                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4522
4523                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4524                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4525         } else {
4526                 /* Fetch socket values. */
4527                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4528                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4529                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4530                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4531
4532                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4533                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4534         }
4535
4536         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4537                 return -EFAULT;
4538
4539         if (put_user(len, optlen))
4540                 return -EFAULT;
4541
4542         return 0;
4543 }
4544
4545 /*
4546  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4547  *
4548  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4549  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4550  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4551  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4552  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4553  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4554  * effects the specified association for the one to many model (the
4555  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4556  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4557  * current values will remain unchanged.
4558  *
4559  * struct sctp_sack_info {
4560  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4561  *     uint32_t                sack_delay;
4562  *     uint32_t                sack_freq;
4563  * };
4564  *
4565  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4566  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4567  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4568  *    associations only).
4569  *
4570  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4571  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4572  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4573  *    milliseconds.
4574  *
4575  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4576  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4577  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4578  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4579  */
4580 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4581                                             char __user *optval,
4582                                             int __user *optlen)
4583 {
4584         struct sctp_sack_info    params;
4585         struct sctp_association *asoc = NULL;
4586         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4587
4588         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4589                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4590
4591                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4592                         return -EFAULT;
4593         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4594                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
4595                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
4596                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4597                         return -EFAULT;
4598         } else
4599                 return - EINVAL;
4600
4601         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4602          * to many style socket, and an association was not found, then
4603          * the id was invalid.
4604          */
4605         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4606         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4607                 return -EINVAL;
4608
4609         if (asoc) {
4610                 /* Fetch association values. */
4611                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4612                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4613                                 asoc->sackdelay);
4614                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4615
4616                 } else {
4617                         params.sack_delay = 0;
4618                         params.sack_freq = 1;
4619                 }
4620         } else {
4621                 /* Fetch socket values. */
4622                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4623                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4624                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4625                 } else {
4626                         params.sack_delay  = 0;
4627                         params.sack_freq = 1;
4628                 }
4629         }
4630
4631         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4632                 return -EFAULT;
4633
4634         if (put_user(len, optlen))
4635                 return -EFAULT;
4636
4637         return 0;
4638 }
4639
4640 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4641  *
4642  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4643  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4644  * is SCTP_INITMSG.
4645  *
4646  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4647  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4648  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4649  * sockets derived from a listener socket.
4650  */
4651 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4652 {
4653         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4654                 return -EINVAL;
4655         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4656         if (put_user(len, optlen))
4657                 return -EFAULT;
4658         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4659                 return -EFAULT;
4660         return 0;
4661 }
4662
4663
4664 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4665                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4666 {
4667         struct sctp_association *asoc;
4668         int cnt = 0;
4669         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4670         struct sctp_transport *from;
4671         void __user *to;
4672         union sctp_addr temp;
4673         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4674         int addrlen;
4675         size_t space_left;
4676         int bytes_copied;
4677
4678         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4679                 return -EINVAL;
4680
4681         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4682                 return -EFAULT;
4683
4684         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4685         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4686         if (!asoc)
4687                 return -EINVAL;
4688
4689         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4690         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4691
4692         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4693                                 transports) {
4694                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4695                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4696                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4697                 if (space_left < addrlen)
4698                         return -ENOMEM;
4699                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4700                         return -EFAULT;
4701                 to += addrlen;
4702                 cnt++;
4703                 space_left -= addrlen;
4704         }
4705
4706         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4707                 return -EFAULT;
4708         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4709         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4710                 return -EFAULT;
4711
4712         return 0;
4713 }
4714
4715 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4716                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4717 {
4718         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4719         union sctp_addr temp;
4720         int cnt = 0;
4721         int addrlen;
4722         struct net *net = sock_net(sk);
4723
4724         rcu_read_lock();
4725         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
4726                 if (!addr->valid)
4727                         continue;
4728
4729                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4730                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4731                         continue;
4732                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4733                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4734                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4735                         continue;
4736                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4737                 if (!temp.v4.sin_port)
4738                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4739
4740                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4741                                                                 &temp);
4742                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4743                 if (space_left < addrlen) {
4744                         cnt =  -ENOMEM;
4745                         break;
4746                 }
4747                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4748
4749                 to += addrlen;
4750                 cnt ++;
4751                 space_left -= addrlen;
4752                 *bytes_copied += addrlen;
4753         }
4754         rcu_read_unlock();
4755
4756         return cnt;
4757 }
4758
4759
4760 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4761                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4762 {
4763         struct sctp_bind_addr *bp;
4764         struct sctp_association *asoc;
4765         int cnt = 0;
4766         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4767         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4768         void __user *to;
4769         union sctp_addr temp;
4770         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4771         int addrlen;
4772         int err = 0;
4773         size_t space_left;
4774         int bytes_copied = 0;
4775         void *addrs;
4776         void *buf;
4777
4778         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4779                 return -EINVAL;
4780
4781         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4782                 return -EFAULT;
4783
4784         /*
4785          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4786          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4787          *  addresses are returned without regard to any particular
4788          *  association.
4789          */
4790         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4791                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4792         } else {
4793                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4794                 if (!asoc)
4795                         return -EINVAL;
4796                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4797         }
4798
4799         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4800         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4801
4802         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4803         if (!addrs)
4804                 return -ENOMEM;
4805
4806         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4807          * addresses from the global local address list.
4808          */
4809         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4810                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4811                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4812                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4813                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4814                                                 space_left, &bytes_copied);
4815                         if (cnt < 0) {
4816                                 err = cnt;
4817                                 goto out;
4818                         }
4819                         goto copy_getaddrs;
4820                 }
4821         }
4822
4823         buf = addrs;
4824         /* Protection on the bound address list is not needed since
4825          * in the socket option context we hold a socket lock and
4826          * thus the bound address list can't change.
4827          */
4828         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4829                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4830                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4831                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4832                 if (space_left < addrlen) {
4833                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4834                         goto out;
4835                 }
4836                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4837                 buf += addrlen;
4838                 bytes_copied += addrlen;
4839                 cnt ++;
4840                 space_left -= addrlen;
4841         }
4842
4843 copy_getaddrs:
4844         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4845                 err = -EFAULT;
4846                 goto out;
4847         }
4848         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4849                 err = -EFAULT;
4850                 goto out;
4851         }
4852         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4853                 err = -EFAULT;
4854 out:
4855         kfree(addrs);
4856         return err;
4857 }
4858
4859 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4860  *
4861  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4862  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4863  * association peer's addresses.
4864  */
4865 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
4866                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4867 {
4868         struct sctp_prim prim;
4869         struct sctp_association *asoc;
4870         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4871
4872         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
4873                 return -EINVAL;
4874
4875         len = sizeof(struct sctp_prim);
4876
4877         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
4878                 return -EFAULT;
4879
4880         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
4881         if (!asoc)
4882                 return -EINVAL;
4883
4884         if (!asoc->peer.primary_path)
4885                 return -ENOTCONN;
4886
4887         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
4888                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
4889
4890         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp,
4891                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
4892
4893         if (put_user(len, optlen))
4894                 return -EFAULT;
4895         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
4896                 return -EFAULT;
4897
4898         return 0;
4899 }
4900
4901 /*
4902  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
4903  *
4904  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
4905  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
4906  */
4907 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
4908                                   char __user *optval, int __user *optlen)
4909 {
4910         struct sctp_setadaptation adaptation;
4911
4912         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
4913                 return -EINVAL;
4914
4915         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
4916
4917         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
4918
4919         if (put_user(len, optlen))
4920                 return -EFAULT;
4921         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
4922                 return -EFAULT;
4923
4924         return 0;
4925 }
4926
4927 /*
4928  *
4929  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
4930  *
4931  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
4932  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
4933  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
4934  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
4935
4936
4937  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
4938  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
4939  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
4940  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
4941  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
4942  *   to this call if the caller is using the UDP model.
4943  *
4944  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
4945  */
4946 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
4947                                         int len, char __user *optval,
4948                                         int __user *optlen)
4949 {
4950         struct sctp_sndrcvinfo info;
4951         struct sctp_association *asoc;
4952         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4953
4954         if (len < sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
4955                 return -EINVAL;
4956
4957         len = sizeof(struct sctp_sndrcvinfo);
4958
4959         if (copy_from_user(&info, optval, len))
4960                 return -EFAULT;
4961
4962         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
4963         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4964                 return -EINVAL;
4965
4966         if (asoc) {
4967                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
4968                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
4969                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
4970                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
4971                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
4972         } else {
4973                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
4974                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
4975                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
4976                 info.sinfo_context = sp->default_context;
4977                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
4978         }
4979
4980         if (put_user(len, optlen))
4981                 return -EFAULT;
4982         if (copy_to_user(optval, &info, len))
4983                 return -EFAULT;
4984
4985         return 0;
4986 }
4987
4988 /*
4989  *
4990  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
4991  *
4992  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
4993  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
4994  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
4995  * integer boolean flag.
4996  */
4997
4998 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
4999                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5000 {
5001         int val;
5002
5003         if (len < sizeof(int))
5004                 return -EINVAL;
5005
5006         len = sizeof(int);
5007         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5008         if (put_user(len, optlen))
5009                 return -EFAULT;
5010         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5011                 return -EFAULT;
5012         return 0;
5013 }
5014
5015 /*
5016  *
5017  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5018  *
5019  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5020  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5021  * and modify these parameters.
5022  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5023  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5024  * be changed.
5025  *
5026  */
5027 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5028                                 char __user *optval,
5029                                 int __user *optlen) {
5030         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5031         struct sctp_association *asoc;
5032
5033         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5034                 return -EINVAL;
5035
5036         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5037
5038         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5039                 return -EFAULT;
5040
5041         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5042
5043         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5044                 return -EINVAL;
5045
5046         /* Values corresponding to the specific association. */
5047         if (asoc) {
5048                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5049                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5050                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5051         } else {
5052                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5053                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5054
5055                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5056                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5057                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5058         }
5059
5060         if (put_user(len, optlen))
5061                 return -EFAULT;
5062
5063         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5064                 return -EFAULT;
5065
5066         return 0;
5067 }
5068
5069 /*
5070  *
5071  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5072  *
5073  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5074  * of the association.
5075  * Returns an error if the new association retransmission value is
5076  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5077  * See [SCTP] for more information.
5078  *
5079  */
5080 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5081                                      char __user *optval,
5082                                      int __user *optlen)
5083 {
5084
5085         struct sctp_assocparams assocparams;
5086         struct sctp_association *asoc;
5087         struct list_head *pos;
5088         int cnt = 0;
5089
5090         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5091                 return -EINVAL;
5092
5093         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5094
5095         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5096                 return -EFAULT;
5097
5098         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5099
5100         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5101                 return -EINVAL;
5102
5103         /* Values correspoinding to the specific association */
5104         if (asoc) {
5105                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5106                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5107                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5108                 assocparams.sasoc_cookie_life = (asoc->cookie_life.tv_sec
5109                                                 * 1000) +
5110                                                 (asoc->cookie_life.tv_usec
5111                                                 / 1000);
5112
5113                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5114                         cnt ++;
5115                 }
5116
5117                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5118         } else {
5119                 /* Values corresponding to the endpoint */
5120                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5121
5122                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5123                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5124                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5125                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5126                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5127                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5128                                         sp->assocparams.
5129                                         sasoc_number_peer_destinations;
5130         }
5131
5132         if (put_user(len, optlen))
5133                 return -EFAULT;
5134
5135         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5136                 return -EFAULT;
5137
5138         return 0;
5139 }
5140
5141 /*
5142  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5143  *
5144  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5145  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5146  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5147  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5148  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5149  * addresses on the socket.
5150  */
5151 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5152                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5153 {
5154         int val;
5155         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5156
5157         if (len < sizeof(int))
5158                 return -EINVAL;
5159
5160         len = sizeof(int);
5161         val = sp->v4mapped;
5162         if (put_user(len, optlen))
5163                 return -EFAULT;
5164         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5165                 return -EFAULT;
5166
5167         return 0;
5168 }
5169
5170 /*
5171  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5172  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5173  */
5174 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5175                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5176 {
5177         struct sctp_assoc_value params;
5178         struct sctp_sock *sp;
5179         struct sctp_association *asoc;
5180
5181         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5182                 return -EINVAL;
5183
5184         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5185
5186         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5187                 return -EFAULT;
5188
5189         sp = sctp_sk(sk);
5190
5191         if (params.assoc_id != 0) {
5192                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5193                 if (!asoc)
5194                         return -EINVAL;
5195                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5196         } else {
5197                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5198         }
5199
5200         if (put_user(len, optlen))
5201                 return -EFAULT;
5202         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5203                 return -EFAULT;
5204
5205         return 0;
5206 }
5207
5208 /*
5209  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5210  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5211  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5212  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5213  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5214  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5215  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5216  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5217  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5218  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5219  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5220  *
5221  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5222  *
5223  * struct sctp_assoc_value {
5224  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5225  *   uint32_t assoc_value;
5226  * };
5227  *
5228  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5229  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5230  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5231  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5232  *    changed (effecting future associations only).
5233  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5234  */
5235 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5236                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5237 {
5238         struct sctp_assoc_value params;
5239         struct sctp_association *asoc;
5240
5241         if (len == sizeof(int)) {
5242                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
5243                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5244                 params.assoc_id = 0;
5245         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5246                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5247                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5248                         return -EFAULT;
5249         } else
5250                 return -EINVAL;
5251
5252         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5253         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5254                 return -EINVAL;
5255
5256         if (asoc)
5257                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5258         else
5259                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5260
5261         if (put_user(len, optlen))
5262                 return -EFAULT;
5263         if (len == sizeof(int)) {
5264                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5265                         return -EFAULT;
5266         } else {
5267                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5268                         return -EFAULT;
5269         }
5270
5271         return 0;
5272 }
5273
5274 /*
5275  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5276  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5277  */
5278 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5279                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5280 {
5281         int val;
5282
5283         if (len < sizeof(int))
5284                 return -EINVAL;
5285
5286         len = sizeof(int);
5287
5288         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5289         if (put_user(len, optlen))
5290                 return -EFAULT;
5291         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5292                 return -EFAULT;
5293
5294         return 0;
5295 }
5296
5297 /*
5298  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5299  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5300  */
5301 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5302                                                   char __user *optval,
5303                                                   int __user *optlen)
5304 {
5305         u32 val;
5306
5307         if (len < sizeof(u32))
5308                 return -EINVAL;
5309
5310         len = sizeof(u32);
5311
5312         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5313         if (put_user(len, optlen))
5314                 return -EFAULT;
5315         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5316                 return -EFAULT;
5317
5318         return 0;
5319 }
5320
5321 /*
5322  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5323  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5324  */
5325 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5326                                     char __user *optval,
5327                                     int __user *optlen)
5328 {
5329         struct sctp_assoc_value params;
5330         struct sctp_sock *sp;
5331         struct sctp_association *asoc;
5332
5333         if (len == sizeof(int)) {
5334                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
5335                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5336                 params.assoc_id = 0;
5337         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5338                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5339                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5340                         return -EFAULT;
5341         } else
5342                 return -EINVAL;
5343
5344         sp = sctp_sk(sk);
5345
5346         if (params.assoc_id != 0) {
5347                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5348                 if (!asoc)
5349                         return -EINVAL;
5350                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5351         } else
5352                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5353
5354         if (len == sizeof(int)) {
5355                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5356                         return -EFAULT;
5357         } else {
5358                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5359                         return -EFAULT;
5360         }
5361
5362         return 0;
5363
5364 }
5365
5366 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5367                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5368 {
5369         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5370         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
5371         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5372         __u16 data_len = 0;
5373         u32 num_idents;
5374
5375         if (!ep->auth_enable)
5376                 return -EACCES;
5377
5378         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
5379         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5380
5381         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
5382                 return -EINVAL;
5383
5384         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
5385         num_idents = data_len / sizeof(u16);
5386
5387         if (put_user(len, optlen))
5388                 return -EFAULT;
5389         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
5390                 return -EFAULT;
5391         if (copy_to_user(p->shmac_idents, hmacs->hmac_ids, data_len))
5392                 return -EFAULT;
5393         return 0;
5394 }
5395
5396 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5397                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5398 {
5399         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5400         struct sctp_authkeyid val;
5401         struct sctp_association *asoc;
5402
5403         if (!ep->auth_enable)
5404                 return -EACCES;
5405
5406         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5407                 return -EINVAL;
5408         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5409                 return -EFAULT;
5410
5411         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5412         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5413                 return -EINVAL;
5414
5415         if (asoc)
5416                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5417         else
5418                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
5419
5420         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
5421         if (put_user(len, optlen))
5422                 return -EFAULT;
5423         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5424                 return -EFAULT;
5425
5426         return 0;
5427 }
5428
5429 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5430                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5431 {
5432         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5433         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5434         struct sctp_authchunks val;
5435         struct sctp_association *asoc;
5436         struct sctp_chunks_param *ch;
5437         u32    num_chunks = 0;
5438         char __user *to;
5439
5440         if (!ep->auth_enable)
5441                 return -EACCES;
5442
5443         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5444                 return -EINVAL;
5445
5446         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5447                 return -EFAULT;
5448
5449         to = p->gauth_chunks;
5450         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5451         if (!asoc)
5452                 return -EINVAL;
5453
5454         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5455         if (!ch)
5456                 goto num;
5457
5458         /* See if the user provided enough room for all the data */
5459         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5460         if (len < num_chunks)
5461                 return -EINVAL;
5462
5463         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5464                 return -EFAULT;
5465 num:
5466         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5467         if (put_user(len, optlen)) return -EFAULT;
5468         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5469                 return -EFAULT;
5470         return 0;
5471 }
5472
5473 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5474                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5475 {
5476         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5477         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5478         struct sctp_authchunks val;
5479         struct sctp_association *asoc;
5480         struct sctp_chunks_param *ch;
5481         u32    num_chunks = 0;
5482         char __user *to;
5483
5484         if (!ep->auth_enable)
5485                 return -EACCES;
5486
5487         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5488                 return -EINVAL;
5489
5490         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5491                 return -EFAULT;
5492
5493         to = p->gauth_chunks;
5494         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5495         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5496                 return -EINVAL;
5497
5498         if (asoc)
5499                 ch = (struct sctp_chunks_param*)asoc->c.auth_chunks;
5500         else
5501                 ch = ep->auth_chunk_list;
5502
5503         if (!ch)
5504                 goto num;
5505
5506         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5507         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
5508                 return -EINVAL;
5509
5510         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5511                 return -EFAULT;
5512 num:
5513         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5514         if (put_user(len, optlen))
5515                 return -EFAULT;
5516         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5517                 return -EFAULT;
5518
5519         return 0;
5520 }
5521
5522 /*
5523  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
5524  * This option gets the current number of associations that are attached
5525  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
5526  */
5527 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
5528                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5529 {
5530         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5531         struct sctp_association *asoc;
5532         u32 val = 0;
5533
5534         if (sctp_style(sk, TCP))
5535                 return -EOPNOTSUPP;
5536
5537         if (len < sizeof(u32))
5538                 return -EINVAL;
5539
5540         len = sizeof(u32);
5541
5542         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5543                 val++;
5544         }
5545
5546         if (put_user(len, optlen))
5547                 return -EFAULT;
5548         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5549                 return -EFAULT;
5550
5551         return 0;
5552 }
5553
5554 /*
5555  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
5556  * See the corresponding setsockopt entry as description
5557  */
5558 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
5559                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5560 {
5561         int val = 0;
5562
5563         if (len < sizeof(int))
5564                 return -EINVAL;
5565
5566         len = sizeof(int);
5567         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
5568                 val = 1;
5569         if (put_user(len, optlen))
5570                 return -EFAULT;
5571         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5572                 return -EFAULT;
5573         return 0;
5574 }
5575
5576 /*
5577  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
5578  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
5579  *
5580  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
5581  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
5582  */
5583 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
5584                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5585 {
5586         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5587         struct sctp_association *asoc;
5588         struct sctp_assoc_ids *ids;
5589         u32 num = 0;
5590
5591         if (sctp_style(sk, TCP))
5592                 return -EOPNOTSUPP;
5593
5594         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
5595                 return -EINVAL;
5596
5597         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5598                 num++;
5599         }
5600
5601         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
5602                 return -EINVAL;
5603
5604         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
5605
5606         ids = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
5607         if (unlikely(!ids))
5608                 return -ENOMEM;
5609
5610         ids->gaids_number_of_ids = num;
5611         num = 0;
5612         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5613                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
5614         }
5615
5616         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
5617                 kfree(ids);
5618                 return -EFAULT;
5619         }
5620
5621         kfree(ids);
5622         return 0;
5623 }
5624
5625 /*
5626  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
5627  *
5628  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
5629  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
5630  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
5631  */
5632 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
5633                                             char __user *optval,
5634                                             int len,
5635                                             int __user *optlen)
5636 {
5637         struct sctp_paddrthlds val;
5638         struct sctp_transport *trans;
5639         struct sctp_association *asoc;
5640
5641         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
5642                 return -EINVAL;
5643         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
5644         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
5645                 return -EFAULT;
5646
5647         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
5648                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
5649                 if (!asoc)
5650                         return -ENOENT;
5651
5652                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
5653                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5654         } else {
5655                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
5656                                                val.spt_assoc_id);
5657                 if (!trans)
5658                         return -ENOENT;
5659
5660                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5661                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
5662         }
5663
5664         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
5665                 return -EFAULT;
5666
5667         return 0;
5668 }
5669
5670 /*
5671  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
5672  *
5673  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
5674  * after OpenSolaris' implementation
5675  */
5676 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
5677                                        char __user *optval,
5678                                        int __user *optlen)
5679 {
5680         struct sctp_assoc_stats sas;
5681         struct sctp_association *asoc = NULL;
5682
5683         /* User must provide at least the assoc id */
5684         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
5685                 return -EINVAL;
5686
5687         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
5688         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
5689
5690         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
5691                 return -EFAULT;
5692
5693         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
5694         if (!asoc)
5695                 return -EINVAL;
5696
5697         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5698         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5699         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5700         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
5701         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
5702         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5703         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5704         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5705         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5706         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5707         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5708         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5709         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
5710         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5711
5712         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
5713          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
5714          * in such a case
5715          */
5716         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
5717         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
5718                 sizeof(struct sockaddr_storage));
5719
5720         /* Mark beginning of a new observation period */
5721         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
5722
5723         if (put_user(len, optlen))
5724                 return -EFAULT;
5725
5726         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_assoc_stat(%d): %d\n",
5727                           len, sas.sas_assoc_id);
5728
5729         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
5730                 return -EFAULT;
5731
5732         return 0;
5733 }
5734
5735 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5736                                 char __user *optval, int __user *optlen)
5737 {
5738         int retval = 0;
5739         int len;
5740
5741         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
5742                           sk, optname);
5743
5744         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5745          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5746          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5747          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5748          * are at all well-founded.
5749          */
5750         if (level != SOL_SCTP) {
5751                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5752
5753                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5754                 return retval;
5755         }
5756
5757         if (get_user(len, optlen))
5758                 return -EFAULT;
5759
5760         sctp_lock_sock(sk);
5761
5762         switch (optname) {
5763         case SCTP_STATUS:
5764                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5765                 break;
5766         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5767                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5768                                                            optlen);
5769                 break;
5770         case SCTP_EVENTS:
5771                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5772                 break;
5773         case SCTP_AUTOCLOSE:
5774                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5775                 break;
5776         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5777                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5778                 break;
5779         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5780                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5781                                                           optlen);
5782                 break;
5783         case SCTP_DELAYED_SACK:
5784                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
5785                                                           optlen);
5786                 break;
5787         case SCTP_INITMSG:
5788                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
5789                 break;
5790         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
5791                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
5792                                                     optlen);
5793                 break;
5794         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
5795                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
5796                                                      optlen);
5797                 break;
5798         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
5799                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
5800                 break;
5801         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
5802                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
5803                                                             optval, optlen);
5804                 break;
5805         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
5806                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
5807                 break;
5808         case SCTP_NODELAY:
5809                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
5810                 break;
5811         case SCTP_RTOINFO:
5812                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
5813                 break;
5814         case SCTP_ASSOCINFO:
5815                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
5816                 break;
5817         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
5818                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
5819                 break;
5820         case SCTP_MAXSEG:
5821                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
5822                 break;
5823         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
5824                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
5825                                                         optlen);
5826                 break;
5827         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
5828                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
5829                                                         optlen);
5830                 break;
5831         case SCTP_CONTEXT:
5832                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
5833                 break;
5834         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
5835                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
5836                                                              optlen);
5837                 break;
5838         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
5839                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
5840                                                                 optlen);
5841                 break;
5842         case SCTP_MAX_BURST:
5843                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
5844                 break;
5845         case SCTP_AUTH_KEY:
5846         case SCTP_AUTH_CHUNK:
5847         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
5848                 retval = -EOPNOTSUPP;
5849                 break;
5850         case SCTP_HMAC_IDENT:
5851                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
5852                 break;
5853         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
5854                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
5855                 break;
5856         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
5857                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
5858                                                         optlen);
5859                 break;
5860         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
5861                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
5862                                                         optlen);
5863                 break;
5864         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
5865                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
5866                 break;
5867         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
5868                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
5869                 break;
5870         case SCTP_AUTO_ASCONF:
5871                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
5872                 break;
5873         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
5874                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
5875                 break;
5876         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
5877                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
5878                 break;
5879         default:
5880                 retval = -ENOPROTOOPT;
5881                 break;
5882         }
5883
5884         sctp_release_sock(sk);
5885         return retval;
5886 }
5887
5888 static void sctp_hash(struct sock *sk)
5889 {
5890         /* STUB */
5891 }
5892
5893 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
5894 {
5895         /* STUB */
5896 }
5897
5898 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
5899  *
5900  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
5901  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
5902  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
5903  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
5904  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
5905  * such a number that hashes out to the same list number; you were
5906  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
5907  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
5908  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
5909  */
5910 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5911         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
5912
5913 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
5914 {
5915         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
5916         struct sctp_bind_bucket *pp;
5917         unsigned short snum;
5918         int ret;
5919
5920         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
5921
5922         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() begins, snum=%d\n", snum);
5923         sctp_local_bh_disable();
5924
5925         if (snum == 0) {
5926                 /* Search for an available port. */
5927                 int low, high, remaining, index;
5928                 unsigned int rover;
5929
5930                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
5931                 remaining = (high - low) + 1;
5932                 rover = net_random() % remaining + low;
5933
5934                 do {
5935                         rover++;
5936                         if ((rover < low) || (rover > high))
5937                                 rover = low;
5938                         if (inet_is_reserved_local_port(rover))
5939                                 continue;
5940                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
5941                         head = &sctp_port_hashtable[index];
5942                         sctp_spin_lock(&head->lock);
5943                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
5944                                 if ((pp->port == rover) &&
5945                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
5946                                         goto next;
5947                         break;
5948                 next:
5949                         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5950                 } while (--remaining > 0);
5951
5952                 /* Exhausted local port range during search? */
5953                 ret = 1;
5954                 if (remaining <= 0)
5955                         goto fail;
5956
5957                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
5958                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
5959                  * mutex.
5960                  */
5961                 snum = rover;
5962         } else {
5963                 /* We are given an specific port number; we verify
5964                  * that it is not being used. If it is used, we will
5965                  * exahust the search in the hash list corresponding
5966                  * to the port number (snum) - we detect that with the
5967                  * port iterator, pp being NULL.
5968                  */
5969                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
5970                 sctp_spin_lock(&head->lock);
5971                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
5972                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
5973                                 goto pp_found;
5974                 }
5975         }
5976         pp = NULL;
5977         goto pp_not_found;
5978 pp_found:
5979         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
5980                 /* We had a port hash table hit - there is an
5981                  * available port (pp != NULL) and it is being
5982                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
5983                  * socket is going to be sk2.
5984                  */
5985                 int reuse = sk->sk_reuse;
5986                 struct sock *sk2;
5987
5988                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() found a possible match\n");
5989                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
5990                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5991                         goto success;
5992
5993                 /* Run through the list of sockets bound to the port
5994                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
5995                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
5996                  * we get the endpoint they describe and run through
5997                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
5998                  * comparing each of the addresses with the address of
5999                  * the socket sk. If we find a match, then that means
6000                  * that this port/socket (sk) combination are already
6001                  * in an endpoint.
6002                  */
6003                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
6004                         struct sctp_endpoint *ep2;
6005                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
6006
6007                         if (sk == sk2 ||
6008                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
6009                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
6010                                 continue;
6011
6012                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
6013                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
6014                                 ret = (long)sk2;
6015                                 goto fail_unlock;
6016                         }
6017                 }
6018                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port(): Found a match\n");
6019         }
6020 pp_not_found:
6021         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
6022         ret = 1;
6023         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
6024                 goto fail_unlock;
6025
6026         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
6027          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
6028          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
6029          */
6030         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
6031                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
6032                         pp->fastreuse = 1;
6033                 else
6034                         pp->fastreuse = 0;
6035         } else if (pp->fastreuse &&
6036                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
6037                 pp->fastreuse = 0;
6038
6039         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
6040          * entry, tie the socket list information with the rest of the
6041          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
6042          */
6043 success:
6044         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
6045                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
6046                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
6047                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
6048         }
6049         ret = 0;
6050
6051 fail_unlock:
6052         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6053
6054 fail:
6055         sctp_local_bh_enable();
6056         return ret;
6057 }
6058
6059 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
6060  * port is requested.
6061  */
6062 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
6063 {
6064         long ret;
6065         union sctp_addr addr;
6066         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6067
6068         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
6069         af->from_sk(&addr, sk);
6070         addr.v4.sin_port = htons(snum);
6071
6072         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
6073         ret = sctp_get_port_local(sk, &addr);
6074
6075         return ret ? 1 : 0;
6076 }
6077
6078 /*
6079  *  Move a socket to LISTENING state.
6080  */
6081 SCTP_STATIC int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
6082 {
6083         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6084         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
6085         struct crypto_hash *tfm = NULL;
6086         char alg[32];
6087
6088         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
6089         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
6090                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
6091                 tfm = crypto_alloc_hash(alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
6092                 if (IS_ERR(tfm)) {
6093                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
6094                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
6095                         return -ENOSYS;
6096                 }
6097                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
6098         }
6099
6100         /*
6101          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
6102          * call that allows new associations to be accepted, the system
6103          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
6104          * to binding with a wildcard address.
6105          *
6106          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
6107          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
6108          * sockets.
6109          *
6110          */
6111         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
6112         if (!ep->base.bind_addr.port) {
6113                 if (sctp_autobind(sk))
6114                         return -EAGAIN;
6115         } else {
6116                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
6117                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6118                         return -EADDRINUSE;
6119                 }
6120         }
6121
6122         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6123         sctp_hash_endpoint(ep);
6124         return 0;
6125 }
6126
6127 /*
6128  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
6129  *
6130  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
6131  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
6132  *   accept new associations.
6133  *
6134  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
6135  *   endpoint for accepting inbound associations.
6136  *
6137  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
6138  *
6139  *  Move a socket to LISTENING state.
6140  */
6141 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
6142 {
6143         struct sock *sk = sock->sk;
6144         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6145         int err = -EINVAL;
6146
6147         if (unlikely(backlog < 0))
6148                 return err;
6149
6150         sctp_lock_sock(sk);
6151
6152         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
6153         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
6154                 goto out;
6155
6156         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
6157                 goto out;
6158
6159         /* If backlog is zero, disable listening. */
6160         if (!backlog) {
6161                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
6162                         goto out;
6163
6164                 err = 0;
6165                 sctp_unhash_endpoint(ep);
6166                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6167                 if (sk->sk_reuse)
6168                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
6169                 goto out;
6170         }
6171
6172         /* If we are already listening, just update the backlog */
6173         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
6174                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6175         else {
6176                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
6177                 if (err)
6178                         goto out;
6179         }
6180
6181         err = 0;
6182 out:
6183         sctp_release_sock(sk);
6184         return err;
6185 }
6186
6187 /*
6188  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
6189  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
6190  * lock the socket in this function, even though it seems that,
6191  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
6192  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
6193  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
6194  * otherwise.
6195  *
6196  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
6197  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
6198  * a good way to test with it yet.
6199  */
6200 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
6201 {
6202         struct sock *sk = sock->sk;
6203         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6204         unsigned int mask;
6205
6206         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
6207
6208         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
6209          * is not empty.
6210          */
6211         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
6212                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
6213                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
6214
6215         mask = 0;
6216
6217         /* Is there any exceptional events?  */
6218         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
6219                 mask |= POLLERR |
6220                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
6221         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6222                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
6223         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
6224                 mask |= POLLHUP;
6225
6226         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
6227         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6228                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
6229
6230         /* The association is either gone or not ready.  */
6231         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
6232                 return mask;
6233
6234         /* Is it writable?  */
6235         if (sctp_writeable(sk)) {
6236                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6237         } else {
6238                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
6239                 /*
6240                  * Since the socket is not locked, the buffer
6241                  * might be made available after the writeable check and
6242                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
6243                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
6244                  * condition.  Based on their implementation, we put
6245                  * in the following code to cover it as well.
6246                  */
6247                 if (sctp_writeable(sk))
6248                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6249         }
6250         return mask;
6251 }
6252
6253 /********************************************************************
6254  * 2nd Level Abstractions
6255  ********************************************************************/
6256
6257 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6258         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
6259 {
6260         struct sctp_bind_bucket *pp;
6261
6262         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
6263         if (pp) {
6264                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
6265                 pp->port = snum;
6266                 pp->fastreuse = 0;
6267                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
6268                 pp->net = net;
6269                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
6270         }
6271         return pp;
6272 }
6273
6274 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
6275 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
6276 {
6277         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
6278                 __hlist_del(&pp->node);
6279                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
6280                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
6281         }
6282 }
6283
6284 /* Release this socket's reference to a local port.  */
6285 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
6286 {
6287         struct sctp_bind_hashbucket *head =
6288                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
6289                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
6290         struct sctp_bind_bucket *pp;
6291
6292         sctp_spin_lock(&head->lock);
6293         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
6294         __sk_del_bind_node(sk);
6295         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
6296         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
6297         sctp_bucket_destroy(pp);
6298         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6299 }
6300
6301 void sctp_put_port(struct sock *sk)
6302 {
6303         sctp_local_bh_disable();
6304         __sctp_put_port(sk);
6305         sctp_local_bh_enable();
6306 }
6307
6308 /*
6309  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
6310  * to binding with a wildcard address.
6311  * One of those addresses will be the primary address for the association.
6312  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
6313  */
6314 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
6315 {
6316         union sctp_addr autoaddr;
6317         struct sctp_af *af;
6318         __be16 port;
6319
6320         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
6321         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6322
6323         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
6324         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
6325
6326         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
6327 }
6328
6329 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
6330  *
6331  * From RFC 2292
6332  * 4.2 The cmsghdr Structure *
6333  *
6334  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
6335  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
6336  * the msghdr structure, because each object is preceded by
6337  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
6338  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
6339  * at a time, but this API allows multiple objects to be
6340  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
6341  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
6342  *
6343  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
6344  *   |                                                                       |
6345  *
6346  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
6347  *
6348  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
6349  *   |                                   |                                   |
6350  *
6351  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
6352  *
6353  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
6354  *   |                                |  |                                |  |
6355  *
6356  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6357  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
6358  *
6359  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
6360  *
6361  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6362  *    ^
6363  *    |
6364  *
6365  * msg_control
6366  * points here
6367  */
6368 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
6369                                   sctp_cmsgs_t *cmsgs)
6370 {
6371         struct cmsghdr *cmsg;
6372         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
6373
6374         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg);
6375              cmsg != NULL;
6376              cmsg = CMSG_NXTHDR(my_msg, cmsg)) {
6377                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
6378                         return -EINVAL;
6379
6380                 /* Should we parse this header or ignore?  */
6381                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
6382                         continue;
6383
6384                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
6385                 switch (cmsg->cmsg_type) {
6386                 case SCTP_INIT:
6387                         /* SCTP Socket API Extension
6388                          * 5.2.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
6389                          *
6390                          * This cmsghdr structure provides information for
6391                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
6392                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
6393                          * structure.  This structure is not used for
6394                          * recvmsg().
6395                          *
6396                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6397                          * ------------  ------------   ----------------------
6398                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6399                          */
6400                         if (cmsg->cmsg_len !=
6401                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6402                                 return -EINVAL;
6403                         cmsgs->init = (struct sctp_initmsg *)CMSG_DATA(cmsg);
6404                         break;
6405
6406                 case SCTP_SNDRCV:
6407                         /* SCTP Socket API Extension
6408                          * 5.2.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6409                          *
6410                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6411                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6412                          * about a received message through recvmsg().
6413                          *
6414                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6415                          * ------------  ------------   ----------------------
6416                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6417                          */
6418                         if (cmsg->cmsg_len !=
6419                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6420                                 return -EINVAL;
6421
6422                         cmsgs->info =
6423                                 (struct sctp_sndrcvinfo *)CMSG_DATA(cmsg);
6424
6425                         /* Minimally, validate the sinfo_flags. */
6426                         if (cmsgs->info->sinfo_flags &
6427                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6428                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6429                                 return -EINVAL;
6430                         break;
6431
6432                 default:
6433                         return -EINVAL;
6434                 }
6435         }
6436         return 0;
6437 }
6438
6439 /*
6440  * Wait for a packet..
6441  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6442  * with a few modifications to make lksctp work.
6443  */
6444 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p)
6445 {
6446         int error;
6447         DEFINE_WAIT(wait);
6448
6449         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6450
6451         /* Socket errors? */
6452         error = sock_error(sk);
6453         if (error)
6454                 goto out;
6455
6456         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6457                 goto ready;
6458
6459         /* Socket shut down?  */
6460         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6461                 goto out;
6462
6463         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6464          * problem.
6465          */
6466         error = -ENOTCONN;
6467
6468         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6469         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6470                 goto out;
6471
6472         /* Handle signals.  */
6473         if (signal_pending(current))
6474                 goto interrupted;
6475
6476         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6477          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6478          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6479          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6480          */
6481         sctp_release_sock(sk);
6482         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6483         sctp_lock_sock(sk);
6484
6485 ready:
6486         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6487         return 0;
6488
6489 interrupted:
6490         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6491
6492 out:
6493         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6494         *err = error;
6495         return error;
6496 }
6497
6498 /* Receive a datagram.
6499  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6500  * with a few changes to make lksctp work.
6501  */
6502 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6503                                               int noblock, int *err)
6504 {
6505         int error;
6506         struct sk_buff *skb;
6507         long timeo;
6508
6509         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6510
6511         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timeout: timeo: %ld, MAX: %ld.\n",
6512                           timeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6513
6514         do {
6515                 /* Again only user level code calls this function,
6516                  * so nothing interrupt level
6517                  * will suddenly eat the receive_queue.
6518                  *
6519                  *  Look at current nfs client by the way...
6520                  *  However, this function was correct in any case. 8)
6521                  */
6522                 if (flags & MSG_PEEK) {
6523                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6524                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6525                         if (skb)
6526                                 atomic_inc(&skb->users);
6527                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6528                 } else {
6529                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6530                 }
6531
6532                 if (skb)
6533                         return skb;
6534
6535                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6536                 error = sock_error(sk);
6537                 if (error)
6538                         goto no_packet;
6539
6540                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6541                         break;
6542
6543                 /* User doesn't want to wait.  */
6544                 error = -EAGAIN;
6545                 if (!timeo)
6546                         goto no_packet;
6547         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6548
6549         return NULL;
6550
6551 no_packet:
6552         *err = error;
6553         return NULL;
6554 }
6555
6556 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6557 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6558 {
6559         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6560         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6561
6562         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6563                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6564                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6565
6566                 if (sctp_writeable(sk)) {
6567                         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
6568
6569                         if (wq && waitqueue_active(wq))
6570                                 wake_up_interruptible(wq);
6571
6572                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6573                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6574                          * We have not tested with it yet.
6575                          */
6576                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6577                                 sock_wake_async(sock,
6578                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6579                 }
6580         }
6581 }
6582
6583 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
6584                                  struct sctp_association *asoc)
6585 {
6586         struct sctp_association *tmp = asoc;
6587
6588         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
6589          * so we only need to wake our own association.
6590          */
6591         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
6592                 return __sctp_write_space(asoc);
6593
6594         /* If association goes down and is just flushing its
6595          * outq, then just normally notify others.
6596          */
6597         if (asoc->base.dead)
6598                 return sctp_write_space(sk);
6599
6600         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
6601          * need to wake up others, try to be fair and in case of
6602          * other associations, let them have a go first instead
6603          * of just doing a sctp_write_space() call.
6604          *
6605          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
6606          * associations free up queued chunks, thus we are under
6607          * lock and the list of associations on a socket is
6608          * guaranteed not to change.
6609          */
6610         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
6611              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
6612                 /* Manually skip the head element. */
6613                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
6614                         continue;
6615                 /* Wake up association. */
6616                 __sctp_write_space(tmp);
6617                 /* We've reached the end. */
6618                 if (tmp == asoc)
6619                         break;
6620         }
6621 }
6622
6623 /* Do accounting for the sndbuf space.
6624  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6625  * data size which was just transmitted(freed).
6626  */
6627 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6628 {
6629         struct sctp_association *asoc;
6630         struct sctp_chunk *chunk;
6631         struct sock *sk;
6632
6633         /* Get the saved chunk pointer.  */
6634         chunk = *((struct sctp_chunk **)(skb->cb));
6635         asoc = chunk->asoc;
6636         sk = asoc->base.sk;
6637         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6638                                 sizeof(struct sk_buff) +
6639                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6640
6641         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6642
6643         /*
6644          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6645          */
6646         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6647         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6648
6649         sock_wfree(skb);
6650         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
6651
6652         sctp_association_put(asoc);
6653 }
6654
6655 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6656  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6657  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6658  * accounting is done at the correct time.
6659  */
6660 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6661 {
6662         struct sock *sk = skb->sk;
6663         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6664
6665         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6666
6667         /*
6668          * Mimic the behavior of sock_rfree
6669          */
6670         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6671 }
6672
6673
6674 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6675 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6676                                 size_t msg_len)
6677 {
6678         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6679         int err = 0;
6680         long current_timeo = *timeo_p;
6681         DEFINE_WAIT(wait);
6682
6683         SCTP_DEBUG_PRINTK("wait_for_sndbuf: asoc=%p, timeo=%ld, msg_len=%zu\n",
6684                           asoc, (long)(*timeo_p), msg_len);
6685
6686         /* Increment the association's refcnt.  */
6687         sctp_association_hold(asoc);
6688
6689         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6690         for (;;) {
6691                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6692                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6693                 if (!*timeo_p)
6694                         goto do_nonblock;
6695                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6696                     asoc->base.dead)
6697                         goto do_error;
6698                 if (signal_pending(current))
6699                         goto do_interrupted;
6700                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6701                         break;
6702
6703                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6704                  * to sleep anyway.
6705                  */
6706                 sctp_release_sock(sk);
6707                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6708                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6709                 sctp_lock_sock(sk);
6710
6711                 *timeo_p = current_timeo;
6712         }
6713
6714 out:
6715         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6716
6717         /* Release the association's refcnt.  */
6718         sctp_association_put(asoc);
6719
6720         return err;
6721
6722 do_error:
6723         err = -EPIPE;
6724         goto out;
6725
6726 do_interrupted:
6727         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6728         goto out;
6729
6730 do_nonblock:
6731         err = -EAGAIN;
6732         goto out;
6733 }
6734
6735 void sctp_data_ready(struct sock *sk, int len)
6736 {
6737         struct socket_wq *wq;
6738
6739         rcu_read_lock();
6740         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
6741         if (wq_has_sleeper(wq))
6742                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
6743                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
6744         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
6745         rcu_read_unlock();
6746 }
6747
6748 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6749 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6750 {
6751         struct sctp_association *asoc;
6752
6753         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
6754         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
6755                 __sctp_write_space(asoc);
6756         }
6757 }
6758
6759 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
6760  *
6761  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
6762  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
6763  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
6764  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
6765  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
6766  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
6767  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
6768  *  - Daisy
6769  */
6770 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
6771 {
6772         int amt = 0;
6773
6774         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
6775         if (amt < 0)
6776                 amt = 0;
6777         return amt;
6778 }
6779
6780 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
6781  * returns immediately with EINPROGRESS.
6782  */
6783 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
6784 {
6785         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6786         int err = 0;
6787         long current_timeo = *timeo_p;
6788         DEFINE_WAIT(wait);
6789
6790         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc=%p, timeo=%ld\n", __func__, asoc,
6791                           (long)(*timeo_p));
6792
6793         /* Increment the association's refcnt.  */
6794         sctp_association_hold(asoc);
6795
6796         for (;;) {
6797                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6798                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6799                 if (!*timeo_p)
6800                         goto do_nonblock;
6801                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6802                         break;
6803                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6804                     asoc->base.dead)
6805                         goto do_error;
6806                 if (signal_pending(current))
6807                         goto do_interrupted;
6808
6809                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
6810                         break;
6811
6812                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6813                  * to sleep anyway.
6814                  */
6815                 sctp_release_sock(sk);
6816                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6817                 sctp_lock_sock(sk);
6818
6819                 *timeo_p = current_timeo;
6820         }
6821
6822 out:
6823         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6824
6825         /* Release the association's refcnt.  */
6826         sctp_association_put(asoc);
6827
6828         return err;
6829
6830 do_error:
6831         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
6832                 err = -ETIMEDOUT;
6833         else
6834                 err = -ECONNREFUSED;
6835         goto out;
6836
6837 do_interrupted:
6838         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6839         goto out;
6840
6841 do_nonblock:
6842         err = -EINPROGRESS;
6843         goto out;
6844 }
6845
6846 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
6847 {
6848         struct sctp_endpoint *ep;
6849         int err = 0;
6850         DEFINE_WAIT(wait);
6851
6852         ep = sctp_sk(sk)->ep;
6853
6854
6855         for (;;) {
6856                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
6857                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6858
6859                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
6860                         sctp_release_sock(sk);
6861                         timeo = schedule_timeout(timeo);
6862                         sctp_lock_sock(sk);
6863                 }
6864
6865                 err = -EINVAL;
6866                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
6867                         break;
6868
6869                 err = 0;
6870                 if (!list_empty(&ep->asocs))
6871                         break;
6872
6873                 err = sock_intr_errno(timeo);
6874                 if (signal_pending(current))
6875                         break;
6876
6877                 err = -EAGAIN;
6878                 if (!timeo)
6879                         break;
6880         }
6881
6882         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6883
6884         return err;
6885 }
6886
6887 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
6888 {
6889         DEFINE_WAIT(wait);
6890
6891         do {
6892                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6893                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
6894                         break;
6895                 sctp_release_sock(sk);
6896                 timeout = schedule_timeout(timeout);
6897                 sctp_lock_sock(sk);
6898         } while (!signal_pending(current) && timeout);
6899
6900         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6901 }
6902
6903 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
6904 {
6905         struct sk_buff *frag;
6906
6907         if (!skb->data_len)
6908                 goto done;
6909
6910         /* Don't forget the fragments. */
6911         skb_walk_frags(skb, frag)
6912                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
6913
6914 done:
6915         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
6916 }
6917
6918 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
6919                     struct sctp_association *asoc)
6920 {
6921         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
6922         struct inet_sock *newinet;
6923
6924         newsk->sk_type = sk->sk_type;
6925         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
6926         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
6927         newsk->sk_no_check = sk->sk_no_check;
6928         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
6929
6930         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
6931         newsk->sk_destruct = inet_sock_destruct;
6932         newsk->sk_family = sk->sk_family;
6933         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
6934         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
6935         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
6936         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
6937         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
6938         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
6939         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
6940
6941         newinet = inet_sk(newsk);
6942
6943         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
6944          * getsockname() and getpeername()
6945          */
6946         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
6947         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
6948         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
6949         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
6950         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
6951         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
6952
6953         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
6954         newinet->mc_loop = 1;
6955         newinet->mc_ttl = 1;
6956         newinet->mc_index = 0;
6957         newinet->mc_list = NULL;
6958 }
6959
6960 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
6961  * and its messages to the newsk.
6962  */
6963 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
6964                               struct sctp_association *assoc,
6965                               sctp_socket_type_t type)
6966 {
6967         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
6968         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
6969         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
6970         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
6971         struct sk_buff *skb, *tmp;
6972         struct sctp_ulpevent *event;
6973         struct sctp_bind_hashbucket *head;
6974         struct list_head tmplist;
6975
6976         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
6977          * new socket.
6978          */
6979         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
6980         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
6981         /* Brute force copy old sctp opt. */
6982         if (oldsp->do_auto_asconf) {
6983                 memcpy(&tmplist, &newsp->auto_asconf_list, sizeof(tmplist));
6984                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6985                 memcpy(&newsp->auto_asconf_list, &tmplist, sizeof(tmplist));
6986         } else
6987                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6988
6989         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
6990          * copy.
6991          */
6992         newsp->ep = newep;
6993         newsp->hmac = NULL;
6994
6995         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
6996         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
6997                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
6998         sctp_local_bh_disable();
6999         sctp_spin_lock(&head->lock);
7000         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
7001         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
7002         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
7003         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
7004         sctp_spin_unlock(&head->lock);
7005         sctp_local_bh_enable();
7006
7007         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
7008          * endpoint so that we can handle restarts properly
7009          */
7010         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
7011                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
7012
7013         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
7014          * peeled off association to the new socket's receive queue.
7015          */
7016         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
7017                 event = sctp_skb2event(skb);
7018                 if (event->asoc == assoc) {
7019                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
7020                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
7021                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7022                 }
7023         }
7024
7025         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
7026          * delivery.   Three cases:
7027          * 1) No partial deliver;  no work.
7028          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
7029          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
7030          */
7031         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
7032         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
7033
7034         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
7035                 struct sk_buff_head *queue;
7036
7037                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
7038                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
7039                         queue = &newsp->pd_lobby;
7040                 } else
7041                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
7042
7043                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
7044                  * need moved to the new socket.
7045                  */
7046                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
7047                         event = sctp_skb2event(skb);
7048                         if (event->asoc == assoc) {
7049                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
7050                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
7051                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7052                         }
7053                 }
7054
7055                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
7056                  * delivery to finish.
7057                  */
7058                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
7059                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
7060
7061         }
7062
7063         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
7064                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7065
7066         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
7067                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7068
7069         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
7070          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
7071          * TCP-style socket..
7072          */
7073         newsp->type = type;
7074
7075         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
7076          * that may arrive on the association after we've moved it are
7077          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
7078          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
7079          * on the new socket.
7080          *
7081          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
7082          * paths won't try to lock it and then oldsk.
7083          */
7084         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
7085         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
7086
7087         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
7088          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
7089          */
7090         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
7091                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
7092
7093         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
7094         sctp_release_sock(newsk);
7095 }
7096
7097
7098 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
7099 struct proto sctp_prot = {
7100         .name        =  "SCTP",
7101         .owner       =  THIS_MODULE,
7102         .close       =  sctp_close,
7103         .connect     =  sctp_connect,
7104         .disconnect  =  sctp_disconnect,
7105         .accept      =  sctp_accept,
7106         .ioctl       =  sctp_ioctl,
7107         .init        =  sctp_init_sock,
7108         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
7109         .shutdown    =  sctp_shutdown,
7110         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
7111         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
7112         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
7113         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
7114         .bind        =  sctp_bind,
7115         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
7116         .hash        =  sctp_hash,
7117         .unhash      =  sctp_unhash,
7118         .get_port    =  sctp_get_port,
7119         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
7120         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
7121         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
7122         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
7123         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7124         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7125         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7126         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7127 };
7128
7129 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
7130
7131 struct proto sctpv6_prot = {
7132         .name           = "SCTPv6",
7133         .owner          = THIS_MODULE,
7134         .close          = sctp_close,
7135         .connect        = sctp_connect,
7136         .disconnect     = sctp_disconnect,
7137         .accept         = sctp_accept,
7138         .ioctl          = sctp_ioctl,
7139         .init           = sctp_init_sock,
7140         .destroy        = sctp_destroy_sock,
7141         .shutdown       = sctp_shutdown,
7142         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
7143         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
7144         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
7145         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
7146         .bind           = sctp_bind,
7147         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
7148         .hash           = sctp_hash,
7149         .unhash         = sctp_unhash,
7150         .get_port       = sctp_get_port,
7151         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
7152         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
7153         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
7154         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
7155         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7156         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7157         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7158         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7159 };
7160 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */