Merge tag 'hugepages-v8-for-stable-20140305' of http://git.linaro.org/people/steve...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / unix / af_unix.c
1 /*
2  * NET4:        Implementation of BSD Unix domain sockets.
3  *
4  * Authors:     Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *
6  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
7  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
8  *              as published by the Free Software Foundation; either version
9  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Fixes:
12  *              Linus Torvalds  :       Assorted bug cures.
13  *              Niibe Yutaka    :       async I/O support.
14  *              Carsten Paeth   :       PF_UNIX check, address fixes.
15  *              Alan Cox        :       Limit size of allocated blocks.
16  *              Alan Cox        :       Fixed the stupid socketpair bug.
17  *              Alan Cox        :       BSD compatibility fine tuning.
18  *              Alan Cox        :       Fixed a bug in connect when interrupted.
19  *              Alan Cox        :       Sorted out a proper draft version of
20  *                                      file descriptor passing hacked up from
21  *                                      Mike Shaver's work.
22  *              Marty Leisner   :       Fixes to fd passing
23  *              Nick Nevin      :       recvmsg bugfix.
24  *              Alan Cox        :       Started proper garbage collector
25  *              Heiko EiBfeldt  :       Missing verify_area check
26  *              Alan Cox        :       Started POSIXisms
27  *              Andreas Schwab  :       Replace inode by dentry for proper
28  *                                      reference counting
29  *              Kirk Petersen   :       Made this a module
30  *          Christoph Rohland   :       Elegant non-blocking accept/connect algorithm.
31  *                                      Lots of bug fixes.
32  *           Alexey Kuznetosv   :       Repaired (I hope) bugs introduces
33  *                                      by above two patches.
34  *           Andrea Arcangeli   :       If possible we block in connect(2)
35  *                                      if the max backlog of the listen socket
36  *                                      is been reached. This won't break
37  *                                      old apps and it will avoid huge amount
38  *                                      of socks hashed (this for unix_gc()
39  *                                      performances reasons).
40  *                                      Security fix that limits the max
41  *                                      number of socks to 2*max_files and
42  *                                      the number of skb queueable in the
43  *                                      dgram receiver.
44  *              Artur Skawina   :       Hash function optimizations
45  *           Alexey Kuznetsov   :       Full scale SMP. Lot of bugs are introduced 8)
46  *            Malcolm Beattie   :       Set peercred for socketpair
47  *           Michal Ostrowski   :       Module initialization cleanup.
48  *           Arnaldo C. Melo    :       Remove MOD_{INC,DEC}_USE_COUNT,
49  *                                      the core infrastructure is doing that
50  *                                      for all net proto families now (2.5.69+)
51  *
52  *
53  * Known differences from reference BSD that was tested:
54  *
55  *      [TO FIX]
56  *      ECONNREFUSED is not returned from one end of a connected() socket to the
57  *              other the moment one end closes.
58  *      fstat() doesn't return st_dev=0, and give the blksize as high water mark
59  *              and a fake inode identifier (nor the BSD first socket fstat twice bug).
60  *      [NOT TO FIX]
61  *      accept() returns a path name even if the connecting socket has closed
62  *              in the meantime (BSD loses the path and gives up).
63  *      accept() returns 0 length path for an unbound connector. BSD returns 16
64  *              and a null first byte in the path (but not for gethost/peername - BSD bug ??)
65  *      socketpair(...SOCK_RAW..) doesn't panic the kernel.
66  *      BSD af_unix apparently has connect forgetting to block properly.
67  *              (need to check this with the POSIX spec in detail)
68  *
69  * Differences from 2.0.0-11-... (ANK)
70  *      Bug fixes and improvements.
71  *              - client shutdown killed server socket.
72  *              - removed all useless cli/sti pairs.
73  *
74  *      Semantic changes/extensions.
75  *              - generic control message passing.
76  *              - SCM_CREDENTIALS control message.
77  *              - "Abstract" (not FS based) socket bindings.
78  *                Abstract names are sequences of bytes (not zero terminated)
79  *                started by 0, so that this name space does not intersect
80  *                with BSD names.
81  */
82
83 #include <linux/module.h>
84 #include <linux/kernel.h>
85 #include <linux/signal.h>
86 #include <linux/sched.h>
87 #include <linux/errno.h>
88 #include <linux/string.h>
89 #include <linux/stat.h>
90 #include <linux/dcache.h>
91 #include <linux/namei.h>
92 #include <linux/socket.h>
93 #include <linux/un.h>
94 #include <linux/fcntl.h>
95 #include <linux/termios.h>
96 #include <linux/sockios.h>
97 #include <linux/net.h>
98 #include <linux/in.h>
99 #include <linux/fs.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <asm/uaccess.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/netdevice.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105 #include <net/sock.h>
106 #include <net/tcp_states.h>
107 #include <net/af_unix.h>
108 #include <linux/proc_fs.h>
109 #include <linux/seq_file.h>
110 #include <net/scm.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/poll.h>
113 #include <linux/rtnetlink.h>
114 #include <linux/mount.h>
115 #include <net/checksum.h>
116 #include <linux/security.h>
117
118 struct hlist_head unix_socket_table[2 * UNIX_HASH_SIZE];
119 EXPORT_SYMBOL_GPL(unix_socket_table);
120 DEFINE_SPINLOCK(unix_table_lock);
121 EXPORT_SYMBOL_GPL(unix_table_lock);
122 static atomic_long_t unix_nr_socks;
123
124
125 static struct hlist_head *unix_sockets_unbound(void *addr)
126 {
127         unsigned long hash = (unsigned long)addr;
128
129         hash ^= hash >> 16;
130         hash ^= hash >> 8;
131         hash %= UNIX_HASH_SIZE;
132         return &unix_socket_table[UNIX_HASH_SIZE + hash];
133 }
134
135 #define UNIX_ABSTRACT(sk)       (unix_sk(sk)->addr->hash < UNIX_HASH_SIZE)
136
137 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
138 static void unix_get_secdata(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
139 {
140         memcpy(UNIXSID(skb), &scm->secid, sizeof(u32));
141 }
142
143 static inline void unix_set_secdata(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
144 {
145         scm->secid = *UNIXSID(skb);
146 }
147 #else
148 static inline void unix_get_secdata(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
149 { }
150
151 static inline void unix_set_secdata(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
152 { }
153 #endif /* CONFIG_SECURITY_NETWORK */
154
155 /*
156  *  SMP locking strategy:
157  *    hash table is protected with spinlock unix_table_lock
158  *    each socket state is protected by separate spin lock.
159  */
160
161 static inline unsigned int unix_hash_fold(__wsum n)
162 {
163         unsigned int hash = (__force unsigned int)n;
164
165         hash ^= hash>>16;
166         hash ^= hash>>8;
167         return hash&(UNIX_HASH_SIZE-1);
168 }
169
170 #define unix_peer(sk) (unix_sk(sk)->peer)
171
172 static inline int unix_our_peer(struct sock *sk, struct sock *osk)
173 {
174         return unix_peer(osk) == sk;
175 }
176
177 static inline int unix_may_send(struct sock *sk, struct sock *osk)
178 {
179         return unix_peer(osk) == NULL || unix_our_peer(sk, osk);
180 }
181
182 static inline int unix_recvq_full(struct sock const *sk)
183 {
184         return skb_queue_len(&sk->sk_receive_queue) > sk->sk_max_ack_backlog;
185 }
186
187 struct sock *unix_peer_get(struct sock *s)
188 {
189         struct sock *peer;
190
191         unix_state_lock(s);
192         peer = unix_peer(s);
193         if (peer)
194                 sock_hold(peer);
195         unix_state_unlock(s);
196         return peer;
197 }
198 EXPORT_SYMBOL_GPL(unix_peer_get);
199
200 static inline void unix_release_addr(struct unix_address *addr)
201 {
202         if (atomic_dec_and_test(&addr->refcnt))
203                 kfree(addr);
204 }
205
206 /*
207  *      Check unix socket name:
208  *              - should be not zero length.
209  *              - if started by not zero, should be NULL terminated (FS object)
210  *              - if started by zero, it is abstract name.
211  */
212
213 static int unix_mkname(struct sockaddr_un *sunaddr, int len, unsigned int *hashp)
214 {
215         if (len <= sizeof(short) || len > sizeof(*sunaddr))
216                 return -EINVAL;
217         if (!sunaddr || sunaddr->sun_family != AF_UNIX)
218                 return -EINVAL;
219         if (sunaddr->sun_path[0]) {
220                 /*
221                  * This may look like an off by one error but it is a bit more
222                  * subtle. 108 is the longest valid AF_UNIX path for a binding.
223                  * sun_path[108] doesn't as such exist.  However in kernel space
224                  * we are guaranteed that it is a valid memory location in our
225                  * kernel address buffer.
226                  */
227                 ((char *)sunaddr)[len] = 0;
228                 len = strlen(sunaddr->sun_path)+1+sizeof(short);
229                 return len;
230         }
231
232         *hashp = unix_hash_fold(csum_partial(sunaddr, len, 0));
233         return len;
234 }
235
236 static void __unix_remove_socket(struct sock *sk)
237 {
238         sk_del_node_init(sk);
239 }
240
241 static void __unix_insert_socket(struct hlist_head *list, struct sock *sk)
242 {
243         WARN_ON(!sk_unhashed(sk));
244         sk_add_node(sk, list);
245 }
246
247 static inline void unix_remove_socket(struct sock *sk)
248 {
249         spin_lock(&unix_table_lock);
250         __unix_remove_socket(sk);
251         spin_unlock(&unix_table_lock);
252 }
253
254 static inline void unix_insert_socket(struct hlist_head *list, struct sock *sk)
255 {
256         spin_lock(&unix_table_lock);
257         __unix_insert_socket(list, sk);
258         spin_unlock(&unix_table_lock);
259 }
260
261 static struct sock *__unix_find_socket_byname(struct net *net,
262                                               struct sockaddr_un *sunname,
263                                               int len, int type, unsigned int hash)
264 {
265         struct sock *s;
266
267         sk_for_each(s, &unix_socket_table[hash ^ type]) {
268                 struct unix_sock *u = unix_sk(s);
269
270                 if (!net_eq(sock_net(s), net))
271                         continue;
272
273                 if (u->addr->len == len &&
274                     !memcmp(u->addr->name, sunname, len))
275                         goto found;
276         }
277         s = NULL;
278 found:
279         return s;
280 }
281
282 static inline struct sock *unix_find_socket_byname(struct net *net,
283                                                    struct sockaddr_un *sunname,
284                                                    int len, int type,
285                                                    unsigned int hash)
286 {
287         struct sock *s;
288
289         spin_lock(&unix_table_lock);
290         s = __unix_find_socket_byname(net, sunname, len, type, hash);
291         if (s)
292                 sock_hold(s);
293         spin_unlock(&unix_table_lock);
294         return s;
295 }
296
297 static struct sock *unix_find_socket_byinode(struct inode *i)
298 {
299         struct sock *s;
300
301         spin_lock(&unix_table_lock);
302         sk_for_each(s,
303                     &unix_socket_table[i->i_ino & (UNIX_HASH_SIZE - 1)]) {
304                 struct dentry *dentry = unix_sk(s)->path.dentry;
305
306                 if (dentry && dentry->d_inode == i) {
307                         sock_hold(s);
308                         goto found;
309                 }
310         }
311         s = NULL;
312 found:
313         spin_unlock(&unix_table_lock);
314         return s;
315 }
316
317 static inline int unix_writable(struct sock *sk)
318 {
319         return (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 2) <= sk->sk_sndbuf;
320 }
321
322 static void unix_write_space(struct sock *sk)
323 {
324         struct socket_wq *wq;
325
326         rcu_read_lock();
327         if (unix_writable(sk)) {
328                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
329                 if (wq_has_sleeper(wq))
330                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait,
331                                 POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND);
332                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
333         }
334         rcu_read_unlock();
335 }
336
337 /* When dgram socket disconnects (or changes its peer), we clear its receive
338  * queue of packets arrived from previous peer. First, it allows to do
339  * flow control based only on wmem_alloc; second, sk connected to peer
340  * may receive messages only from that peer. */
341 static void unix_dgram_disconnected(struct sock *sk, struct sock *other)
342 {
343         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue)) {
344                 skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
345                 wake_up_interruptible_all(&unix_sk(sk)->peer_wait);
346
347                 /* If one link of bidirectional dgram pipe is disconnected,
348                  * we signal error. Messages are lost. Do not make this,
349                  * when peer was not connected to us.
350                  */
351                 if (!sock_flag(other, SOCK_DEAD) && unix_peer(other) == sk) {
352                         other->sk_err = ECONNRESET;
353                         other->sk_error_report(other);
354                 }
355         }
356 }
357
358 static void unix_sock_destructor(struct sock *sk)
359 {
360         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
361
362         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
363
364         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
365         WARN_ON(!sk_unhashed(sk));
366         WARN_ON(sk->sk_socket);
367         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
368                 printk(KERN_INFO "Attempt to release alive unix socket: %p\n", sk);
369                 return;
370         }
371
372         if (u->addr)
373                 unix_release_addr(u->addr);
374
375         atomic_long_dec(&unix_nr_socks);
376         local_bh_disable();
377         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
378         local_bh_enable();
379 #ifdef UNIX_REFCNT_DEBUG
380         printk(KERN_DEBUG "UNIX %p is destroyed, %ld are still alive.\n", sk,
381                 atomic_long_read(&unix_nr_socks));
382 #endif
383 }
384
385 static void unix_release_sock(struct sock *sk, int embrion)
386 {
387         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
388         struct path path;
389         struct sock *skpair;
390         struct sk_buff *skb;
391         int state;
392
393         unix_remove_socket(sk);
394
395         /* Clear state */
396         unix_state_lock(sk);
397         sock_orphan(sk);
398         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
399         path         = u->path;
400         u->path.dentry = NULL;
401         u->path.mnt = NULL;
402         state = sk->sk_state;
403         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
404         unix_state_unlock(sk);
405
406         wake_up_interruptible_all(&u->peer_wait);
407
408         skpair = unix_peer(sk);
409
410         if (skpair != NULL) {
411                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM || sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET) {
412                         unix_state_lock(skpair);
413                         /* No more writes */
414                         skpair->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
415                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) || embrion)
416                                 skpair->sk_err = ECONNRESET;
417                         unix_state_unlock(skpair);
418                         skpair->sk_state_change(skpair);
419                         sk_wake_async(skpair, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
420                 }
421                 sock_put(skpair); /* It may now die */
422                 unix_peer(sk) = NULL;
423         }
424
425         /* Try to flush out this socket. Throw out buffers at least */
426
427         while ((skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue)) != NULL) {
428                 if (state == TCP_LISTEN)
429                         unix_release_sock(skb->sk, 1);
430                 /* passed fds are erased in the kfree_skb hook        */
431                 kfree_skb(skb);
432         }
433
434         if (path.dentry)
435                 path_put(&path);
436
437         sock_put(sk);
438
439         /* ---- Socket is dead now and most probably destroyed ---- */
440
441         /*
442          * Fixme: BSD difference: In BSD all sockets connected to us get
443          *        ECONNRESET and we die on the spot. In Linux we behave
444          *        like files and pipes do and wait for the last
445          *        dereference.
446          *
447          * Can't we simply set sock->err?
448          *
449          *        What the above comment does talk about? --ANK(980817)
450          */
451
452         if (unix_tot_inflight)
453                 unix_gc();              /* Garbage collect fds */
454 }
455
456 static void init_peercred(struct sock *sk)
457 {
458         put_pid(sk->sk_peer_pid);
459         if (sk->sk_peer_cred)
460                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
461         sk->sk_peer_pid  = get_pid(task_tgid(current));
462         sk->sk_peer_cred = get_current_cred();
463 }
464
465 static void copy_peercred(struct sock *sk, struct sock *peersk)
466 {
467         put_pid(sk->sk_peer_pid);
468         if (sk->sk_peer_cred)
469                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
470         sk->sk_peer_pid  = get_pid(peersk->sk_peer_pid);
471         sk->sk_peer_cred = get_cred(peersk->sk_peer_cred);
472 }
473
474 static int unix_listen(struct socket *sock, int backlog)
475 {
476         int err;
477         struct sock *sk = sock->sk;
478         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
479         struct pid *old_pid = NULL;
480
481         err = -EOPNOTSUPP;
482         if (sock->type != SOCK_STREAM && sock->type != SOCK_SEQPACKET)
483                 goto out;       /* Only stream/seqpacket sockets accept */
484         err = -EINVAL;
485         if (!u->addr)
486                 goto out;       /* No listens on an unbound socket */
487         unix_state_lock(sk);
488         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE && sk->sk_state != TCP_LISTEN)
489                 goto out_unlock;
490         if (backlog > sk->sk_max_ack_backlog)
491                 wake_up_interruptible_all(&u->peer_wait);
492         sk->sk_max_ack_backlog  = backlog;
493         sk->sk_state            = TCP_LISTEN;
494         /* set credentials so connect can copy them */
495         init_peercred(sk);
496         err = 0;
497
498 out_unlock:
499         unix_state_unlock(sk);
500         put_pid(old_pid);
501 out:
502         return err;
503 }
504
505 static int unix_release(struct socket *);
506 static int unix_bind(struct socket *, struct sockaddr *, int);
507 static int unix_stream_connect(struct socket *, struct sockaddr *,
508                                int addr_len, int flags);
509 static int unix_socketpair(struct socket *, struct socket *);
510 static int unix_accept(struct socket *, struct socket *, int);
511 static int unix_getname(struct socket *, struct sockaddr *, int *, int);
512 static unsigned int unix_poll(struct file *, struct socket *, poll_table *);
513 static unsigned int unix_dgram_poll(struct file *, struct socket *,
514                                     poll_table *);
515 static int unix_ioctl(struct socket *, unsigned int, unsigned long);
516 static int unix_shutdown(struct socket *, int);
517 static int unix_stream_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
518                                struct msghdr *, size_t);
519 static int unix_stream_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
520                                struct msghdr *, size_t, int);
521 static int unix_dgram_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
522                               struct msghdr *, size_t);
523 static int unix_dgram_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
524                               struct msghdr *, size_t, int);
525 static int unix_dgram_connect(struct socket *, struct sockaddr *,
526                               int, int);
527 static int unix_seqpacket_sendmsg(struct kiocb *, struct socket *,
528                                   struct msghdr *, size_t);
529 static int unix_seqpacket_recvmsg(struct kiocb *, struct socket *,
530                                   struct msghdr *, size_t, int);
531
532 static int unix_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
533 {
534         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
535
536         if (mutex_lock_interruptible(&u->readlock))
537                 return -EINTR;
538
539         sk->sk_peek_off = val;
540         mutex_unlock(&u->readlock);
541
542         return 0;
543 }
544
545
546 static const struct proto_ops unix_stream_ops = {
547         .family =       PF_UNIX,
548         .owner =        THIS_MODULE,
549         .release =      unix_release,
550         .bind =         unix_bind,
551         .connect =      unix_stream_connect,
552         .socketpair =   unix_socketpair,
553         .accept =       unix_accept,
554         .getname =      unix_getname,
555         .poll =         unix_poll,
556         .ioctl =        unix_ioctl,
557         .listen =       unix_listen,
558         .shutdown =     unix_shutdown,
559         .setsockopt =   sock_no_setsockopt,
560         .getsockopt =   sock_no_getsockopt,
561         .sendmsg =      unix_stream_sendmsg,
562         .recvmsg =      unix_stream_recvmsg,
563         .mmap =         sock_no_mmap,
564         .sendpage =     sock_no_sendpage,
565         .set_peek_off = unix_set_peek_off,
566 };
567
568 static const struct proto_ops unix_dgram_ops = {
569         .family =       PF_UNIX,
570         .owner =        THIS_MODULE,
571         .release =      unix_release,
572         .bind =         unix_bind,
573         .connect =      unix_dgram_connect,
574         .socketpair =   unix_socketpair,
575         .accept =       sock_no_accept,
576         .getname =      unix_getname,
577         .poll =         unix_dgram_poll,
578         .ioctl =        unix_ioctl,
579         .listen =       sock_no_listen,
580         .shutdown =     unix_shutdown,
581         .setsockopt =   sock_no_setsockopt,
582         .getsockopt =   sock_no_getsockopt,
583         .sendmsg =      unix_dgram_sendmsg,
584         .recvmsg =      unix_dgram_recvmsg,
585         .mmap =         sock_no_mmap,
586         .sendpage =     sock_no_sendpage,
587         .set_peek_off = unix_set_peek_off,
588 };
589
590 static const struct proto_ops unix_seqpacket_ops = {
591         .family =       PF_UNIX,
592         .owner =        THIS_MODULE,
593         .release =      unix_release,
594         .bind =         unix_bind,
595         .connect =      unix_stream_connect,
596         .socketpair =   unix_socketpair,
597         .accept =       unix_accept,
598         .getname =      unix_getname,
599         .poll =         unix_dgram_poll,
600         .ioctl =        unix_ioctl,
601         .listen =       unix_listen,
602         .shutdown =     unix_shutdown,
603         .setsockopt =   sock_no_setsockopt,
604         .getsockopt =   sock_no_getsockopt,
605         .sendmsg =      unix_seqpacket_sendmsg,
606         .recvmsg =      unix_seqpacket_recvmsg,
607         .mmap =         sock_no_mmap,
608         .sendpage =     sock_no_sendpage,
609         .set_peek_off = unix_set_peek_off,
610 };
611
612 static struct proto unix_proto = {
613         .name                   = "UNIX",
614         .owner                  = THIS_MODULE,
615         .obj_size               = sizeof(struct unix_sock),
616 };
617
618 /*
619  * AF_UNIX sockets do not interact with hardware, hence they
620  * dont trigger interrupts - so it's safe for them to have
621  * bh-unsafe locking for their sk_receive_queue.lock. Split off
622  * this special lock-class by reinitializing the spinlock key:
623  */
624 static struct lock_class_key af_unix_sk_receive_queue_lock_key;
625
626 static struct sock *unix_create1(struct net *net, struct socket *sock)
627 {
628         struct sock *sk = NULL;
629         struct unix_sock *u;
630
631         atomic_long_inc(&unix_nr_socks);
632         if (atomic_long_read(&unix_nr_socks) > 2 * get_max_files())
633                 goto out;
634
635         sk = sk_alloc(net, PF_UNIX, GFP_KERNEL, &unix_proto);
636         if (!sk)
637                 goto out;
638
639         sock_init_data(sock, sk);
640         lockdep_set_class(&sk->sk_receive_queue.lock,
641                                 &af_unix_sk_receive_queue_lock_key);
642
643         sk->sk_write_space      = unix_write_space;
644         sk->sk_max_ack_backlog  = net->unx.sysctl_max_dgram_qlen;
645         sk->sk_destruct         = unix_sock_destructor;
646         u         = unix_sk(sk);
647         u->path.dentry = NULL;
648         u->path.mnt = NULL;
649         spin_lock_init(&u->lock);
650         atomic_long_set(&u->inflight, 0);
651         INIT_LIST_HEAD(&u->link);
652         mutex_init(&u->readlock); /* single task reading lock */
653         init_waitqueue_head(&u->peer_wait);
654         unix_insert_socket(unix_sockets_unbound(sk), sk);
655 out:
656         if (sk == NULL)
657                 atomic_long_dec(&unix_nr_socks);
658         else {
659                 local_bh_disable();
660                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
661                 local_bh_enable();
662         }
663         return sk;
664 }
665
666 static int unix_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
667                        int kern)
668 {
669         if (protocol && protocol != PF_UNIX)
670                 return -EPROTONOSUPPORT;
671
672         sock->state = SS_UNCONNECTED;
673
674         switch (sock->type) {
675         case SOCK_STREAM:
676                 sock->ops = &unix_stream_ops;
677                 break;
678                 /*
679                  *      Believe it or not BSD has AF_UNIX, SOCK_RAW though
680                  *      nothing uses it.
681                  */
682         case SOCK_RAW:
683                 sock->type = SOCK_DGRAM;
684         case SOCK_DGRAM:
685                 sock->ops = &unix_dgram_ops;
686                 break;
687         case SOCK_SEQPACKET:
688                 sock->ops = &unix_seqpacket_ops;
689                 break;
690         default:
691                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
692         }
693
694         return unix_create1(net, sock) ? 0 : -ENOMEM;
695 }
696
697 static int unix_release(struct socket *sock)
698 {
699         struct sock *sk = sock->sk;
700
701         if (!sk)
702                 return 0;
703
704         unix_release_sock(sk, 0);
705         sock->sk = NULL;
706
707         return 0;
708 }
709
710 static int unix_autobind(struct socket *sock)
711 {
712         struct sock *sk = sock->sk;
713         struct net *net = sock_net(sk);
714         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
715         static u32 ordernum = 1;
716         struct unix_address *addr;
717         int err;
718         unsigned int retries = 0;
719
720         err = mutex_lock_interruptible(&u->readlock);
721         if (err)
722                 return err;
723
724         err = 0;
725         if (u->addr)
726                 goto out;
727
728         err = -ENOMEM;
729         addr = kzalloc(sizeof(*addr) + sizeof(short) + 16, GFP_KERNEL);
730         if (!addr)
731                 goto out;
732
733         addr->name->sun_family = AF_UNIX;
734         atomic_set(&addr->refcnt, 1);
735
736 retry:
737         addr->len = sprintf(addr->name->sun_path+1, "%05x", ordernum) + 1 + sizeof(short);
738         addr->hash = unix_hash_fold(csum_partial(addr->name, addr->len, 0));
739
740         spin_lock(&unix_table_lock);
741         ordernum = (ordernum+1)&0xFFFFF;
742
743         if (__unix_find_socket_byname(net, addr->name, addr->len, sock->type,
744                                       addr->hash)) {
745                 spin_unlock(&unix_table_lock);
746                 /*
747                  * __unix_find_socket_byname() may take long time if many names
748                  * are already in use.
749                  */
750                 cond_resched();
751                 /* Give up if all names seems to be in use. */
752                 if (retries++ == 0xFFFFF) {
753                         err = -ENOSPC;
754                         kfree(addr);
755                         goto out;
756                 }
757                 goto retry;
758         }
759         addr->hash ^= sk->sk_type;
760
761         __unix_remove_socket(sk);
762         u->addr = addr;
763         __unix_insert_socket(&unix_socket_table[addr->hash], sk);
764         spin_unlock(&unix_table_lock);
765         err = 0;
766
767 out:    mutex_unlock(&u->readlock);
768         return err;
769 }
770
771 static struct sock *unix_find_other(struct net *net,
772                                     struct sockaddr_un *sunname, int len,
773                                     int type, unsigned int hash, int *error)
774 {
775         struct sock *u;
776         struct path path;
777         int err = 0;
778
779         if (sunname->sun_path[0]) {
780                 struct inode *inode;
781                 err = kern_path(sunname->sun_path, LOOKUP_FOLLOW, &path);
782                 if (err)
783                         goto fail;
784                 inode = path.dentry->d_inode;
785                 err = inode_permission(inode, MAY_WRITE);
786                 if (err)
787                         goto put_fail;
788
789                 err = -ECONNREFUSED;
790                 if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
791                         goto put_fail;
792                 u = unix_find_socket_byinode(inode);
793                 if (!u)
794                         goto put_fail;
795
796                 if (u->sk_type == type)
797                         touch_atime(&path);
798
799                 path_put(&path);
800
801                 err = -EPROTOTYPE;
802                 if (u->sk_type != type) {
803                         sock_put(u);
804                         goto fail;
805                 }
806         } else {
807                 err = -ECONNREFUSED;
808                 u = unix_find_socket_byname(net, sunname, len, type, hash);
809                 if (u) {
810                         struct dentry *dentry;
811                         dentry = unix_sk(u)->path.dentry;
812                         if (dentry)
813                                 touch_atime(&unix_sk(u)->path);
814                 } else
815                         goto fail;
816         }
817         return u;
818
819 put_fail:
820         path_put(&path);
821 fail:
822         *error = err;
823         return NULL;
824 }
825
826 static int unix_mknod(const char *sun_path, umode_t mode, struct path *res)
827 {
828         struct dentry *dentry;
829         struct path path;
830         int err = 0;
831         /*
832          * Get the parent directory, calculate the hash for last
833          * component.
834          */
835         dentry = kern_path_create(AT_FDCWD, sun_path, &path, 0);
836         err = PTR_ERR(dentry);
837         if (IS_ERR(dentry))
838                 return err;
839
840         /*
841          * All right, let's create it.
842          */
843         err = security_path_mknod(&path, dentry, mode, 0);
844         if (!err) {
845                 err = vfs_mknod(path.dentry->d_inode, dentry, mode, 0);
846                 if (!err) {
847                         res->mnt = mntget(path.mnt);
848                         res->dentry = dget(dentry);
849                 }
850         }
851         done_path_create(&path, dentry);
852         return err;
853 }
854
855 static int unix_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
856 {
857         struct sock *sk = sock->sk;
858         struct net *net = sock_net(sk);
859         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
860         struct sockaddr_un *sunaddr = (struct sockaddr_un *)uaddr;
861         char *sun_path = sunaddr->sun_path;
862         int err;
863         unsigned int hash;
864         struct unix_address *addr;
865         struct hlist_head *list;
866
867         err = -EINVAL;
868         if (sunaddr->sun_family != AF_UNIX)
869                 goto out;
870
871         if (addr_len == sizeof(short)) {
872                 err = unix_autobind(sock);
873                 goto out;
874         }
875
876         err = unix_mkname(sunaddr, addr_len, &hash);
877         if (err < 0)
878                 goto out;
879         addr_len = err;
880
881         err = mutex_lock_interruptible(&u->readlock);
882         if (err)
883                 goto out;
884
885         err = -EINVAL;
886         if (u->addr)
887                 goto out_up;
888
889         err = -ENOMEM;
890         addr = kmalloc(sizeof(*addr)+addr_len, GFP_KERNEL);
891         if (!addr)
892                 goto out_up;
893
894         memcpy(addr->name, sunaddr, addr_len);
895         addr->len = addr_len;
896         addr->hash = hash ^ sk->sk_type;
897         atomic_set(&addr->refcnt, 1);
898
899         if (sun_path[0]) {
900                 struct path path;
901                 umode_t mode = S_IFSOCK |
902                        (SOCK_INODE(sock)->i_mode & ~current_umask());
903                 err = unix_mknod(sun_path, mode, &path);
904                 if (err) {
905                         if (err == -EEXIST)
906                                 err = -EADDRINUSE;
907                         unix_release_addr(addr);
908                         goto out_up;
909                 }
910                 addr->hash = UNIX_HASH_SIZE;
911                 hash = path.dentry->d_inode->i_ino & (UNIX_HASH_SIZE-1);
912                 spin_lock(&unix_table_lock);
913                 u->path = path;
914                 list = &unix_socket_table[hash];
915         } else {
916                 spin_lock(&unix_table_lock);
917                 err = -EADDRINUSE;
918                 if (__unix_find_socket_byname(net, sunaddr, addr_len,
919                                               sk->sk_type, hash)) {
920                         unix_release_addr(addr);
921                         goto out_unlock;
922                 }
923
924                 list = &unix_socket_table[addr->hash];
925         }
926
927         err = 0;
928         __unix_remove_socket(sk);
929         u->addr = addr;
930         __unix_insert_socket(list, sk);
931
932 out_unlock:
933         spin_unlock(&unix_table_lock);
934 out_up:
935         mutex_unlock(&u->readlock);
936 out:
937         return err;
938 }
939
940 static void unix_state_double_lock(struct sock *sk1, struct sock *sk2)
941 {
942         if (unlikely(sk1 == sk2) || !sk2) {
943                 unix_state_lock(sk1);
944                 return;
945         }
946         if (sk1 < sk2) {
947                 unix_state_lock(sk1);
948                 unix_state_lock_nested(sk2);
949         } else {
950                 unix_state_lock(sk2);
951                 unix_state_lock_nested(sk1);
952         }
953 }
954
955 static void unix_state_double_unlock(struct sock *sk1, struct sock *sk2)
956 {
957         if (unlikely(sk1 == sk2) || !sk2) {
958                 unix_state_unlock(sk1);
959                 return;
960         }
961         unix_state_unlock(sk1);
962         unix_state_unlock(sk2);
963 }
964
965 static int unix_dgram_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
966                               int alen, int flags)
967 {
968         struct sock *sk = sock->sk;
969         struct net *net = sock_net(sk);
970         struct sockaddr_un *sunaddr = (struct sockaddr_un *)addr;
971         struct sock *other;
972         unsigned int hash;
973         int err;
974
975         if (addr->sa_family != AF_UNSPEC) {
976                 err = unix_mkname(sunaddr, alen, &hash);
977                 if (err < 0)
978                         goto out;
979                 alen = err;
980
981                 if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags) &&
982                     !unix_sk(sk)->addr && (err = unix_autobind(sock)) != 0)
983                         goto out;
984
985 restart:
986                 other = unix_find_other(net, sunaddr, alen, sock->type, hash, &err);
987                 if (!other)
988                         goto out;
989
990                 unix_state_double_lock(sk, other);
991
992                 /* Apparently VFS overslept socket death. Retry. */
993                 if (sock_flag(other, SOCK_DEAD)) {
994                         unix_state_double_unlock(sk, other);
995                         sock_put(other);
996                         goto restart;
997                 }
998
999                 err = -EPERM;
1000                 if (!unix_may_send(sk, other))
1001                         goto out_unlock;
1002
1003                 err = security_unix_may_send(sk->sk_socket, other->sk_socket);
1004                 if (err)
1005                         goto out_unlock;
1006
1007         } else {
1008                 /*
1009                  *      1003.1g breaking connected state with AF_UNSPEC
1010                  */
1011                 other = NULL;
1012                 unix_state_double_lock(sk, other);
1013         }
1014
1015         /*
1016          * If it was connected, reconnect.
1017          */
1018         if (unix_peer(sk)) {
1019                 struct sock *old_peer = unix_peer(sk);
1020                 unix_peer(sk) = other;
1021                 unix_state_double_unlock(sk, other);
1022
1023                 if (other != old_peer)
1024                         unix_dgram_disconnected(sk, old_peer);
1025                 sock_put(old_peer);
1026         } else {
1027                 unix_peer(sk) = other;
1028                 unix_state_double_unlock(sk, other);
1029         }
1030         return 0;
1031
1032 out_unlock:
1033         unix_state_double_unlock(sk, other);
1034         sock_put(other);
1035 out:
1036         return err;
1037 }
1038
1039 static long unix_wait_for_peer(struct sock *other, long timeo)
1040 {
1041         struct unix_sock *u = unix_sk(other);
1042         int sched;
1043         DEFINE_WAIT(wait);
1044
1045         prepare_to_wait_exclusive(&u->peer_wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1046
1047         sched = !sock_flag(other, SOCK_DEAD) &&
1048                 !(other->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) &&
1049                 unix_recvq_full(other);
1050
1051         unix_state_unlock(other);
1052
1053         if (sched)
1054                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1055
1056         finish_wait(&u->peer_wait, &wait);
1057         return timeo;
1058 }
1059
1060 static int unix_stream_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
1061                                int addr_len, int flags)
1062 {
1063         struct sockaddr_un *sunaddr = (struct sockaddr_un *)uaddr;
1064         struct sock *sk = sock->sk;
1065         struct net *net = sock_net(sk);
1066         struct unix_sock *u = unix_sk(sk), *newu, *otheru;
1067         struct sock *newsk = NULL;
1068         struct sock *other = NULL;
1069         struct sk_buff *skb = NULL;
1070         unsigned int hash;
1071         int st;
1072         int err;
1073         long timeo;
1074
1075         err = unix_mkname(sunaddr, addr_len, &hash);
1076         if (err < 0)
1077                 goto out;
1078         addr_len = err;
1079
1080         if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags) && !u->addr &&
1081             (err = unix_autobind(sock)) != 0)
1082                 goto out;
1083
1084         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1085
1086         /* First of all allocate resources.
1087            If we will make it after state is locked,
1088            we will have to recheck all again in any case.
1089          */
1090
1091         err = -ENOMEM;
1092
1093         /* create new sock for complete connection */
1094         newsk = unix_create1(sock_net(sk), NULL);
1095         if (newsk == NULL)
1096                 goto out;
1097
1098         /* Allocate skb for sending to listening sock */
1099         skb = sock_wmalloc(newsk, 1, 0, GFP_KERNEL);
1100         if (skb == NULL)
1101                 goto out;
1102
1103 restart:
1104         /*  Find listening sock. */
1105         other = unix_find_other(net, sunaddr, addr_len, sk->sk_type, hash, &err);
1106         if (!other)
1107                 goto out;
1108
1109         /* Latch state of peer */
1110         unix_state_lock(other);
1111
1112         /* Apparently VFS overslept socket death. Retry. */
1113         if (sock_flag(other, SOCK_DEAD)) {
1114                 unix_state_unlock(other);
1115                 sock_put(other);
1116                 goto restart;
1117         }
1118
1119         err = -ECONNREFUSED;
1120         if (other->sk_state != TCP_LISTEN)
1121                 goto out_unlock;
1122         if (other->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1123                 goto out_unlock;
1124
1125         if (unix_recvq_full(other)) {
1126                 err = -EAGAIN;
1127                 if (!timeo)
1128                         goto out_unlock;
1129
1130                 timeo = unix_wait_for_peer(other, timeo);
1131
1132                 err = sock_intr_errno(timeo);
1133                 if (signal_pending(current))
1134                         goto out;
1135                 sock_put(other);
1136                 goto restart;
1137         }
1138
1139         /* Latch our state.
1140
1141            It is tricky place. We need to grab our state lock and cannot
1142            drop lock on peer. It is dangerous because deadlock is
1143            possible. Connect to self case and simultaneous
1144            attempt to connect are eliminated by checking socket
1145            state. other is TCP_LISTEN, if sk is TCP_LISTEN we
1146            check this before attempt to grab lock.
1147
1148            Well, and we have to recheck the state after socket locked.
1149          */
1150         st = sk->sk_state;
1151
1152         switch (st) {
1153         case TCP_CLOSE:
1154                 /* This is ok... continue with connect */
1155                 break;
1156         case TCP_ESTABLISHED:
1157                 /* Socket is already connected */
1158                 err = -EISCONN;
1159                 goto out_unlock;
1160         default:
1161                 err = -EINVAL;
1162                 goto out_unlock;
1163         }
1164
1165         unix_state_lock_nested(sk);
1166
1167         if (sk->sk_state != st) {
1168                 unix_state_unlock(sk);
1169                 unix_state_unlock(other);
1170                 sock_put(other);
1171                 goto restart;
1172         }
1173
1174         err = security_unix_stream_connect(sk, other, newsk);
1175         if (err) {
1176                 unix_state_unlock(sk);
1177                 goto out_unlock;
1178         }
1179
1180         /* The way is open! Fastly set all the necessary fields... */
1181
1182         sock_hold(sk);
1183         unix_peer(newsk)        = sk;
1184         newsk->sk_state         = TCP_ESTABLISHED;
1185         newsk->sk_type          = sk->sk_type;
1186         init_peercred(newsk);
1187         newu = unix_sk(newsk);
1188         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_wq, &newu->peer_wq);
1189         otheru = unix_sk(other);
1190
1191         /* copy address information from listening to new sock*/
1192         if (otheru->addr) {
1193                 atomic_inc(&otheru->addr->refcnt);
1194                 newu->addr = otheru->addr;
1195         }
1196         if (otheru->path.dentry) {
1197                 path_get(&otheru->path);
1198                 newu->path = otheru->path;
1199         }
1200
1201         /* Set credentials */
1202         copy_peercred(sk, other);
1203
1204         sock->state     = SS_CONNECTED;
1205         sk->sk_state    = TCP_ESTABLISHED;
1206         sock_hold(newsk);
1207
1208         smp_mb__after_atomic_inc();     /* sock_hold() does an atomic_inc() */
1209         unix_peer(sk)   = newsk;
1210
1211         unix_state_unlock(sk);
1212
1213         /* take ten and and send info to listening sock */
1214         spin_lock(&other->sk_receive_queue.lock);
1215         __skb_queue_tail(&other->sk_receive_queue, skb);
1216         spin_unlock(&other->sk_receive_queue.lock);
1217         unix_state_unlock(other);
1218         other->sk_data_ready(other, 0);
1219         sock_put(other);
1220         return 0;
1221
1222 out_unlock:
1223         if (other)
1224                 unix_state_unlock(other);
1225
1226 out:
1227         kfree_skb(skb);
1228         if (newsk)
1229                 unix_release_sock(newsk, 0);
1230         if (other)
1231                 sock_put(other);
1232         return err;
1233 }
1234
1235 static int unix_socketpair(struct socket *socka, struct socket *sockb)
1236 {
1237         struct sock *ska = socka->sk, *skb = sockb->sk;
1238
1239         /* Join our sockets back to back */
1240         sock_hold(ska);
1241         sock_hold(skb);
1242         unix_peer(ska) = skb;
1243         unix_peer(skb) = ska;
1244         init_peercred(ska);
1245         init_peercred(skb);
1246
1247         if (ska->sk_type != SOCK_DGRAM) {
1248                 ska->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
1249                 skb->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
1250                 socka->state  = SS_CONNECTED;
1251                 sockb->state  = SS_CONNECTED;
1252         }
1253         return 0;
1254 }
1255
1256 static void unix_sock_inherit_flags(const struct socket *old,
1257                                     struct socket *new)
1258 {
1259         if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &old->flags))
1260                 set_bit(SOCK_PASSCRED, &new->flags);
1261         if (test_bit(SOCK_PASSSEC, &old->flags))
1262                 set_bit(SOCK_PASSSEC, &new->flags);
1263 }
1264
1265 static int unix_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
1266 {
1267         struct sock *sk = sock->sk;
1268         struct sock *tsk;
1269         struct sk_buff *skb;
1270         int err;
1271
1272         err = -EOPNOTSUPP;
1273         if (sock->type != SOCK_STREAM && sock->type != SOCK_SEQPACKET)
1274                 goto out;
1275
1276         err = -EINVAL;
1277         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN)
1278                 goto out;
1279
1280         /* If socket state is TCP_LISTEN it cannot change (for now...),
1281          * so that no locks are necessary.
1282          */
1283
1284         skb = skb_recv_datagram(sk, 0, flags&O_NONBLOCK, &err);
1285         if (!skb) {
1286                 /* This means receive shutdown. */
1287                 if (err == 0)
1288                         err = -EINVAL;
1289                 goto out;
1290         }
1291
1292         tsk = skb->sk;
1293         skb_free_datagram(sk, skb);
1294         wake_up_interruptible(&unix_sk(sk)->peer_wait);
1295
1296         /* attach accepted sock to socket */
1297         unix_state_lock(tsk);
1298         newsock->state = SS_CONNECTED;
1299         unix_sock_inherit_flags(sock, newsock);
1300         sock_graft(tsk, newsock);
1301         unix_state_unlock(tsk);
1302         return 0;
1303
1304 out:
1305         return err;
1306 }
1307
1308
1309 static int unix_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int *uaddr_len, int peer)
1310 {
1311         struct sock *sk = sock->sk;
1312         struct unix_sock *u;
1313         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_un *, sunaddr, uaddr);
1314         int err = 0;
1315
1316         if (peer) {
1317                 sk = unix_peer_get(sk);
1318
1319                 err = -ENOTCONN;
1320                 if (!sk)
1321                         goto out;
1322                 err = 0;
1323         } else {
1324                 sock_hold(sk);
1325         }
1326
1327         u = unix_sk(sk);
1328         unix_state_lock(sk);
1329         if (!u->addr) {
1330                 sunaddr->sun_family = AF_UNIX;
1331                 sunaddr->sun_path[0] = 0;
1332                 *uaddr_len = sizeof(short);
1333         } else {
1334                 struct unix_address *addr = u->addr;
1335
1336                 *uaddr_len = addr->len;
1337                 memcpy(sunaddr, addr->name, *uaddr_len);
1338         }
1339         unix_state_unlock(sk);
1340         sock_put(sk);
1341 out:
1342         return err;
1343 }
1344
1345 static void unix_detach_fds(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
1346 {
1347         int i;
1348
1349         scm->fp = UNIXCB(skb).fp;
1350         UNIXCB(skb).fp = NULL;
1351
1352         for (i = scm->fp->count-1; i >= 0; i--)
1353                 unix_notinflight(scm->fp->fp[i]);
1354 }
1355
1356 static void unix_destruct_scm(struct sk_buff *skb)
1357 {
1358         struct scm_cookie scm;
1359         memset(&scm, 0, sizeof(scm));
1360         scm.pid  = UNIXCB(skb).pid;
1361         if (UNIXCB(skb).fp)
1362                 unix_detach_fds(&scm, skb);
1363
1364         /* Alas, it calls VFS */
1365         /* So fscking what? fput() had been SMP-safe since the last Summer */
1366         scm_destroy(&scm);
1367         sock_wfree(skb);
1368 }
1369
1370 #define MAX_RECURSION_LEVEL 4
1371
1372 static int unix_attach_fds(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb)
1373 {
1374         int i;
1375         unsigned char max_level = 0;
1376         int unix_sock_count = 0;
1377
1378         for (i = scm->fp->count - 1; i >= 0; i--) {
1379                 struct sock *sk = unix_get_socket(scm->fp->fp[i]);
1380
1381                 if (sk) {
1382                         unix_sock_count++;
1383                         max_level = max(max_level,
1384                                         unix_sk(sk)->recursion_level);
1385                 }
1386         }
1387         if (unlikely(max_level > MAX_RECURSION_LEVEL))
1388                 return -ETOOMANYREFS;
1389
1390         /*
1391          * Need to duplicate file references for the sake of garbage
1392          * collection.  Otherwise a socket in the fps might become a
1393          * candidate for GC while the skb is not yet queued.
1394          */
1395         UNIXCB(skb).fp = scm_fp_dup(scm->fp);
1396         if (!UNIXCB(skb).fp)
1397                 return -ENOMEM;
1398
1399         if (unix_sock_count) {
1400                 for (i = scm->fp->count - 1; i >= 0; i--)
1401                         unix_inflight(scm->fp->fp[i]);
1402         }
1403         return max_level;
1404 }
1405
1406 static int unix_scm_to_skb(struct scm_cookie *scm, struct sk_buff *skb, bool send_fds)
1407 {
1408         int err = 0;
1409
1410         UNIXCB(skb).pid  = get_pid(scm->pid);
1411         UNIXCB(skb).uid = scm->creds.uid;
1412         UNIXCB(skb).gid = scm->creds.gid;
1413         UNIXCB(skb).fp = NULL;
1414         if (scm->fp && send_fds)
1415                 err = unix_attach_fds(scm, skb);
1416
1417         skb->destructor = unix_destruct_scm;
1418         return err;
1419 }
1420
1421 /*
1422  * Some apps rely on write() giving SCM_CREDENTIALS
1423  * We include credentials if source or destination socket
1424  * asserted SOCK_PASSCRED.
1425  */
1426 static void maybe_add_creds(struct sk_buff *skb, const struct socket *sock,
1427                             const struct sock *other)
1428 {
1429         if (UNIXCB(skb).pid)
1430                 return;
1431         if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags) ||
1432             !other->sk_socket ||
1433             test_bit(SOCK_PASSCRED, &other->sk_socket->flags)) {
1434                 UNIXCB(skb).pid  = get_pid(task_tgid(current));
1435                 current_uid_gid(&UNIXCB(skb).uid, &UNIXCB(skb).gid);
1436         }
1437 }
1438
1439 /*
1440  *      Send AF_UNIX data.
1441  */
1442
1443 static int unix_dgram_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
1444                               struct msghdr *msg, size_t len)
1445 {
1446         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
1447         struct sock *sk = sock->sk;
1448         struct net *net = sock_net(sk);
1449         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
1450         struct sockaddr_un *sunaddr = msg->msg_name;
1451         struct sock *other = NULL;
1452         int namelen = 0; /* fake GCC */
1453         int err;
1454         unsigned int hash;
1455         struct sk_buff *skb;
1456         long timeo;
1457         struct scm_cookie tmp_scm;
1458         int max_level;
1459         int data_len = 0;
1460
1461         if (NULL == siocb->scm)
1462                 siocb->scm = &tmp_scm;
1463         wait_for_unix_gc();
1464         err = scm_send(sock, msg, siocb->scm, false);
1465         if (err < 0)
1466                 return err;
1467
1468         err = -EOPNOTSUPP;
1469         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
1470                 goto out;
1471
1472         if (msg->msg_namelen) {
1473                 err = unix_mkname(sunaddr, msg->msg_namelen, &hash);
1474                 if (err < 0)
1475                         goto out;
1476                 namelen = err;
1477         } else {
1478                 sunaddr = NULL;
1479                 err = -ENOTCONN;
1480                 other = unix_peer_get(sk);
1481                 if (!other)
1482                         goto out;
1483         }
1484
1485         if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags) && !u->addr
1486             && (err = unix_autobind(sock)) != 0)
1487                 goto out;
1488
1489         err = -EMSGSIZE;
1490         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
1491                 goto out;
1492
1493         if (len > SKB_MAX_ALLOC)
1494                 data_len = min_t(size_t,
1495                                  len - SKB_MAX_ALLOC,
1496                                  MAX_SKB_FRAGS * PAGE_SIZE);
1497
1498         skb = sock_alloc_send_pskb(sk, len - data_len, data_len,
1499                                    msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1500         if (skb == NULL)
1501                 goto out;
1502
1503         err = unix_scm_to_skb(siocb->scm, skb, true);
1504         if (err < 0)
1505                 goto out_free;
1506         max_level = err + 1;
1507         unix_get_secdata(siocb->scm, skb);
1508
1509         skb_put(skb, len - data_len);
1510         skb->data_len = data_len;
1511         skb->len = len;
1512         err = skb_copy_datagram_from_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, 0, len);
1513         if (err)
1514                 goto out_free;
1515
1516         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1517
1518 restart:
1519         if (!other) {
1520                 err = -ECONNRESET;
1521                 if (sunaddr == NULL)
1522                         goto out_free;
1523
1524                 other = unix_find_other(net, sunaddr, namelen, sk->sk_type,
1525                                         hash, &err);
1526                 if (other == NULL)
1527                         goto out_free;
1528         }
1529
1530         if (sk_filter(other, skb) < 0) {
1531                 /* Toss the packet but do not return any error to the sender */
1532                 err = len;
1533                 goto out_free;
1534         }
1535
1536         unix_state_lock(other);
1537         err = -EPERM;
1538         if (!unix_may_send(sk, other))
1539                 goto out_unlock;
1540
1541         if (sock_flag(other, SOCK_DEAD)) {
1542                 /*
1543                  *      Check with 1003.1g - what should
1544                  *      datagram error
1545                  */
1546                 unix_state_unlock(other);
1547                 sock_put(other);
1548
1549                 err = 0;
1550                 unix_state_lock(sk);
1551                 if (unix_peer(sk) == other) {
1552                         unix_peer(sk) = NULL;
1553                         unix_state_unlock(sk);
1554
1555                         unix_dgram_disconnected(sk, other);
1556                         sock_put(other);
1557                         err = -ECONNREFUSED;
1558                 } else {
1559                         unix_state_unlock(sk);
1560                 }
1561
1562                 other = NULL;
1563                 if (err)
1564                         goto out_free;
1565                 goto restart;
1566         }
1567
1568         err = -EPIPE;
1569         if (other->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1570                 goto out_unlock;
1571
1572         if (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) {
1573                 err = security_unix_may_send(sk->sk_socket, other->sk_socket);
1574                 if (err)
1575                         goto out_unlock;
1576         }
1577
1578         if (unix_peer(other) != sk && unix_recvq_full(other)) {
1579                 if (!timeo) {
1580                         err = -EAGAIN;
1581                         goto out_unlock;
1582                 }
1583
1584                 timeo = unix_wait_for_peer(other, timeo);
1585
1586                 err = sock_intr_errno(timeo);
1587                 if (signal_pending(current))
1588                         goto out_free;
1589
1590                 goto restart;
1591         }
1592
1593         if (sock_flag(other, SOCK_RCVTSTAMP))
1594                 __net_timestamp(skb);
1595         maybe_add_creds(skb, sock, other);
1596         skb_queue_tail(&other->sk_receive_queue, skb);
1597         if (max_level > unix_sk(other)->recursion_level)
1598                 unix_sk(other)->recursion_level = max_level;
1599         unix_state_unlock(other);
1600         other->sk_data_ready(other, len);
1601         sock_put(other);
1602         scm_destroy(siocb->scm);
1603         return len;
1604
1605 out_unlock:
1606         unix_state_unlock(other);
1607 out_free:
1608         kfree_skb(skb);
1609 out:
1610         if (other)
1611                 sock_put(other);
1612         scm_destroy(siocb->scm);
1613         return err;
1614 }
1615
1616
1617 static int unix_stream_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
1618                                struct msghdr *msg, size_t len)
1619 {
1620         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
1621         struct sock *sk = sock->sk;
1622         struct sock *other = NULL;
1623         int err, size;
1624         struct sk_buff *skb;
1625         int sent = 0;
1626         struct scm_cookie tmp_scm;
1627         bool fds_sent = false;
1628         int max_level;
1629
1630         if (NULL == siocb->scm)
1631                 siocb->scm = &tmp_scm;
1632         wait_for_unix_gc();
1633         err = scm_send(sock, msg, siocb->scm, false);
1634         if (err < 0)
1635                 return err;
1636
1637         err = -EOPNOTSUPP;
1638         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
1639                 goto out_err;
1640
1641         if (msg->msg_namelen) {
1642                 err = sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED ? -EISCONN : -EOPNOTSUPP;
1643                 goto out_err;
1644         } else {
1645                 err = -ENOTCONN;
1646                 other = unix_peer(sk);
1647                 if (!other)
1648                         goto out_err;
1649         }
1650
1651         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1652                 goto pipe_err;
1653
1654         while (sent < len) {
1655                 /*
1656                  *      Optimisation for the fact that under 0.01% of X
1657                  *      messages typically need breaking up.
1658                  */
1659
1660                 size = len-sent;
1661
1662                 /* Keep two messages in the pipe so it schedules better */
1663                 if (size > ((sk->sk_sndbuf >> 1) - 64))
1664                         size = (sk->sk_sndbuf >> 1) - 64;
1665
1666                 if (size > SKB_MAX_ALLOC)
1667                         size = SKB_MAX_ALLOC;
1668
1669                 /*
1670                  *      Grab a buffer
1671                  */
1672
1673                 skb = sock_alloc_send_skb(sk, size, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT,
1674                                           &err);
1675
1676                 if (skb == NULL)
1677                         goto out_err;
1678
1679                 /*
1680                  *      If you pass two values to the sock_alloc_send_skb
1681                  *      it tries to grab the large buffer with GFP_NOFS
1682                  *      (which can fail easily), and if it fails grab the
1683                  *      fallback size buffer which is under a page and will
1684                  *      succeed. [Alan]
1685                  */
1686                 size = min_t(int, size, skb_tailroom(skb));
1687
1688
1689                 /* Only send the fds in the first buffer */
1690                 err = unix_scm_to_skb(siocb->scm, skb, !fds_sent);
1691                 if (err < 0) {
1692                         kfree_skb(skb);
1693                         goto out_err;
1694                 }
1695                 max_level = err + 1;
1696                 fds_sent = true;
1697
1698                 err = memcpy_fromiovec(skb_put(skb, size), msg->msg_iov, size);
1699                 if (err) {
1700                         kfree_skb(skb);
1701                         goto out_err;
1702                 }
1703
1704                 unix_state_lock(other);
1705
1706                 if (sock_flag(other, SOCK_DEAD) ||
1707                     (other->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
1708                         goto pipe_err_free;
1709
1710                 maybe_add_creds(skb, sock, other);
1711                 skb_queue_tail(&other->sk_receive_queue, skb);
1712                 if (max_level > unix_sk(other)->recursion_level)
1713                         unix_sk(other)->recursion_level = max_level;
1714                 unix_state_unlock(other);
1715                 other->sk_data_ready(other, size);
1716                 sent += size;
1717         }
1718
1719         scm_destroy(siocb->scm);
1720         siocb->scm = NULL;
1721
1722         return sent;
1723
1724 pipe_err_free:
1725         unix_state_unlock(other);
1726         kfree_skb(skb);
1727 pipe_err:
1728         if (sent == 0 && !(msg->msg_flags&MSG_NOSIGNAL))
1729                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1730         err = -EPIPE;
1731 out_err:
1732         scm_destroy(siocb->scm);
1733         siocb->scm = NULL;
1734         return sent ? : err;
1735 }
1736
1737 static int unix_seqpacket_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
1738                                   struct msghdr *msg, size_t len)
1739 {
1740         int err;
1741         struct sock *sk = sock->sk;
1742
1743         err = sock_error(sk);
1744         if (err)
1745                 return err;
1746
1747         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1748                 return -ENOTCONN;
1749
1750         if (msg->msg_namelen)
1751                 msg->msg_namelen = 0;
1752
1753         return unix_dgram_sendmsg(kiocb, sock, msg, len);
1754 }
1755
1756 static int unix_seqpacket_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1757                               struct msghdr *msg, size_t size,
1758                               int flags)
1759 {
1760         struct sock *sk = sock->sk;
1761
1762         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1763                 return -ENOTCONN;
1764
1765         return unix_dgram_recvmsg(iocb, sock, msg, size, flags);
1766 }
1767
1768 static void unix_copy_addr(struct msghdr *msg, struct sock *sk)
1769 {
1770         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
1771
1772         if (u->addr) {
1773                 msg->msg_namelen = u->addr->len;
1774                 memcpy(msg->msg_name, u->addr->name, u->addr->len);
1775         }
1776 }
1777
1778 static int unix_dgram_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1779                               struct msghdr *msg, size_t size,
1780                               int flags)
1781 {
1782         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(iocb);
1783         struct scm_cookie tmp_scm;
1784         struct sock *sk = sock->sk;
1785         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
1786         int noblock = flags & MSG_DONTWAIT;
1787         struct sk_buff *skb;
1788         int err;
1789         int peeked, skip;
1790
1791         err = -EOPNOTSUPP;
1792         if (flags&MSG_OOB)
1793                 goto out;
1794
1795         err = mutex_lock_interruptible(&u->readlock);
1796         if (err) {
1797                 err = sock_intr_errno(sock_rcvtimeo(sk, noblock));
1798                 goto out;
1799         }
1800
1801         skip = sk_peek_offset(sk, flags);
1802
1803         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags, &peeked, &skip, &err);
1804         if (!skb) {
1805                 unix_state_lock(sk);
1806                 /* Signal EOF on disconnected non-blocking SEQPACKET socket. */
1807                 if (sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET && err == -EAGAIN &&
1808                     (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
1809                         err = 0;
1810                 unix_state_unlock(sk);
1811                 goto out_unlock;
1812         }
1813
1814         wake_up_interruptible_sync_poll(&u->peer_wait,
1815                                         POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND);
1816
1817         if (msg->msg_name)
1818                 unix_copy_addr(msg, skb->sk);
1819
1820         if (size > skb->len - skip)
1821                 size = skb->len - skip;
1822         else if (size < skb->len - skip)
1823                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1824
1825         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, skip, msg->msg_iov, size);
1826         if (err)
1827                 goto out_free;
1828
1829         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP))
1830                 __sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
1831
1832         if (!siocb->scm) {
1833                 siocb->scm = &tmp_scm;
1834                 memset(&tmp_scm, 0, sizeof(tmp_scm));
1835         }
1836         scm_set_cred(siocb->scm, UNIXCB(skb).pid, UNIXCB(skb).uid, UNIXCB(skb).gid);
1837         unix_set_secdata(siocb->scm, skb);
1838
1839         if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1840                 if (UNIXCB(skb).fp)
1841                         unix_detach_fds(siocb->scm, skb);
1842
1843                 sk_peek_offset_bwd(sk, skb->len);
1844         } else {
1845                 /* It is questionable: on PEEK we could:
1846                    - do not return fds - good, but too simple 8)
1847                    - return fds, and do not return them on read (old strategy,
1848                      apparently wrong)
1849                    - clone fds (I chose it for now, it is the most universal
1850                      solution)
1851
1852                    POSIX 1003.1g does not actually define this clearly
1853                    at all. POSIX 1003.1g doesn't define a lot of things
1854                    clearly however!
1855
1856                 */
1857
1858                 sk_peek_offset_fwd(sk, size);
1859
1860                 if (UNIXCB(skb).fp)
1861                         siocb->scm->fp = scm_fp_dup(UNIXCB(skb).fp);
1862         }
1863         err = (flags & MSG_TRUNC) ? skb->len - skip : size;
1864
1865         scm_recv(sock, msg, siocb->scm, flags);
1866
1867 out_free:
1868         skb_free_datagram(sk, skb);
1869 out_unlock:
1870         mutex_unlock(&u->readlock);
1871 out:
1872         return err;
1873 }
1874
1875 /*
1876  *      Sleep until more data has arrived. But check for races..
1877  */
1878 static long unix_stream_data_wait(struct sock *sk, long timeo,
1879                                   struct sk_buff *last)
1880 {
1881         DEFINE_WAIT(wait);
1882
1883         unix_state_lock(sk);
1884
1885         for (;;) {
1886                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1887
1888                 if (skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != last ||
1889                     sk->sk_err ||
1890                     (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) ||
1891                     signal_pending(current) ||
1892                     !timeo)
1893                         break;
1894
1895                 set_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1896                 unix_state_unlock(sk);
1897                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1898                 unix_state_lock(sk);
1899                 clear_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sk->sk_socket->flags);
1900         }
1901
1902         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1903         unix_state_unlock(sk);
1904         return timeo;
1905 }
1906
1907 static int unix_stream_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1908                                struct msghdr *msg, size_t size,
1909                                int flags)
1910 {
1911         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(iocb);
1912         struct scm_cookie tmp_scm;
1913         struct sock *sk = sock->sk;
1914         struct unix_sock *u = unix_sk(sk);
1915         struct sockaddr_un *sunaddr = msg->msg_name;
1916         int copied = 0;
1917         int check_creds = 0;
1918         int target;
1919         int err = 0;
1920         long timeo;
1921         int skip;
1922
1923         err = -EINVAL;
1924         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1925                 goto out;
1926
1927         err = -EOPNOTSUPP;
1928         if (flags&MSG_OOB)
1929                 goto out;
1930
1931         target = sock_rcvlowat(sk, flags&MSG_WAITALL, size);
1932         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags&MSG_DONTWAIT);
1933
1934         /* Lock the socket to prevent queue disordering
1935          * while sleeps in memcpy_tomsg
1936          */
1937
1938         if (!siocb->scm) {
1939                 siocb->scm = &tmp_scm;
1940                 memset(&tmp_scm, 0, sizeof(tmp_scm));
1941         }
1942
1943         err = mutex_lock_interruptible(&u->readlock);
1944         if (err) {
1945                 err = sock_intr_errno(timeo);
1946                 goto out;
1947         }
1948
1949         do {
1950                 int chunk;
1951                 struct sk_buff *skb, *last;
1952
1953                 unix_state_lock(sk);
1954                 last = skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
1955 again:
1956                 if (skb == NULL) {
1957                         unix_sk(sk)->recursion_level = 0;
1958                         if (copied >= target)
1959                                 goto unlock;
1960
1961                         /*
1962                          *      POSIX 1003.1g mandates this order.
1963                          */
1964
1965                         err = sock_error(sk);
1966                         if (err)
1967                                 goto unlock;
1968                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1969                                 goto unlock;
1970
1971                         unix_state_unlock(sk);
1972                         err = -EAGAIN;
1973                         if (!timeo)
1974                                 break;
1975                         mutex_unlock(&u->readlock);
1976
1977                         timeo = unix_stream_data_wait(sk, timeo, last);
1978
1979                         if (signal_pending(current)
1980                             ||  mutex_lock_interruptible(&u->readlock)) {
1981                                 err = sock_intr_errno(timeo);
1982                                 goto out;
1983                         }
1984
1985                         continue;
1986  unlock:
1987                         unix_state_unlock(sk);
1988                         break;
1989                 }
1990
1991                 skip = sk_peek_offset(sk, flags);
1992                 while (skip >= skb->len) {
1993                         skip -= skb->len;
1994                         last = skb;
1995                         skb = skb_peek_next(skb, &sk->sk_receive_queue);
1996                         if (!skb)
1997                                 goto again;
1998                 }
1999
2000                 unix_state_unlock(sk);
2001
2002                 if (check_creds) {
2003                         /* Never glue messages from different writers */
2004                         if ((UNIXCB(skb).pid  != siocb->scm->pid) ||
2005                             !uid_eq(UNIXCB(skb).uid, siocb->scm->creds.uid) ||
2006                             !gid_eq(UNIXCB(skb).gid, siocb->scm->creds.gid))
2007                                 break;
2008                 } else if (test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags)) {
2009                         /* Copy credentials */
2010                         scm_set_cred(siocb->scm, UNIXCB(skb).pid, UNIXCB(skb).uid, UNIXCB(skb).gid);
2011                         check_creds = 1;
2012                 }
2013
2014                 /* Copy address just once */
2015                 if (sunaddr) {
2016                         unix_copy_addr(msg, skb->sk);
2017                         sunaddr = NULL;
2018                 }
2019
2020                 chunk = min_t(unsigned int, skb->len - skip, size);
2021                 if (memcpy_toiovec(msg->msg_iov, skb->data + skip, chunk)) {
2022                         if (copied == 0)
2023                                 copied = -EFAULT;
2024                         break;
2025                 }
2026                 copied += chunk;
2027                 size -= chunk;
2028
2029                 /* Mark read part of skb as used */
2030                 if (!(flags & MSG_PEEK)) {
2031                         skb_pull(skb, chunk);
2032
2033                         sk_peek_offset_bwd(sk, chunk);
2034
2035                         if (UNIXCB(skb).fp)
2036                                 unix_detach_fds(siocb->scm, skb);
2037
2038                         if (skb->len)
2039                                 break;
2040
2041                         skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
2042                         consume_skb(skb);
2043
2044                         if (siocb->scm->fp)
2045                                 break;
2046                 } else {
2047                         /* It is questionable, see note in unix_dgram_recvmsg.
2048                          */
2049                         if (UNIXCB(skb).fp)
2050                                 siocb->scm->fp = scm_fp_dup(UNIXCB(skb).fp);
2051
2052                         sk_peek_offset_fwd(sk, chunk);
2053
2054                         break;
2055                 }
2056         } while (size);
2057
2058         mutex_unlock(&u->readlock);
2059         scm_recv(sock, msg, siocb->scm, flags);
2060 out:
2061         return copied ? : err;
2062 }
2063
2064 static int unix_shutdown(struct socket *sock, int mode)
2065 {
2066         struct sock *sk = sock->sk;
2067         struct sock *other;
2068
2069         if (mode < SHUT_RD || mode > SHUT_RDWR)
2070                 return -EINVAL;
2071         /* This maps:
2072          * SHUT_RD   (0) -> RCV_SHUTDOWN  (1)
2073          * SHUT_WR   (1) -> SEND_SHUTDOWN (2)
2074          * SHUT_RDWR (2) -> SHUTDOWN_MASK (3)
2075          */
2076         ++mode;
2077
2078         unix_state_lock(sk);
2079         sk->sk_shutdown |= mode;
2080         other = unix_peer(sk);
2081         if (other)
2082                 sock_hold(other);
2083         unix_state_unlock(sk);
2084         sk->sk_state_change(sk);
2085
2086         if (other &&
2087                 (sk->sk_type == SOCK_STREAM || sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET)) {
2088
2089                 int peer_mode = 0;
2090
2091                 if (mode&RCV_SHUTDOWN)
2092                         peer_mode |= SEND_SHUTDOWN;
2093                 if (mode&SEND_SHUTDOWN)
2094                         peer_mode |= RCV_SHUTDOWN;
2095                 unix_state_lock(other);
2096                 other->sk_shutdown |= peer_mode;
2097                 unix_state_unlock(other);
2098                 other->sk_state_change(other);
2099                 if (peer_mode == SHUTDOWN_MASK)
2100                         sk_wake_async(other, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_HUP);
2101                 else if (peer_mode & RCV_SHUTDOWN)
2102                         sk_wake_async(other, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
2103         }
2104         if (other)
2105                 sock_put(other);
2106
2107         return 0;
2108 }
2109
2110 long unix_inq_len(struct sock *sk)
2111 {
2112         struct sk_buff *skb;
2113         long amount = 0;
2114
2115         if (sk->sk_state == TCP_LISTEN)
2116                 return -EINVAL;
2117
2118         spin_lock(&sk->sk_receive_queue.lock);
2119         if (sk->sk_type == SOCK_STREAM ||
2120             sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET) {
2121                 skb_queue_walk(&sk->sk_receive_queue, skb)
2122                         amount += skb->len;
2123         } else {
2124                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
2125                 if (skb)
2126                         amount = skb->len;
2127         }
2128         spin_unlock(&sk->sk_receive_queue.lock);
2129
2130         return amount;
2131 }
2132 EXPORT_SYMBOL_GPL(unix_inq_len);
2133
2134 long unix_outq_len(struct sock *sk)
2135 {
2136         return sk_wmem_alloc_get(sk);
2137 }
2138 EXPORT_SYMBOL_GPL(unix_outq_len);
2139
2140 static int unix_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2141 {
2142         struct sock *sk = sock->sk;
2143         long amount = 0;
2144         int err;
2145
2146         switch (cmd) {
2147         case SIOCOUTQ:
2148                 amount = unix_outq_len(sk);
2149                 err = put_user(amount, (int __user *)arg);
2150                 break;
2151         case SIOCINQ:
2152                 amount = unix_inq_len(sk);
2153                 if (amount < 0)
2154                         err = amount;
2155                 else
2156                         err = put_user(amount, (int __user *)arg);
2157                 break;
2158         default:
2159                 err = -ENOIOCTLCMD;
2160                 break;
2161         }
2162         return err;
2163 }
2164
2165 static unsigned int unix_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2166 {
2167         struct sock *sk = sock->sk;
2168         unsigned int mask;
2169
2170         sock_poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
2171         mask = 0;
2172
2173         /* exceptional events? */
2174         if (sk->sk_err)
2175                 mask |= POLLERR;
2176         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
2177                 mask |= POLLHUP;
2178         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
2179                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
2180
2181         /* readable? */
2182         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
2183                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2184
2185         /* Connection-based need to check for termination and startup */
2186         if ((sk->sk_type == SOCK_STREAM || sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET) &&
2187             sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2188                 mask |= POLLHUP;
2189
2190         /*
2191          * we set writable also when the other side has shut down the
2192          * connection. This prevents stuck sockets.
2193          */
2194         if (unix_writable(sk))
2195                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
2196
2197         return mask;
2198 }
2199
2200 static unsigned int unix_dgram_poll(struct file *file, struct socket *sock,
2201                                     poll_table *wait)
2202 {
2203         struct sock *sk = sock->sk, *other;
2204         unsigned int mask, writable;
2205
2206         sock_poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
2207         mask = 0;
2208
2209         /* exceptional events? */
2210         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
2211                 mask |= POLLERR |
2212                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
2213
2214         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
2215                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
2216         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
2217                 mask |= POLLHUP;
2218
2219         /* readable? */
2220         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
2221                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2222
2223         /* Connection-based need to check for termination and startup */
2224         if (sk->sk_type == SOCK_SEQPACKET) {
2225                 if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
2226                         mask |= POLLHUP;
2227                 /* connection hasn't started yet? */
2228                 if (sk->sk_state == TCP_SYN_SENT)
2229                         return mask;
2230         }
2231
2232         /* No write status requested, avoid expensive OUT tests. */
2233         if (!(poll_requested_events(wait) & (POLLWRBAND|POLLWRNORM|POLLOUT)))
2234                 return mask;
2235
2236         writable = unix_writable(sk);
2237         other = unix_peer_get(sk);
2238         if (other) {
2239                 if (unix_peer(other) != sk) {
2240                         sock_poll_wait(file, &unix_sk(other)->peer_wait, wait);
2241                         if (unix_recvq_full(other))
2242                                 writable = 0;
2243                 }
2244                 sock_put(other);
2245         }
2246
2247         if (writable)
2248                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
2249         else
2250                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2251
2252         return mask;
2253 }
2254
2255 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2256
2257 #define BUCKET_SPACE (BITS_PER_LONG - (UNIX_HASH_BITS + 1) - 1)
2258
2259 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
2260 #define get_offset(x) ((x) & ((1L << BUCKET_SPACE) - 1))
2261 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
2262
2263 static struct sock *unix_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2264 {
2265         unsigned long offset = get_offset(*pos);
2266         unsigned long bucket = get_bucket(*pos);
2267         struct sock *sk;
2268         unsigned long count = 0;
2269
2270         for (sk = sk_head(&unix_socket_table[bucket]); sk; sk = sk_next(sk)) {
2271                 if (sock_net(sk) != seq_file_net(seq))
2272                         continue;
2273                 if (++count == offset)
2274                         break;
2275         }
2276
2277         return sk;
2278 }
2279
2280 static struct sock *unix_next_socket(struct seq_file *seq,
2281                                      struct sock *sk,
2282                                      loff_t *pos)
2283 {
2284         unsigned long bucket;
2285
2286         while (sk > (struct sock *)SEQ_START_TOKEN) {
2287                 sk = sk_next(sk);
2288                 if (!sk)
2289                         goto next_bucket;
2290                 if (sock_net(sk) == seq_file_net(seq))
2291                         return sk;
2292         }
2293
2294         do {
2295                 sk = unix_from_bucket(seq, pos);
2296                 if (sk)
2297                         return sk;
2298
2299 next_bucket:
2300                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
2301                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
2302         } while (bucket < ARRAY_SIZE(unix_socket_table));
2303
2304         return NULL;
2305 }
2306
2307 static void *unix_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2308         __acquires(unix_table_lock)
2309 {
2310         spin_lock(&unix_table_lock);
2311
2312         if (!*pos)
2313                 return SEQ_START_TOKEN;
2314
2315         if (get_bucket(*pos) >= ARRAY_SIZE(unix_socket_table))
2316                 return NULL;
2317
2318         return unix_next_socket(seq, NULL, pos);
2319 }
2320
2321 static void *unix_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2322 {
2323         ++*pos;
2324         return unix_next_socket(seq, v, pos);
2325 }
2326
2327 static void unix_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2328         __releases(unix_table_lock)
2329 {
2330         spin_unlock(&unix_table_lock);
2331 }
2332
2333 static int unix_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2334 {
2335
2336         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2337                 seq_puts(seq, "Num       RefCount Protocol Flags    Type St "
2338                          "Inode Path\n");
2339         else {
2340                 struct sock *s = v;
2341                 struct unix_sock *u = unix_sk(s);
2342                 unix_state_lock(s);
2343
2344                 seq_printf(seq, "%pK: %08X %08X %08X %04X %02X %5lu",
2345                         s,
2346                         atomic_read(&s->sk_refcnt),
2347                         0,
2348                         s->sk_state == TCP_LISTEN ? __SO_ACCEPTCON : 0,
2349                         s->sk_type,
2350                         s->sk_socket ?
2351                         (s->sk_state == TCP_ESTABLISHED ? SS_CONNECTED : SS_UNCONNECTED) :
2352                         (s->sk_state == TCP_ESTABLISHED ? SS_CONNECTING : SS_DISCONNECTING),
2353                         sock_i_ino(s));
2354
2355                 if (u->addr) {
2356                         int i, len;
2357                         seq_putc(seq, ' ');
2358
2359                         i = 0;
2360                         len = u->addr->len - sizeof(short);
2361                         if (!UNIX_ABSTRACT(s))
2362                                 len--;
2363                         else {
2364                                 seq_putc(seq, '@');
2365                                 i++;
2366                         }
2367                         for ( ; i < len; i++)
2368                                 seq_putc(seq, u->addr->name->sun_path[i]);
2369                 }
2370                 unix_state_unlock(s);
2371                 seq_putc(seq, '\n');
2372         }
2373
2374         return 0;
2375 }
2376
2377 static const struct seq_operations unix_seq_ops = {
2378         .start  = unix_seq_start,
2379         .next   = unix_seq_next,
2380         .stop   = unix_seq_stop,
2381         .show   = unix_seq_show,
2382 };
2383
2384 static int unix_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2385 {
2386         return seq_open_net(inode, file, &unix_seq_ops,
2387                             sizeof(struct seq_net_private));
2388 }
2389
2390 static const struct file_operations unix_seq_fops = {
2391         .owner          = THIS_MODULE,
2392         .open           = unix_seq_open,
2393         .read           = seq_read,
2394         .llseek         = seq_lseek,
2395         .release        = seq_release_net,
2396 };
2397
2398 #endif
2399
2400 static const struct net_proto_family unix_family_ops = {
2401         .family = PF_UNIX,
2402         .create = unix_create,
2403         .owner  = THIS_MODULE,
2404 };
2405
2406
2407 static int __net_init unix_net_init(struct net *net)
2408 {
2409         int error = -ENOMEM;
2410
2411         net->unx.sysctl_max_dgram_qlen = 10;
2412         if (unix_sysctl_register(net))
2413                 goto out;
2414
2415 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2416         if (!proc_create("unix", 0, net->proc_net, &unix_seq_fops)) {
2417                 unix_sysctl_unregister(net);
2418                 goto out;
2419         }
2420 #endif
2421         error = 0;
2422 out:
2423         return error;
2424 }
2425
2426 static void __net_exit unix_net_exit(struct net *net)
2427 {
2428         unix_sysctl_unregister(net);
2429         remove_proc_entry("unix", net->proc_net);
2430 }
2431
2432 static struct pernet_operations unix_net_ops = {
2433         .init = unix_net_init,
2434         .exit = unix_net_exit,
2435 };
2436
2437 static int __init af_unix_init(void)
2438 {
2439         int rc = -1;
2440
2441         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct unix_skb_parms) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
2442
2443         rc = proto_register(&unix_proto, 1);
2444         if (rc != 0) {
2445                 printk(KERN_CRIT "%s: Cannot create unix_sock SLAB cache!\n",
2446                        __func__);
2447                 goto out;
2448         }
2449
2450         sock_register(&unix_family_ops);
2451         register_pernet_subsys(&unix_net_ops);
2452 out:
2453         return rc;
2454 }
2455
2456 static void __exit af_unix_exit(void)
2457 {
2458         sock_unregister(PF_UNIX);
2459         proto_unregister(&unix_proto);
2460         unregister_pernet_subsys(&unix_net_ops);
2461 }
2462
2463 /* Earlier than device_initcall() so that other drivers invoking
2464    request_module() don't end up in a loop when modprobe tries
2465    to use a UNIX socket. But later than subsys_initcall() because
2466    we depend on stuff initialised there */
2467 fs_initcall(af_unix_init);
2468 module_exit(af_unix_exit);
2469
2470 MODULE_LICENSE("GPL");
2471 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_UNIX);