Merge branch 'linux-tegra-2.6.36' into android-tegra-2.6.36
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/wanrouter.h>
73 #include <linux/if_bridge.h>
74 #include <linux/if_frad.h>
75 #include <linux/if_vlan.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90 #include <linux/slab.h>
91
92 #include <asm/uaccess.h>
93 #include <asm/unistd.h>
94
95 #include <net/compat.h>
96 #include <net/wext.h>
97 #include <net/cls_cgroup.h>
98
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/netfilter.h>
101
102 #include <linux/if_tun.h>
103 #include <linux/ipv6_route.h>
104 #include <linux/route.h>
105 #include <linux/sockios.h>
106 #include <linux/atalk.h>
107
108 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare);
109 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
110                          unsigned long nr_segs, loff_t pos);
111 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
112                           unsigned long nr_segs, loff_t pos);
113 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
114
115 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
116 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
117                               struct poll_table_struct *wait);
118 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
119 #ifdef CONFIG_COMPAT
120 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
121                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
122 #endif
123 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
124 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
125                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
126 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
127                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
128                                 unsigned int flags);
129
130 /*
131  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
132  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
133  */
134
135 static const struct file_operations socket_file_ops = {
136         .owner =        THIS_MODULE,
137         .llseek =       no_llseek,
138         .aio_read =     sock_aio_read,
139         .aio_write =    sock_aio_write,
140         .poll =         sock_poll,
141         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
142 #ifdef CONFIG_COMPAT
143         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
144 #endif
145         .mmap =         sock_mmap,
146         .open =         sock_no_open,   /* special open code to disallow open via /proc */
147         .release =      sock_close,
148         .fasync =       sock_fasync,
149         .sendpage =     sock_sendpage,
150         .splice_write = generic_splice_sendpage,
151         .splice_read =  sock_splice_read,
152 };
153
154 /*
155  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
156  */
157
158 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
159 static const struct net_proto_family *net_families[NPROTO] __read_mostly;
160
161 /*
162  *      Statistics counters of the socket lists
163  */
164
165 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use);
166
167 /*
168  * Support routines.
169  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
170  * divide and look after the messy bits.
171  */
172
173 /**
174  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
175  *      @uaddr: Address in user space
176  *      @kaddr: Address in kernel space
177  *      @ulen: Length in user space
178  *
179  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
180  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
181  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
182  */
183
184 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr *kaddr)
185 {
186         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
187                 return -EINVAL;
188         if (ulen == 0)
189                 return 0;
190         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
191                 return -EFAULT;
192         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
193 }
194
195 /**
196  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
197  *      @kaddr: kernel space address
198  *      @klen: length of address in kernel
199  *      @uaddr: user space address
200  *      @ulen: pointer to user length field
201  *
202  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
203  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
204  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
205  *      is returned if either the buffer or the length field are not
206  *      accessible.
207  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
208  *      length of the data is written over the length limit the user
209  *      specified. Zero is returned for a success.
210  */
211
212 int move_addr_to_user(struct sockaddr *kaddr, int klen, void __user *uaddr,
213                       int __user *ulen)
214 {
215         int err;
216         int len;
217
218         err = get_user(len, ulen);
219         if (err)
220                 return err;
221         if (len > klen)
222                 len = klen;
223         if (len < 0 || len > sizeof(struct sockaddr_storage))
224                 return -EINVAL;
225         if (len) {
226                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
227                         return -ENOMEM;
228                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
229                         return -EFAULT;
230         }
231         /*
232          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
233          *                      1003.1g
234          */
235         return __put_user(klen, ulen);
236 }
237
238 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __read_mostly;
239
240 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
241 {
242         struct socket_alloc *ei;
243
244         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
245         if (!ei)
246                 return NULL;
247         ei->socket.wq = kmalloc(sizeof(struct socket_wq), GFP_KERNEL);
248         if (!ei->socket.wq) {
249                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
250                 return NULL;
251         }
252         init_waitqueue_head(&ei->socket.wq->wait);
253         ei->socket.wq->fasync_list = NULL;
254
255         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
256         ei->socket.flags = 0;
257         ei->socket.ops = NULL;
258         ei->socket.sk = NULL;
259         ei->socket.file = NULL;
260
261         return &ei->vfs_inode;
262 }
263
264
265 static void wq_free_rcu(struct rcu_head *head)
266 {
267         struct socket_wq *wq = container_of(head, struct socket_wq, rcu);
268
269         kfree(wq);
270 }
271
272 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
273 {
274         struct socket_alloc *ei;
275
276         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
277         call_rcu(&ei->socket.wq->rcu, wq_free_rcu);
278         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
279 }
280
281 static void init_once(void *foo)
282 {
283         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
284
285         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
286 }
287
288 static int init_inodecache(void)
289 {
290         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
291                                               sizeof(struct socket_alloc),
292                                               0,
293                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
294                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
295                                                SLAB_MEM_SPREAD),
296                                               init_once);
297         if (sock_inode_cachep == NULL)
298                 return -ENOMEM;
299         return 0;
300 }
301
302 static const struct super_operations sockfs_ops = {
303         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
304         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
305         .statfs         = simple_statfs,
306 };
307
308 static int sockfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
309                          int flags, const char *dev_name, void *data,
310                          struct vfsmount *mnt)
311 {
312         return get_sb_pseudo(fs_type, "socket:", &sockfs_ops, SOCKFS_MAGIC,
313                              mnt);
314 }
315
316 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
317
318 static struct file_system_type sock_fs_type = {
319         .name =         "sockfs",
320         .get_sb =       sockfs_get_sb,
321         .kill_sb =      kill_anon_super,
322 };
323
324 /*
325  * sockfs_dname() is called from d_path().
326  */
327 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
328 {
329         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
330                                 dentry->d_inode->i_ino);
331 }
332
333 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
334         .d_dname  = sockfs_dname,
335 };
336
337 /*
338  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
339  *
340  *      These functions create file structures and maps them to fd space
341  *      of the current process. On success it returns file descriptor
342  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
343  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
344  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
345  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
346  *      function will increment ref. count on file by 1.
347  *
348  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
349  *      This race condition is unavoidable
350  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
351  *      but we take care of internal coherence yet.
352  */
353
354 static int sock_alloc_file(struct socket *sock, struct file **f, int flags)
355 {
356         struct qstr name = { .name = "" };
357         struct path path;
358         struct file *file;
359         int fd;
360
361         fd = get_unused_fd_flags(flags);
362         if (unlikely(fd < 0))
363                 return fd;
364
365         path.dentry = d_alloc(sock_mnt->mnt_sb->s_root, &name);
366         if (unlikely(!path.dentry)) {
367                 put_unused_fd(fd);
368                 return -ENOMEM;
369         }
370         path.mnt = mntget(sock_mnt);
371
372         path.dentry->d_op = &sockfs_dentry_operations;
373         d_instantiate(path.dentry, SOCK_INODE(sock));
374         SOCK_INODE(sock)->i_fop = &socket_file_ops;
375
376         file = alloc_file(&path, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
377                   &socket_file_ops);
378         if (unlikely(!file)) {
379                 /* drop dentry, keep inode */
380                 atomic_inc(&path.dentry->d_inode->i_count);
381                 path_put(&path);
382                 put_unused_fd(fd);
383                 return -ENFILE;
384         }
385
386         sock->file = file;
387         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
388         file->f_pos = 0;
389         file->private_data = sock;
390
391         *f = file;
392         return fd;
393 }
394
395 int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
396 {
397         struct file *newfile;
398         int fd = sock_alloc_file(sock, &newfile, flags);
399
400         if (likely(fd >= 0))
401                 fd_install(fd, newfile);
402
403         return fd;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(sock_map_fd);
406
407 static struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
408 {
409         if (file->f_op == &socket_file_ops)
410                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
411
412         *err = -ENOTSOCK;
413         return NULL;
414 }
415
416 /**
417  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
418  *      @fd: file handle
419  *      @err: pointer to an error code return
420  *
421  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
422  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
423  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
424  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
425  *
426  *      On a success the socket object pointer is returned.
427  */
428
429 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
430 {
431         struct file *file;
432         struct socket *sock;
433
434         file = fget(fd);
435         if (!file) {
436                 *err = -EBADF;
437                 return NULL;
438         }
439
440         sock = sock_from_file(file, err);
441         if (!sock)
442                 fput(file);
443         return sock;
444 }
445 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
446
447 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
448 {
449         struct file *file;
450         struct socket *sock;
451
452         *err = -EBADF;
453         file = fget_light(fd, fput_needed);
454         if (file) {
455                 sock = sock_from_file(file, err);
456                 if (sock)
457                         return sock;
458                 fput_light(file, *fput_needed);
459         }
460         return NULL;
461 }
462
463 /**
464  *      sock_alloc      -       allocate a socket
465  *
466  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
467  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
468  *      NULL is returned.
469  */
470
471 static struct socket *sock_alloc(void)
472 {
473         struct inode *inode;
474         struct socket *sock;
475
476         inode = new_inode(sock_mnt->mnt_sb);
477         if (!inode)
478                 return NULL;
479
480         sock = SOCKET_I(inode);
481
482         kmemcheck_annotate_bitfield(sock, type);
483         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
484         inode->i_uid = current_fsuid();
485         inode->i_gid = current_fsgid();
486
487         percpu_add(sockets_in_use, 1);
488         return sock;
489 }
490
491 /*
492  *      In theory you can't get an open on this inode, but /proc provides
493  *      a back door. Remember to keep it shut otherwise you'll let the
494  *      creepy crawlies in.
495  */
496
497 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare)
498 {
499         return -ENXIO;
500 }
501
502 const struct file_operations bad_sock_fops = {
503         .owner = THIS_MODULE,
504         .open = sock_no_open,
505 };
506
507 /**
508  *      sock_release    -       close a socket
509  *      @sock: socket to close
510  *
511  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
512  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
513  *      an inode not a file.
514  */
515
516 void sock_release(struct socket *sock)
517 {
518         if (sock->ops) {
519                 struct module *owner = sock->ops->owner;
520
521                 sock->ops->release(sock);
522                 sock->ops = NULL;
523                 module_put(owner);
524         }
525
526         if (sock->wq->fasync_list)
527                 printk(KERN_ERR "sock_release: fasync list not empty!\n");
528
529         percpu_sub(sockets_in_use, 1);
530         if (!sock->file) {
531                 iput(SOCK_INODE(sock));
532                 return;
533         }
534         sock->file = NULL;
535 }
536 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
537
538 int sock_tx_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
539                       union skb_shared_tx *shtx)
540 {
541         shtx->flags = 0;
542         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE))
543                 shtx->hardware = 1;
544         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE))
545                 shtx->software = 1;
546         return 0;
547 }
548 EXPORT_SYMBOL(sock_tx_timestamp);
549
550 static inline int __sock_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
551                                  struct msghdr *msg, size_t size)
552 {
553         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
554         int err;
555
556         sock_update_classid(sock->sk);
557
558         si->sock = sock;
559         si->scm = NULL;
560         si->msg = msg;
561         si->size = size;
562
563         err = security_socket_sendmsg(sock, msg, size);
564         if (err)
565                 return err;
566
567         err = sock->ops->sendmsg(iocb, sock, msg, size);
568         return err;
569 }
570
571 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
572 {
573         struct kiocb iocb;
574         struct sock_iocb siocb;
575         int ret;
576
577         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
578         iocb.private = &siocb;
579         ret = __sock_sendmsg(&iocb, sock, msg, size);
580         if (-EIOCBQUEUED == ret)
581                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
582         return ret;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
585
586 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
587                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
588 {
589         mm_segment_t oldfs = get_fs();
590         int result;
591
592         set_fs(KERNEL_DS);
593         /*
594          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
595          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
596          */
597         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec;
598         msg->msg_iovlen = num;
599         result = sock_sendmsg(sock, msg, size);
600         set_fs(oldfs);
601         return result;
602 }
603 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
604
605 static int ktime2ts(ktime_t kt, struct timespec *ts)
606 {
607         if (kt.tv64) {
608                 *ts = ktime_to_timespec(kt);
609                 return 1;
610         } else {
611                 return 0;
612         }
613 }
614
615 /*
616  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
617  */
618 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
619         struct sk_buff *skb)
620 {
621         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
622         struct timespec ts[3];
623         int empty = 1;
624         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
625                 skb_hwtstamps(skb);
626
627         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
628            receiving.  Fill in the current time for now. */
629         if (need_software_tstamp && skb->tstamp.tv64 == 0)
630                 __net_timestamp(skb);
631
632         if (need_software_tstamp) {
633                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
634                         struct timeval tv;
635                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
636                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
637                                  sizeof(tv), &tv);
638                 } else {
639                         skb_get_timestampns(skb, &ts[0]);
640                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
641                                  sizeof(ts[0]), &ts[0]);
642                 }
643         }
644
645
646         memset(ts, 0, sizeof(ts));
647         if (skb->tstamp.tv64 &&
648             sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)) {
649                 skb_get_timestampns(skb, ts + 0);
650                 empty = 0;
651         }
652         if (shhwtstamps) {
653                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE) &&
654                     ktime2ts(shhwtstamps->syststamp, ts + 1))
655                         empty = 0;
656                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
657                     ktime2ts(shhwtstamps->hwtstamp, ts + 2))
658                         empty = 0;
659         }
660         if (!empty)
661                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
662                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(ts), &ts);
663 }
664 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
665
666 inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
667 {
668         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && skb->dropcount)
669                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
670                         sizeof(__u32), &skb->dropcount);
671 }
672
673 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
674         struct sk_buff *skb)
675 {
676         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
677         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
678 }
679 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
680
681 static inline int __sock_recvmsg_nosec(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
682                                        struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
683 {
684         int err;
685         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
686
687         sock_update_classid(sock->sk);
688
689         si->sock = sock;
690         si->scm = NULL;
691         si->msg = msg;
692         si->size = size;
693         si->flags = flags;
694
695         err = sock->ops->recvmsg(iocb, sock, msg, size, flags);
696         return err;
697 }
698
699 static inline int __sock_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
700                                  struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
701 {
702         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, size, flags);
703
704         return err ?: __sock_recvmsg_nosec(iocb, sock, msg, size, flags);
705 }
706
707 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
708                  size_t size, int flags)
709 {
710         struct kiocb iocb;
711         struct sock_iocb siocb;
712         int ret;
713
714         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
715         iocb.private = &siocb;
716         ret = __sock_recvmsg(&iocb, sock, msg, size, flags);
717         if (-EIOCBQUEUED == ret)
718                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
719         return ret;
720 }
721 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
722
723 static int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
724                               size_t size, int flags)
725 {
726         struct kiocb iocb;
727         struct sock_iocb siocb;
728         int ret;
729
730         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
731         iocb.private = &siocb;
732         ret = __sock_recvmsg_nosec(&iocb, sock, msg, size, flags);
733         if (-EIOCBQUEUED == ret)
734                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
735         return ret;
736 }
737
738 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
739                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
740 {
741         mm_segment_t oldfs = get_fs();
742         int result;
743
744         set_fs(KERNEL_DS);
745         /*
746          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
747          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
748          */
749         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec, msg->msg_iovlen = num;
750         result = sock_recvmsg(sock, msg, size, flags);
751         set_fs(oldfs);
752         return result;
753 }
754 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
755
756 static void sock_aio_dtor(struct kiocb *iocb)
757 {
758         kfree(iocb->private);
759 }
760
761 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
762                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
763 {
764         struct socket *sock;
765         int flags;
766
767         sock = file->private_data;
768
769         flags = !(file->f_flags & O_NONBLOCK) ? 0 : MSG_DONTWAIT;
770         if (more)
771                 flags |= MSG_MORE;
772
773         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
774 }
775
776 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
777                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
778                                 unsigned int flags)
779 {
780         struct socket *sock = file->private_data;
781
782         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
783                 return -EINVAL;
784
785         sock_update_classid(sock->sk);
786
787         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
788 }
789
790 static struct sock_iocb *alloc_sock_iocb(struct kiocb *iocb,
791                                          struct sock_iocb *siocb)
792 {
793         if (!is_sync_kiocb(iocb)) {
794                 siocb = kmalloc(sizeof(*siocb), GFP_KERNEL);
795                 if (!siocb)
796                         return NULL;
797                 iocb->ki_dtor = sock_aio_dtor;
798         }
799
800         siocb->kiocb = iocb;
801         iocb->private = siocb;
802         return siocb;
803 }
804
805 static ssize_t do_sock_read(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
806                 struct file *file, const struct iovec *iov,
807                 unsigned long nr_segs)
808 {
809         struct socket *sock = file->private_data;
810         size_t size = 0;
811         int i;
812
813         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
814                 size += iov[i].iov_len;
815
816         msg->msg_name = NULL;
817         msg->msg_namelen = 0;
818         msg->msg_control = NULL;
819         msg->msg_controllen = 0;
820         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
821         msg->msg_iovlen = nr_segs;
822         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
823
824         return __sock_recvmsg(iocb, sock, msg, size, msg->msg_flags);
825 }
826
827 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
828                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
829 {
830         struct sock_iocb siocb, *x;
831
832         if (pos != 0)
833                 return -ESPIPE;
834
835         if (iocb->ki_left == 0) /* Match SYS5 behaviour */
836                 return 0;
837
838
839         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
840         if (!x)
841                 return -ENOMEM;
842         return do_sock_read(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
843 }
844
845 static ssize_t do_sock_write(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
846                         struct file *file, const struct iovec *iov,
847                         unsigned long nr_segs)
848 {
849         struct socket *sock = file->private_data;
850         size_t size = 0;
851         int i;
852
853         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
854                 size += iov[i].iov_len;
855
856         msg->msg_name = NULL;
857         msg->msg_namelen = 0;
858         msg->msg_control = NULL;
859         msg->msg_controllen = 0;
860         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
861         msg->msg_iovlen = nr_segs;
862         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
863         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
864                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
865
866         return __sock_sendmsg(iocb, sock, msg, size);
867 }
868
869 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
870                           unsigned long nr_segs, loff_t pos)
871 {
872         struct sock_iocb siocb, *x;
873
874         if (pos != 0)
875                 return -ESPIPE;
876
877         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
878         if (!x)
879                 return -ENOMEM;
880
881         return do_sock_write(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
882 }
883
884 /*
885  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
886  * with module unload.
887  */
888
889 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
890 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
891
892 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
893 {
894         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
895         br_ioctl_hook = hook;
896         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
897 }
898 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
899
900 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
901 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
902
903 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
904 {
905         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
906         vlan_ioctl_hook = hook;
907         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
908 }
909 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
910
911 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
912 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
913
914 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
915 {
916         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
917         dlci_ioctl_hook = hook;
918         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
919 }
920 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
921
922 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
923                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
924 {
925         int err;
926         void __user *argp = (void __user *)arg;
927
928         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
929
930         /*
931          * If this ioctl is unknown try to hand it down
932          * to the NIC driver.
933          */
934         if (err == -ENOIOCTLCMD)
935                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
936
937         return err;
938 }
939
940 /*
941  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
942  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
943  */
944
945 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
946 {
947         struct socket *sock;
948         struct sock *sk;
949         void __user *argp = (void __user *)arg;
950         int pid, err;
951         struct net *net;
952
953         sock = file->private_data;
954         sk = sock->sk;
955         net = sock_net(sk);
956         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
957                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
958         } else
959 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
960         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
961                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
962         } else
963 #endif
964                 switch (cmd) {
965                 case FIOSETOWN:
966                 case SIOCSPGRP:
967                         err = -EFAULT;
968                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
969                                 break;
970                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
971                         break;
972                 case FIOGETOWN:
973                 case SIOCGPGRP:
974                         err = put_user(f_getown(sock->file),
975                                        (int __user *)argp);
976                         break;
977                 case SIOCGIFBR:
978                 case SIOCSIFBR:
979                 case SIOCBRADDBR:
980                 case SIOCBRDELBR:
981                         err = -ENOPKG;
982                         if (!br_ioctl_hook)
983                                 request_module("bridge");
984
985                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
986                         if (br_ioctl_hook)
987                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
988                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
989                         break;
990                 case SIOCGIFVLAN:
991                 case SIOCSIFVLAN:
992                         err = -ENOPKG;
993                         if (!vlan_ioctl_hook)
994                                 request_module("8021q");
995
996                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
997                         if (vlan_ioctl_hook)
998                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
999                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1000                         break;
1001                 case SIOCADDDLCI:
1002                 case SIOCDELDLCI:
1003                         err = -ENOPKG;
1004                         if (!dlci_ioctl_hook)
1005                                 request_module("dlci");
1006
1007                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1008                         if (dlci_ioctl_hook)
1009                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1010                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1011                         break;
1012                 default:
1013                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1014                         break;
1015                 }
1016         return err;
1017 }
1018
1019 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1020 {
1021         int err;
1022         struct socket *sock = NULL;
1023
1024         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1025         if (err)
1026                 goto out;
1027
1028         sock = sock_alloc();
1029         if (!sock) {
1030                 err = -ENOMEM;
1031                 goto out;
1032         }
1033
1034         sock->type = type;
1035         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1036         if (err)
1037                 goto out_release;
1038
1039 out:
1040         *res = sock;
1041         return err;
1042 out_release:
1043         sock_release(sock);
1044         sock = NULL;
1045         goto out;
1046 }
1047 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1048
1049 /* No kernel lock held - perfect */
1050 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1051 {
1052         struct socket *sock;
1053
1054         /*
1055          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no.
1056          */
1057         sock = file->private_data;
1058         return sock->ops->poll(file, sock, wait);
1059 }
1060
1061 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1062 {
1063         struct socket *sock = file->private_data;
1064
1065         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1066 }
1067
1068 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1069 {
1070         /*
1071          *      It was possible the inode is NULL we were
1072          *      closing an unfinished socket.
1073          */
1074
1075         if (!inode) {
1076                 printk(KERN_DEBUG "sock_close: NULL inode\n");
1077                 return 0;
1078         }
1079         sock_release(SOCKET_I(inode));
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 /*
1084  *      Update the socket async list
1085  *
1086  *      Fasync_list locking strategy.
1087  *
1088  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1089  *         i.e. under semaphore.
1090  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1091  *         or under socket lock
1092  */
1093
1094 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1095 {
1096         struct socket *sock = filp->private_data;
1097         struct sock *sk = sock->sk;
1098
1099         if (sk == NULL)
1100                 return -EINVAL;
1101
1102         lock_sock(sk);
1103
1104         fasync_helper(fd, filp, on, &sock->wq->fasync_list);
1105
1106         if (!sock->wq->fasync_list)
1107                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1108         else
1109                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1110
1111         release_sock(sk);
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 /* This function may be called only under socket lock or callback_lock or rcu_lock */
1116
1117 int sock_wake_async(struct socket *sock, int how, int band)
1118 {
1119         struct socket_wq *wq;
1120
1121         if (!sock)
1122                 return -1;
1123         rcu_read_lock();
1124         wq = rcu_dereference(sock->wq);
1125         if (!wq || !wq->fasync_list) {
1126                 rcu_read_unlock();
1127                 return -1;
1128         }
1129         switch (how) {
1130         case SOCK_WAKE_WAITD:
1131                 if (test_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sock->flags))
1132                         break;
1133                 goto call_kill;
1134         case SOCK_WAKE_SPACE:
1135                 if (!test_and_clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sock->flags))
1136                         break;
1137                 /* fall through */
1138         case SOCK_WAKE_IO:
1139 call_kill:
1140                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1141                 break;
1142         case SOCK_WAKE_URG:
1143                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1144         }
1145         rcu_read_unlock();
1146         return 0;
1147 }
1148 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1149
1150 static int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1151                          struct socket **res, int kern)
1152 {
1153         int err;
1154         struct socket *sock;
1155         const struct net_proto_family *pf;
1156
1157         /*
1158          *      Check protocol is in range
1159          */
1160         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1161                 return -EAFNOSUPPORT;
1162         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1163                 return -EINVAL;
1164
1165         /* Compatibility.
1166
1167            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1168            deadlock in module load.
1169          */
1170         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1171                 static int warned;
1172                 if (!warned) {
1173                         warned = 1;
1174                         printk(KERN_INFO "%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1175                                current->comm);
1176                 }
1177                 family = PF_PACKET;
1178         }
1179
1180         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1181         if (err)
1182                 return err;
1183
1184         /*
1185          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1186          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1187          *      default.
1188          */
1189         sock = sock_alloc();
1190         if (!sock) {
1191                 if (net_ratelimit())
1192                         printk(KERN_WARNING "socket: no more sockets\n");
1193                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1194                                    closest posix thing */
1195         }
1196
1197         sock->type = type;
1198
1199 #ifdef CONFIG_MODULES
1200         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1201          *
1202          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1203          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1204          * Otherwise module support will break!
1205          */
1206         if (net_families[family] == NULL)
1207                 request_module("net-pf-%d", family);
1208 #endif
1209
1210         rcu_read_lock();
1211         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1212         err = -EAFNOSUPPORT;
1213         if (!pf)
1214                 goto out_release;
1215
1216         /*
1217          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1218          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1219          */
1220         if (!try_module_get(pf->owner))
1221                 goto out_release;
1222
1223         /* Now protected by module ref count */
1224         rcu_read_unlock();
1225
1226         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1227         if (err < 0)
1228                 goto out_module_put;
1229
1230         /*
1231          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1232          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1233          */
1234         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1235                 goto out_module_busy;
1236
1237         /*
1238          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1239          * module can have its refcnt decremented
1240          */
1241         module_put(pf->owner);
1242         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1243         if (err)
1244                 goto out_sock_release;
1245         *res = sock;
1246
1247         return 0;
1248
1249 out_module_busy:
1250         err = -EAFNOSUPPORT;
1251 out_module_put:
1252         sock->ops = NULL;
1253         module_put(pf->owner);
1254 out_sock_release:
1255         sock_release(sock);
1256         return err;
1257
1258 out_release:
1259         rcu_read_unlock();
1260         goto out_sock_release;
1261 }
1262
1263 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1264 {
1265         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1266 }
1267 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1268
1269 int sock_create_kern(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1270 {
1271         return __sock_create(&init_net, family, type, protocol, res, 1);
1272 }
1273 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1274
1275 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1276 {
1277         int retval;
1278         struct socket *sock;
1279         int flags;
1280
1281         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1282         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1283         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1284         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1285         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1286
1287         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1288         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1289                 return -EINVAL;
1290         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1291
1292         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1293                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1294
1295         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1296         if (retval < 0)
1297                 goto out;
1298
1299         retval = sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1300         if (retval < 0)
1301                 goto out_release;
1302
1303 out:
1304         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1305         return retval;
1306
1307 out_release:
1308         sock_release(sock);
1309         return retval;
1310 }
1311
1312 /*
1313  *      Create a pair of connected sockets.
1314  */
1315
1316 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1317                 int __user *, usockvec)
1318 {
1319         struct socket *sock1, *sock2;
1320         int fd1, fd2, err;
1321         struct file *newfile1, *newfile2;
1322         int flags;
1323
1324         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1325         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1326                 return -EINVAL;
1327         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1328
1329         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1330                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1331
1332         /*
1333          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1334          * supports the socketpair call.
1335          */
1336
1337         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1338         if (err < 0)
1339                 goto out;
1340
1341         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1342         if (err < 0)
1343                 goto out_release_1;
1344
1345         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1346         if (err < 0)
1347                 goto out_release_both;
1348
1349         fd1 = sock_alloc_file(sock1, &newfile1, flags);
1350         if (unlikely(fd1 < 0)) {
1351                 err = fd1;
1352                 goto out_release_both;
1353         }
1354
1355         fd2 = sock_alloc_file(sock2, &newfile2, flags);
1356         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1357                 err = fd2;
1358                 fput(newfile1);
1359                 put_unused_fd(fd1);
1360                 sock_release(sock2);
1361                 goto out;
1362         }
1363
1364         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1365         fd_install(fd1, newfile1);
1366         fd_install(fd2, newfile2);
1367         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1368          * Not kernel problem.
1369          */
1370
1371         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1372         if (!err)
1373                 err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1374         if (!err)
1375                 return 0;
1376
1377         sys_close(fd2);
1378         sys_close(fd1);
1379         return err;
1380
1381 out_release_both:
1382         sock_release(sock2);
1383 out_release_1:
1384         sock_release(sock1);
1385 out:
1386         return err;
1387 }
1388
1389 /*
1390  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1391  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1392  *
1393  *      We move the socket address to kernel space before we call
1394  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1395  */
1396
1397 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1398 {
1399         struct socket *sock;
1400         struct sockaddr_storage address;
1401         int err, fput_needed;
1402
1403         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1404         if (sock) {
1405                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, (struct sockaddr *)&address);
1406                 if (err >= 0) {
1407                         err = security_socket_bind(sock,
1408                                                    (struct sockaddr *)&address,
1409                                                    addrlen);
1410                         if (!err)
1411                                 err = sock->ops->bind(sock,
1412                                                       (struct sockaddr *)
1413                                                       &address, addrlen);
1414                 }
1415                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1416         }
1417         return err;
1418 }
1419
1420 /*
1421  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1422  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1423  *      ready for listening.
1424  */
1425
1426 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1427 {
1428         struct socket *sock;
1429         int err, fput_needed;
1430         int somaxconn;
1431
1432         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1433         if (sock) {
1434                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1435                 if ((unsigned)backlog > somaxconn)
1436                         backlog = somaxconn;
1437
1438                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1439                 if (!err)
1440                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1441
1442                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1443         }
1444         return err;
1445 }
1446
1447 /*
1448  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1449  *      with the client, wake up the client, then return the new
1450  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1451  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1452  *      we open the socket then return an error.
1453  *
1454  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1455  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1456  *      clean when we restucture accept also.
1457  */
1458
1459 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1460                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1461 {
1462         struct socket *sock, *newsock;
1463         struct file *newfile;
1464         int err, len, newfd, fput_needed;
1465         struct sockaddr_storage address;
1466
1467         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1468                 return -EINVAL;
1469
1470         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1471                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1472
1473         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1474         if (!sock)
1475                 goto out;
1476
1477         err = -ENFILE;
1478         newsock = sock_alloc();
1479         if (!newsock)
1480                 goto out_put;
1481
1482         newsock->type = sock->type;
1483         newsock->ops = sock->ops;
1484
1485         /*
1486          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1487          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1488          */
1489         __module_get(newsock->ops->owner);
1490
1491         newfd = sock_alloc_file(newsock, &newfile, flags);
1492         if (unlikely(newfd < 0)) {
1493                 err = newfd;
1494                 sock_release(newsock);
1495                 goto out_put;
1496         }
1497
1498         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1499         if (err)
1500                 goto out_fd;
1501
1502         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1503         if (err < 0)
1504                 goto out_fd;
1505
1506         if (upeer_sockaddr) {
1507                 if (newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)&address,
1508                                           &len, 2) < 0) {
1509                         err = -ECONNABORTED;
1510                         goto out_fd;
1511                 }
1512                 err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address,
1513                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1514                 if (err < 0)
1515                         goto out_fd;
1516         }
1517
1518         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1519
1520         fd_install(newfd, newfile);
1521         err = newfd;
1522
1523 out_put:
1524         fput_light(sock->file, fput_needed);
1525 out:
1526         return err;
1527 out_fd:
1528         fput(newfile);
1529         put_unused_fd(newfd);
1530         goto out_put;
1531 }
1532
1533 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1534                 int __user *, upeer_addrlen)
1535 {
1536         return sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1537 }
1538
1539 /*
1540  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1541  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1542  *
1543  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1544  *      break bindings
1545  *
1546  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1547  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1548  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1549  */
1550
1551 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1552                 int, addrlen)
1553 {
1554         struct socket *sock;
1555         struct sockaddr_storage address;
1556         int err, fput_needed;
1557
1558         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1559         if (!sock)
1560                 goto out;
1561         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, (struct sockaddr *)&address);
1562         if (err < 0)
1563                 goto out_put;
1564
1565         err =
1566             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1567         if (err)
1568                 goto out_put;
1569
1570         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1571                                  sock->file->f_flags);
1572 out_put:
1573         fput_light(sock->file, fput_needed);
1574 out:
1575         return err;
1576 }
1577
1578 /*
1579  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1580  *      name to user space.
1581  */
1582
1583 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1584                 int __user *, usockaddr_len)
1585 {
1586         struct socket *sock;
1587         struct sockaddr_storage address;
1588         int len, err, fput_needed;
1589
1590         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1591         if (!sock)
1592                 goto out;
1593
1594         err = security_socket_getsockname(sock);
1595         if (err)
1596                 goto out_put;
1597
1598         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len, 0);
1599         if (err)
1600                 goto out_put;
1601         err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1602
1603 out_put:
1604         fput_light(sock->file, fput_needed);
1605 out:
1606         return err;
1607 }
1608
1609 /*
1610  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1611  *      name to user space.
1612  */
1613
1614 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1615                 int __user *, usockaddr_len)
1616 {
1617         struct socket *sock;
1618         struct sockaddr_storage address;
1619         int len, err, fput_needed;
1620
1621         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1622         if (sock != NULL) {
1623                 err = security_socket_getpeername(sock);
1624                 if (err) {
1625                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1626                         return err;
1627                 }
1628
1629                 err =
1630                     sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len,
1631                                        1);
1632                 if (!err)
1633                         err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address, len, usockaddr,
1634                                                 usockaddr_len);
1635                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1636         }
1637         return err;
1638 }
1639
1640 /*
1641  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1642  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1643  *      the protocol.
1644  */
1645
1646 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1647                 unsigned, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1648                 int, addr_len)
1649 {
1650         struct socket *sock;
1651         struct sockaddr_storage address;
1652         int err;
1653         struct msghdr msg;
1654         struct iovec iov;
1655         int fput_needed;
1656
1657         if (len > INT_MAX)
1658                 len = INT_MAX;
1659         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1660         if (!sock)
1661                 goto out;
1662
1663         iov.iov_base = buff;
1664         iov.iov_len = len;
1665         msg.msg_name = NULL;
1666         msg.msg_iov = &iov;
1667         msg.msg_iovlen = 1;
1668         msg.msg_control = NULL;
1669         msg.msg_controllen = 0;
1670         msg.msg_namelen = 0;
1671         if (addr) {
1672                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, (struct sockaddr *)&address);
1673                 if (err < 0)
1674                         goto out_put;
1675                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1676                 msg.msg_namelen = addr_len;
1677         }
1678         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1679                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1680         msg.msg_flags = flags;
1681         err = sock_sendmsg(sock, &msg, len);
1682
1683 out_put:
1684         fput_light(sock->file, fput_needed);
1685 out:
1686         return err;
1687 }
1688
1689 /*
1690  *      Send a datagram down a socket.
1691  */
1692
1693 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1694                 unsigned, flags)
1695 {
1696         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1697 }
1698
1699 /*
1700  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1701  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1702  *      sender address from kernel to user space.
1703  */
1704
1705 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1706                 unsigned, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1707                 int __user *, addr_len)
1708 {
1709         struct socket *sock;
1710         struct iovec iov;
1711         struct msghdr msg;
1712         struct sockaddr_storage address;
1713         int err, err2;
1714         int fput_needed;
1715
1716         if (size > INT_MAX)
1717                 size = INT_MAX;
1718         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1719         if (!sock)
1720                 goto out;
1721
1722         msg.msg_control = NULL;
1723         msg.msg_controllen = 0;
1724         msg.msg_iovlen = 1;
1725         msg.msg_iov = &iov;
1726         iov.iov_len = size;
1727         iov.iov_base = ubuf;
1728         msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1729         msg.msg_namelen = sizeof(address);
1730         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1731                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1732         err = sock_recvmsg(sock, &msg, size, flags);
1733
1734         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1735                 err2 = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address,
1736                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1737                 if (err2 < 0)
1738                         err = err2;
1739         }
1740
1741         fput_light(sock->file, fput_needed);
1742 out:
1743         return err;
1744 }
1745
1746 /*
1747  *      Receive a datagram from a socket.
1748  */
1749
1750 asmlinkage long sys_recv(int fd, void __user *ubuf, size_t size,
1751                          unsigned flags)
1752 {
1753         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1754 }
1755
1756 /*
1757  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1758  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1759  */
1760
1761 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1762                 char __user *, optval, int, optlen)
1763 {
1764         int err, fput_needed;
1765         struct socket *sock;
1766
1767         if (optlen < 0)
1768                 return -EINVAL;
1769
1770         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1771         if (sock != NULL) {
1772                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1773                 if (err)
1774                         goto out_put;
1775
1776                 if (level == SOL_SOCKET)
1777                         err =
1778                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1779                                             optlen);
1780                 else
1781                         err =
1782                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1783                                                   optlen);
1784 out_put:
1785                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1786         }
1787         return err;
1788 }
1789
1790 /*
1791  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1792  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1793  */
1794
1795 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1796                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1797 {
1798         int err, fput_needed;
1799         struct socket *sock;
1800
1801         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1802         if (sock != NULL) {
1803                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1804                 if (err)
1805                         goto out_put;
1806
1807                 if (level == SOL_SOCKET)
1808                         err =
1809                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1810                                             optlen);
1811                 else
1812                         err =
1813                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1814                                                   optlen);
1815 out_put:
1816                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1817         }
1818         return err;
1819 }
1820
1821 /*
1822  *      Shutdown a socket.
1823  */
1824
1825 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1826 {
1827         int err, fput_needed;
1828         struct socket *sock;
1829
1830         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1831         if (sock != NULL) {
1832                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1833                 if (!err)
1834                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1835                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1836         }
1837         return err;
1838 }
1839
1840 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1841  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1842  */
1843 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1844 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1845 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1846
1847 /*
1848  *      BSD sendmsg interface
1849  */
1850
1851 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg, unsigned, flags)
1852 {
1853         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1854             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1855         struct socket *sock;
1856         struct sockaddr_storage address;
1857         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
1858         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
1859             __attribute__ ((aligned(sizeof(__kernel_size_t))));
1860         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
1861         unsigned char *ctl_buf = ctl;
1862         struct msghdr msg_sys;
1863         int err, ctl_len, iov_size, total_len;
1864         int fput_needed;
1865
1866         err = -EFAULT;
1867         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1868                 if (get_compat_msghdr(&msg_sys, msg_compat))
1869                         return -EFAULT;
1870         } else if (copy_from_user(&msg_sys, msg, sizeof(struct msghdr)))
1871                 return -EFAULT;
1872
1873         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1874         if (!sock)
1875                 goto out;
1876
1877         /* do not move before msg_sys is valid */
1878         err = -EMSGSIZE;
1879         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
1880                 goto out_put;
1881
1882         /* Check whether to allocate the iovec area */
1883         err = -ENOMEM;
1884         iov_size = msg_sys.msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
1885         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
1886                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
1887                 if (!iov)
1888                         goto out_put;
1889         }
1890
1891         /* This will also move the address data into kernel space */
1892         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1893                 err = verify_compat_iovec(&msg_sys, iov,
1894                                           (struct sockaddr *)&address,
1895                                           VERIFY_READ);
1896         } else
1897                 err = verify_iovec(&msg_sys, iov,
1898                                    (struct sockaddr *)&address,
1899                                    VERIFY_READ);
1900         if (err < 0)
1901                 goto out_freeiov;
1902         total_len = err;
1903
1904         err = -ENOBUFS;
1905
1906         if (msg_sys.msg_controllen > INT_MAX)
1907                 goto out_freeiov;
1908         ctl_len = msg_sys.msg_controllen;
1909         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
1910                 err =
1911                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(&msg_sys, sock->sk, ctl,
1912                                                      sizeof(ctl));
1913                 if (err)
1914                         goto out_freeiov;
1915                 ctl_buf = msg_sys.msg_control;
1916                 ctl_len = msg_sys.msg_controllen;
1917         } else if (ctl_len) {
1918                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
1919                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
1920                         if (ctl_buf == NULL)
1921                                 goto out_freeiov;
1922                 }
1923                 err = -EFAULT;
1924                 /*
1925                  * Careful! Before this, msg_sys.msg_control contains a user pointer.
1926                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
1927                  * checking falls down on this.
1928                  */
1929                 if (copy_from_user(ctl_buf, (void __user *)msg_sys.msg_control,
1930                                    ctl_len))
1931                         goto out_freectl;
1932                 msg_sys.msg_control = ctl_buf;
1933         }
1934         msg_sys.msg_flags = flags;
1935
1936         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1937                 msg_sys.msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1938         err = sock_sendmsg(sock, &msg_sys, total_len);
1939
1940 out_freectl:
1941         if (ctl_buf != ctl)
1942                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
1943 out_freeiov:
1944         if (iov != iovstack)
1945                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
1946 out_put:
1947         fput_light(sock->file, fput_needed);
1948 out:
1949         return err;
1950 }
1951
1952 static int __sys_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr __user *msg,
1953                          struct msghdr *msg_sys, unsigned flags, int nosec)
1954 {
1955         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1956             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1957         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
1958         struct iovec *iov = iovstack;
1959         unsigned long cmsg_ptr;
1960         int err, iov_size, total_len, len;
1961
1962         /* kernel mode address */
1963         struct sockaddr_storage addr;
1964
1965         /* user mode address pointers */
1966         struct sockaddr __user *uaddr;
1967         int __user *uaddr_len;
1968
1969         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1970                 if (get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat))
1971                         return -EFAULT;
1972         } else if (copy_from_user(msg_sys, msg, sizeof(struct msghdr)))
1973                 return -EFAULT;
1974
1975         err = -EMSGSIZE;
1976         if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
1977                 goto out;
1978
1979         /* Check whether to allocate the iovec area */
1980         err = -ENOMEM;
1981         iov_size = msg_sys->msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
1982         if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
1983                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
1984                 if (!iov)
1985                         goto out;
1986         }
1987
1988         /*
1989          *      Save the user-mode address (verify_iovec will change the
1990          *      kernel msghdr to use the kernel address space)
1991          */
1992
1993         uaddr = (__force void __user *)msg_sys->msg_name;
1994         uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
1995         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1996                 err = verify_compat_iovec(msg_sys, iov,
1997                                           (struct sockaddr *)&addr,
1998                                           VERIFY_WRITE);
1999         } else
2000                 err = verify_iovec(msg_sys, iov,
2001                                    (struct sockaddr *)&addr,
2002                                    VERIFY_WRITE);
2003         if (err < 0)
2004                 goto out_freeiov;
2005         total_len = err;
2006
2007         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2008         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2009
2010         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2011                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2012         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys,
2013                                                           total_len, flags);
2014         if (err < 0)
2015                 goto out_freeiov;
2016         len = err;
2017
2018         if (uaddr != NULL) {
2019                 err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&addr,
2020                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2021                                         uaddr_len);
2022                 if (err < 0)
2023                         goto out_freeiov;
2024         }
2025         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2026                          COMPAT_FLAGS(msg));
2027         if (err)
2028                 goto out_freeiov;
2029         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2030                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2031                                  &msg_compat->msg_controllen);
2032         else
2033                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2034                                  &msg->msg_controllen);
2035         if (err)
2036                 goto out_freeiov;
2037         err = len;
2038
2039 out_freeiov:
2040         if (iov != iovstack)
2041                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
2042 out:
2043         return err;
2044 }
2045
2046 /*
2047  *      BSD recvmsg interface
2048  */
2049
2050 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg,
2051                 unsigned int, flags)
2052 {
2053         int fput_needed, err;
2054         struct msghdr msg_sys;
2055         struct socket *sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2056
2057         if (!sock)
2058                 goto out;
2059
2060         err = __sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2061
2062         fput_light(sock->file, fput_needed);
2063 out:
2064         return err;
2065 }
2066
2067 /*
2068  *     Linux recvmmsg interface
2069  */
2070
2071 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2072                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2073 {
2074         int fput_needed, err, datagrams;
2075         struct socket *sock;
2076         struct mmsghdr __user *entry;
2077         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2078         struct msghdr msg_sys;
2079         struct timespec end_time;
2080
2081         if (timeout &&
2082             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2083                                     timeout->tv_nsec))
2084                 return -EINVAL;
2085
2086         datagrams = 0;
2087
2088         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2089         if (!sock)
2090                 return err;
2091
2092         err = sock_error(sock->sk);
2093         if (err)
2094                 goto out_put;
2095
2096         entry = mmsg;
2097         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2098
2099         while (datagrams < vlen) {
2100                 /*
2101                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2102                  */
2103                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2104                         err = __sys_recvmsg(sock, (struct msghdr __user *)compat_entry,
2105                                             &msg_sys, flags, datagrams);
2106                         if (err < 0)
2107                                 break;
2108                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2109                         ++compat_entry;
2110                 } else {
2111                         err = __sys_recvmsg(sock, (struct msghdr __user *)entry,
2112                                             &msg_sys, flags, datagrams);
2113                         if (err < 0)
2114                                 break;
2115                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2116                         ++entry;
2117                 }
2118
2119                 if (err)
2120                         break;
2121                 ++datagrams;
2122
2123                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2124                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2125                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2126
2127                 if (timeout) {
2128                         ktime_get_ts(timeout);
2129                         *timeout = timespec_sub(end_time, *timeout);
2130                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2131                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2132                                 break;
2133                         }
2134
2135                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2136                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2137                                 break;
2138                 }
2139
2140                 /* Out of band data, return right away */
2141                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2142                         break;
2143         }
2144
2145 out_put:
2146         fput_light(sock->file, fput_needed);
2147
2148         if (err == 0)
2149                 return datagrams;
2150
2151         if (datagrams != 0) {
2152                 /*
2153                  * We may return less entries than requested (vlen) if the
2154                  * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2155                  */
2156                 if (err != -EAGAIN) {
2157                         /*
2158                          * ... or  if recvmsg returns an error after we
2159                          * received some datagrams, where we record the
2160                          * error to return on the next call or if the
2161                          * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2162                          */
2163                         sock->sk->sk_err = -err;
2164                 }
2165
2166                 return datagrams;
2167         }
2168
2169         return err;
2170 }
2171
2172 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2173                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2174                 struct timespec __user *, timeout)
2175 {
2176         int datagrams;
2177         struct timespec timeout_sys;
2178
2179         if (!timeout)
2180                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2181
2182         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2183                 return -EFAULT;
2184
2185         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2186
2187         if (datagrams > 0 &&
2188             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2189                 datagrams = -EFAULT;
2190
2191         return datagrams;
2192 }
2193
2194 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2195 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2196 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2197 static const unsigned char nargs[20] = {
2198         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2199         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2200         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2201         AL(4), AL(5)
2202 };
2203
2204 #undef AL
2205
2206 /*
2207  *      System call vectors.
2208  *
2209  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2210  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2211  *  it is set by the callees.
2212  */
2213
2214 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2215 {
2216         unsigned long a[6];
2217         unsigned long a0, a1;
2218         int err;
2219         unsigned int len;
2220
2221         if (call < 1 || call > SYS_RECVMMSG)
2222                 return -EINVAL;
2223
2224         len = nargs[call];
2225         if (len > sizeof(a))
2226                 return -EINVAL;
2227
2228         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2229         if (copy_from_user(a, args, len))
2230                 return -EFAULT;
2231
2232         audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2233
2234         a0 = a[0];
2235         a1 = a[1];
2236
2237         switch (call) {
2238         case SYS_SOCKET:
2239                 err = sys_socket(a0, a1, a[2]);
2240                 break;
2241         case SYS_BIND:
2242                 err = sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2243                 break;
2244         case SYS_CONNECT:
2245                 err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2246                 break;
2247         case SYS_LISTEN:
2248                 err = sys_listen(a0, a1);
2249                 break;
2250         case SYS_ACCEPT:
2251                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2252                                   (int __user *)a[2], 0);
2253                 break;
2254         case SYS_GETSOCKNAME:
2255                 err =
2256                     sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2257                                     (int __user *)a[2]);
2258                 break;
2259         case SYS_GETPEERNAME:
2260                 err =
2261                     sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2262                                     (int __user *)a[2]);
2263                 break;
2264         case SYS_SOCKETPAIR:
2265                 err = sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2266                 break;
2267         case SYS_SEND:
2268                 err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2269                 break;
2270         case SYS_SENDTO:
2271                 err = sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2272                                  (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2273                 break;
2274         case SYS_RECV:
2275                 err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2276                 break;
2277         case SYS_RECVFROM:
2278                 err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2279                                    (struct sockaddr __user *)a[4],
2280                                    (int __user *)a[5]);
2281                 break;
2282         case SYS_SHUTDOWN:
2283                 err = sys_shutdown(a0, a1);
2284                 break;
2285         case SYS_SETSOCKOPT:
2286                 err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2287                 break;
2288         case SYS_GETSOCKOPT:
2289                 err =
2290                     sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2291                                    (int __user *)a[4]);
2292                 break;
2293         case SYS_SENDMSG:
2294                 err = sys_sendmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2295                 break;
2296         case SYS_RECVMSG:
2297                 err = sys_recvmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2298                 break;
2299         case SYS_RECVMMSG:
2300                 err = sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3],
2301                                    (struct timespec __user *)a[4]);
2302                 break;
2303         case SYS_ACCEPT4:
2304                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2305                                   (int __user *)a[2], a[3]);
2306                 break;
2307         default:
2308                 err = -EINVAL;
2309                 break;
2310         }
2311         return err;
2312 }
2313
2314 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2315
2316 /**
2317  *      sock_register - add a socket protocol handler
2318  *      @ops: description of protocol
2319  *
2320  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2321  *      advertise its address family, and have it linked into the
2322  *      socket interface. The value ops->family coresponds to the
2323  *      socket system call protocol family.
2324  */
2325 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2326 {
2327         int err;
2328
2329         if (ops->family >= NPROTO) {
2330                 printk(KERN_CRIT "protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family,
2331                        NPROTO);
2332                 return -ENOBUFS;
2333         }
2334
2335         spin_lock(&net_family_lock);
2336         if (net_families[ops->family])
2337                 err = -EEXIST;
2338         else {
2339                 net_families[ops->family] = ops;
2340                 err = 0;
2341         }
2342         spin_unlock(&net_family_lock);
2343
2344         printk(KERN_INFO "NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2345         return err;
2346 }
2347 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2348
2349 /**
2350  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2351  *      @family: protocol family to remove
2352  *
2353  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2354  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2355  *      new socket creation.
2356  *
2357  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2358  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2359  *      a module then it needs to provide its own protection in
2360  *      the ops->create routine.
2361  */
2362 void sock_unregister(int family)
2363 {
2364         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2365
2366         spin_lock(&net_family_lock);
2367         net_families[family] = NULL;
2368         spin_unlock(&net_family_lock);
2369
2370         synchronize_rcu();
2371
2372         printk(KERN_INFO "NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2373 }
2374 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2375
2376 static int __init sock_init(void)
2377 {
2378         /*
2379          *      Initialize sock SLAB cache.
2380          */
2381
2382         sk_init();
2383
2384         /*
2385          *      Initialize skbuff SLAB cache
2386          */
2387         skb_init();
2388
2389         /*
2390          *      Initialize the protocols module.
2391          */
2392
2393         init_inodecache();
2394         register_filesystem(&sock_fs_type);
2395         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2396
2397         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2398          */
2399
2400 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2401         netfilter_init();
2402 #endif
2403
2404 #ifdef CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING
2405         skb_timestamping_init();
2406 #endif
2407
2408         return 0;
2409 }
2410
2411 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2412
2413 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2414 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2415 {
2416         int cpu;
2417         int counter = 0;
2418
2419         for_each_possible_cpu(cpu)
2420             counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2421
2422         /* It can be negative, by the way. 8) */
2423         if (counter < 0)
2424                 counter = 0;
2425
2426         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2427 }
2428 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2429
2430 #ifdef CONFIG_COMPAT
2431 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2432                          unsigned int cmd, struct compat_timeval __user *up)
2433 {
2434         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2435         struct timeval ktv;
2436         int err;
2437
2438         set_fs(KERNEL_DS);
2439         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2440         set_fs(old_fs);
2441         if (!err) {
2442                 err = put_user(ktv.tv_sec, &up->tv_sec);
2443                 err |= __put_user(ktv.tv_usec, &up->tv_usec);
2444         }
2445         return err;
2446 }
2447
2448 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2449                          unsigned int cmd, struct compat_timespec __user *up)
2450 {
2451         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2452         struct timespec kts;
2453         int err;
2454
2455         set_fs(KERNEL_DS);
2456         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2457         set_fs(old_fs);
2458         if (!err) {
2459                 err = put_user(kts.tv_sec, &up->tv_sec);
2460                 err |= __put_user(kts.tv_nsec, &up->tv_nsec);
2461         }
2462         return err;
2463 }
2464
2465 static int dev_ifname32(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2466 {
2467         struct ifreq __user *uifr;
2468         int err;
2469
2470         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifreq));
2471         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2472                 return -EFAULT;
2473
2474         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFNAME, uifr);
2475         if (err)
2476                 return err;
2477
2478         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2479                 return -EFAULT;
2480
2481         return 0;
2482 }
2483
2484 static int dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2485 {
2486         struct compat_ifconf ifc32;
2487         struct ifconf ifc;
2488         struct ifconf __user *uifc;
2489         struct compat_ifreq __user *ifr32;
2490         struct ifreq __user *ifr;
2491         unsigned int i, j;
2492         int err;
2493
2494         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2495                 return -EFAULT;
2496
2497         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2498                 ifc32.ifc_len = 0;
2499                 ifc.ifc_len = 0;
2500                 ifc.ifc_req = NULL;
2501                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf));
2502         } else {
2503                 size_t len = ((ifc32.ifc_len / sizeof(struct compat_ifreq)) + 1) *
2504                         sizeof(struct ifreq);
2505                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf) + len);
2506                 ifc.ifc_len = len;
2507                 ifr = ifc.ifc_req = (void __user *)(uifc + 1);
2508                 ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2509                 for (i = 0; i < ifc32.ifc_len; i += sizeof(struct compat_ifreq)) {
2510                         if (copy_in_user(ifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2511                                 return -EFAULT;
2512                         ifr++;
2513                         ifr32++;
2514                 }
2515         }
2516         if (copy_to_user(uifc, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
2517                 return -EFAULT;
2518
2519         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFCONF, uifc);
2520         if (err)
2521                 return err;
2522
2523         if (copy_from_user(&ifc, uifc, sizeof(struct ifconf)))
2524                 return -EFAULT;
2525
2526         ifr = ifc.ifc_req;
2527         ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2528         for (i = 0, j = 0;
2529              i + sizeof(struct compat_ifreq) <= ifc32.ifc_len && j < ifc.ifc_len;
2530              i += sizeof(struct compat_ifreq), j += sizeof(struct ifreq)) {
2531                 if (copy_in_user(ifr32, ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2532                         return -EFAULT;
2533                 ifr32++;
2534                 ifr++;
2535         }
2536
2537         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2538                 /* Translate from 64-bit structure multiple to
2539                  * a 32-bit one.
2540                  */
2541                 i = ifc.ifc_len;
2542                 i = ((i / sizeof(struct ifreq)) * sizeof(struct compat_ifreq));
2543                 ifc32.ifc_len = i;
2544         } else {
2545                 ifc32.ifc_len = i;
2546         }
2547         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2548                 return -EFAULT;
2549
2550         return 0;
2551 }
2552
2553 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2554 {
2555         struct ifreq __user *ifr;
2556         u32 data;
2557         void __user *datap;
2558
2559         ifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*ifr));
2560
2561         if (copy_in_user(&ifr->ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2562                 return -EFAULT;
2563
2564         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2565                 return -EFAULT;
2566
2567         datap = compat_ptr(data);
2568         if (put_user(datap, &ifr->ifr_ifru.ifru_data))
2569                 return -EFAULT;
2570
2571         return dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, ifr);
2572 }
2573
2574 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2575 {
2576         void __user *uptr;
2577         compat_uptr_t uptr32;
2578         struct ifreq __user *uifr;
2579
2580         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2581         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2582                 return -EFAULT;
2583
2584         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2585                 return -EFAULT;
2586
2587         uptr = compat_ptr(uptr32);
2588
2589         if (put_user(uptr, &uifr->ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc))
2590                 return -EFAULT;
2591
2592         return dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, uifr);
2593 }
2594
2595 static int bond_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2596                          struct compat_ifreq __user *ifr32)
2597 {
2598         struct ifreq kifr;
2599         struct ifreq __user *uifr;
2600         mm_segment_t old_fs;
2601         int err;
2602         u32 data;
2603         void __user *datap;
2604
2605         switch (cmd) {
2606         case SIOCBONDENSLAVE:
2607         case SIOCBONDRELEASE:
2608         case SIOCBONDSETHWADDR:
2609         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2610                 if (copy_from_user(&kifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2611                         return -EFAULT;
2612
2613                 old_fs = get_fs();
2614                 set_fs(KERNEL_DS);
2615                 err = dev_ioctl(net, cmd, &kifr);
2616                 set_fs(old_fs);
2617
2618                 return err;
2619         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
2620         case SIOCBONDINFOQUERY:
2621                 uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2622                 if (copy_in_user(&uifr->ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2623                         return -EFAULT;
2624
2625                 if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2626                         return -EFAULT;
2627
2628                 datap = compat_ptr(data);
2629                 if (put_user(datap, &uifr->ifr_ifru.ifru_data))
2630                         return -EFAULT;
2631
2632                 return dev_ioctl(net, cmd, uifr);
2633         default:
2634                 return -EINVAL;
2635         }
2636 }
2637
2638 static int siocdevprivate_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2639                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2640 {
2641         struct ifreq __user *u_ifreq64;
2642         char tmp_buf[IFNAMSIZ];
2643         void __user *data64;
2644         u32 data32;
2645
2646         if (copy_from_user(&tmp_buf[0], &(u_ifreq32->ifr_ifrn.ifrn_name[0]),
2647                            IFNAMSIZ))
2648                 return -EFAULT;
2649         if (__get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_ifru.ifru_data))
2650                 return -EFAULT;
2651         data64 = compat_ptr(data32);
2652
2653         u_ifreq64 = compat_alloc_user_space(sizeof(*u_ifreq64));
2654
2655         /* Don't check these user accesses, just let that get trapped
2656          * in the ioctl handler instead.
2657          */
2658         if (copy_to_user(&u_ifreq64->ifr_ifrn.ifrn_name[0], &tmp_buf[0],
2659                          IFNAMSIZ))
2660                 return -EFAULT;
2661         if (__put_user(data64, &u_ifreq64->ifr_ifru.ifru_data))
2662                 return -EFAULT;
2663
2664         return dev_ioctl(net, cmd, u_ifreq64);
2665 }
2666
2667 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct socket *sock,
2668                          unsigned int cmd, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2669 {
2670         struct ifreq __user *uifr;
2671         int err;
2672
2673         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2674         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
2675                 return -EFAULT;
2676
2677         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
2678
2679         if (!err) {
2680                 switch (cmd) {
2681                 case SIOCGIFFLAGS:
2682                 case SIOCGIFMETRIC:
2683                 case SIOCGIFMTU:
2684                 case SIOCGIFMEM:
2685                 case SIOCGIFHWADDR:
2686                 case SIOCGIFINDEX:
2687                 case SIOCGIFADDR:
2688                 case SIOCGIFBRDADDR:
2689                 case SIOCGIFDSTADDR:
2690                 case SIOCGIFNETMASK:
2691                 case SIOCGIFPFLAGS:
2692                 case SIOCGIFTXQLEN:
2693                 case SIOCGMIIPHY:
2694                 case SIOCGMIIREG:
2695                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
2696                                 err = -EFAULT;
2697                         break;
2698                 }
2699         }
2700         return err;
2701 }
2702
2703 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
2704                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
2705 {
2706         struct ifreq ifr;
2707         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
2708         mm_segment_t old_fs;
2709         int err;
2710
2711         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
2712         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
2713         err |= __get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2714         err |= __get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2715         err |= __get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2716         err |= __get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2717         err |= __get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2718         err |= __get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2719         if (err)
2720                 return -EFAULT;
2721
2722         old_fs = get_fs();
2723         set_fs(KERNEL_DS);
2724         err = dev_ioctl(net, cmd, (void __user *)&ifr);
2725         set_fs(old_fs);
2726
2727         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
2728                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
2729                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2730                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2731                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2732                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2733                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2734                 err |= __put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2735                 if (err)
2736                         err = -EFAULT;
2737         }
2738         return err;
2739 }
2740
2741 static int compat_siocshwtstamp(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2742 {
2743         void __user *uptr;
2744         compat_uptr_t uptr32;
2745         struct ifreq __user *uifr;
2746
2747         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2748         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2749                 return -EFAULT;
2750
2751         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_data))
2752                 return -EFAULT;
2753
2754         uptr = compat_ptr(uptr32);
2755
2756         if (put_user(uptr, &uifr->ifr_data))
2757                 return -EFAULT;
2758
2759         return dev_ioctl(net, SIOCSHWTSTAMP, uifr);
2760 }
2761
2762 struct rtentry32 {
2763         u32             rt_pad1;
2764         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
2765         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
2766         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
2767         unsigned short  rt_flags;
2768         short           rt_pad2;
2769         u32             rt_pad3;
2770         unsigned char   rt_tos;
2771         unsigned char   rt_class;
2772         short           rt_pad4;
2773         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
2774         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
2775         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
2776         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
2777         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
2778 };
2779
2780 struct in6_rtmsg32 {
2781         struct in6_addr         rtmsg_dst;
2782         struct in6_addr         rtmsg_src;
2783         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
2784         u32                     rtmsg_type;
2785         u16                     rtmsg_dst_len;
2786         u16                     rtmsg_src_len;
2787         u32                     rtmsg_metric;
2788         u32                     rtmsg_info;
2789         u32                     rtmsg_flags;
2790         s32                     rtmsg_ifindex;
2791 };
2792
2793 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
2794                          unsigned int cmd, void __user *argp)
2795 {
2796         int ret;
2797         void *r = NULL;
2798         struct in6_rtmsg r6;
2799         struct rtentry r4;
2800         char devname[16];
2801         u32 rtdev;
2802         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2803
2804         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
2805                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
2806                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
2807                         3 * sizeof(struct in6_addr));
2808                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
2809                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
2810                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
2811                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
2812                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
2813                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
2814                 ret |= __get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
2815
2816                 r = (void *) &r6;
2817         } else { /* ipv4 */
2818                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
2819                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
2820                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
2821                 ret |= __get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
2822                 ret |= __get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
2823                 ret |= __get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
2824                 ret |= __get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
2825                 ret |= __get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
2826                 ret |= __get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
2827                 if (rtdev) {
2828                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
2829                         r4.rt_dev = devname; devname[15] = 0;
2830                 } else
2831                         r4.rt_dev = NULL;
2832
2833                 r = (void *) &r4;
2834         }
2835
2836         if (ret) {
2837                 ret = -EFAULT;
2838                 goto out;
2839         }
2840
2841         set_fs(KERNEL_DS);
2842         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
2843         set_fs(old_fs);
2844
2845 out:
2846         return ret;
2847 }
2848
2849 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
2850  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
2851  * use compatiable ioctls
2852  */
2853 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
2854 {
2855         compat_ulong_t tmp;
2856
2857         if (get_user(tmp, argp))
2858                 return -EFAULT;
2859         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
2860                 return BRCTL_VERSION + 1;
2861         return -EINVAL;
2862 }
2863
2864 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
2865                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
2866 {
2867         void __user *argp = compat_ptr(arg);
2868         struct sock *sk = sock->sk;
2869         struct net *net = sock_net(sk);
2870
2871         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
2872                 return siocdevprivate_ioctl(net, cmd, argp);
2873
2874         switch (cmd) {
2875         case SIOCSIFBR:
2876         case SIOCGIFBR:
2877                 return old_bridge_ioctl(argp);
2878         case SIOCGIFNAME:
2879                 return dev_ifname32(net, argp);
2880         case SIOCGIFCONF:
2881                 return dev_ifconf(net, argp);
2882         case SIOCETHTOOL:
2883                 return ethtool_ioctl(net, argp);
2884         case SIOCWANDEV:
2885                 return compat_siocwandev(net, argp);
2886         case SIOCGIFMAP:
2887         case SIOCSIFMAP:
2888                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
2889         case SIOCBONDENSLAVE:
2890         case SIOCBONDRELEASE:
2891         case SIOCBONDSETHWADDR:
2892         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
2893         case SIOCBONDINFOQUERY:
2894         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2895                 return bond_ioctl(net, cmd, argp);
2896         case SIOCADDRT:
2897         case SIOCDELRT:
2898                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
2899         case SIOCGSTAMP:
2900                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
2901         case SIOCGSTAMPNS:
2902                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
2903         case SIOCSHWTSTAMP:
2904                 return compat_siocshwtstamp(net, argp);
2905
2906         case FIOSETOWN:
2907         case SIOCSPGRP:
2908         case FIOGETOWN:
2909         case SIOCGPGRP:
2910         case SIOCBRADDBR:
2911         case SIOCBRDELBR:
2912         case SIOCGIFVLAN:
2913         case SIOCSIFVLAN:
2914         case SIOCADDDLCI:
2915         case SIOCDELDLCI:
2916                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
2917
2918         case SIOCGIFFLAGS:
2919         case SIOCSIFFLAGS:
2920         case SIOCGIFMETRIC:
2921         case SIOCSIFMETRIC:
2922         case SIOCGIFMTU:
2923         case SIOCSIFMTU:
2924         case SIOCGIFMEM:
2925         case SIOCSIFMEM:
2926         case SIOCGIFHWADDR:
2927         case SIOCSIFHWADDR:
2928         case SIOCADDMULTI:
2929         case SIOCDELMULTI:
2930         case SIOCGIFINDEX:
2931         case SIOCGIFADDR:
2932         case SIOCSIFADDR:
2933         case SIOCSIFHWBROADCAST:
2934         case SIOCDIFADDR:
2935         case SIOCGIFBRDADDR:
2936         case SIOCSIFBRDADDR:
2937         case SIOCGIFDSTADDR:
2938         case SIOCSIFDSTADDR:
2939         case SIOCGIFNETMASK:
2940         case SIOCSIFNETMASK:
2941         case SIOCSIFPFLAGS:
2942         case SIOCGIFPFLAGS:
2943         case SIOCGIFTXQLEN:
2944         case SIOCSIFTXQLEN:
2945         case SIOCBRADDIF:
2946         case SIOCBRDELIF:
2947         case SIOCSIFNAME:
2948         case SIOCGMIIPHY:
2949         case SIOCGMIIREG:
2950         case SIOCSMIIREG:
2951                 return dev_ifsioc(net, sock, cmd, argp);
2952
2953         case SIOCSARP:
2954         case SIOCGARP:
2955         case SIOCDARP:
2956         case SIOCATMARK:
2957                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
2958         }
2959
2960         /* Prevent warning from compat_sys_ioctl, these always
2961          * result in -EINVAL in the native case anyway. */
2962         switch (cmd) {
2963         case SIOCRTMSG:
2964         case SIOCGIFCOUNT:
2965         case SIOCSRARP:
2966         case SIOCGRARP:
2967         case SIOCDRARP:
2968         case SIOCSIFLINK:
2969         case SIOCGIFSLAVE:
2970         case SIOCSIFSLAVE:
2971                 return -EINVAL;
2972         }
2973
2974         return -ENOIOCTLCMD;
2975 }
2976
2977 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd,
2978                               unsigned long arg)
2979 {
2980         struct socket *sock = file->private_data;
2981         int ret = -ENOIOCTLCMD;
2982         struct sock *sk;
2983         struct net *net;
2984
2985         sk = sock->sk;
2986         net = sock_net(sk);
2987
2988         if (sock->ops->compat_ioctl)
2989                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
2990
2991         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
2992             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
2993                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
2994
2995         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
2996                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
2997
2998         return ret;
2999 }
3000 #endif
3001
3002 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3003 {
3004         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3005 }
3006 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3007
3008 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3009 {
3010         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3011 }
3012 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3013
3014 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3015 {
3016         struct sock *sk = sock->sk;
3017         int err;
3018
3019         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3020                                newsock);
3021         if (err < 0)
3022                 goto done;
3023
3024         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags);
3025         if (err < 0) {
3026                 sock_release(*newsock);
3027                 *newsock = NULL;
3028                 goto done;
3029         }
3030
3031         (*newsock)->ops = sock->ops;
3032         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3033
3034 done:
3035         return err;
3036 }
3037 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3038
3039 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3040                    int flags)
3041 {
3042         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3043 }
3044 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3045
3046 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3047                          int *addrlen)
3048 {
3049         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 0);
3050 }
3051 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3052
3053 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3054                          int *addrlen)
3055 {
3056         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 1);
3057 }
3058 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3059
3060 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3061                         char *optval, int *optlen)
3062 {
3063         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3064         int err;
3065
3066         set_fs(KERNEL_DS);
3067         if (level == SOL_SOCKET)
3068                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
3069         else
3070                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
3071                                             optlen);
3072         set_fs(oldfs);
3073         return err;
3074 }
3075 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3076
3077 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3078                         char *optval, unsigned int optlen)
3079 {
3080         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3081         int err;
3082
3083         set_fs(KERNEL_DS);
3084         if (level == SOL_SOCKET)
3085                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
3086         else
3087                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
3088                                             optlen);
3089         set_fs(oldfs);
3090         return err;
3091 }
3092 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3093
3094 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3095                     size_t size, int flags)
3096 {
3097         sock_update_classid(sock->sk);
3098
3099         if (sock->ops->sendpage)
3100                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3101
3102         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3103 }
3104 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3105
3106 int kernel_sock_ioctl(struct socket *sock, int cmd, unsigned long arg)
3107 {
3108         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3109         int err;
3110
3111         set_fs(KERNEL_DS);
3112         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
3113         set_fs(oldfs);
3114
3115         return err;
3116 }
3117 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ioctl);
3118
3119 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3120 {
3121         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3122 }
3123 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);