]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/netlink/af_netlink.c
platform/x86: intel_telemetry_debugfs: fix oops when load/unload module
[karo-tx-linux.git] / net / netlink / af_netlink.c
1 /*
2  * NETLINK      Kernel-user communication protocol.
3  *
4  *              Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
6  *                              Patrick McHardy <kaber@trash.net>
7  *
8  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *              as published by the Free Software Foundation; either version
11  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Tue Jun 26 14:36:48 MEST 2001 Herbert "herp" Rosmanith
14  *                               added netlink_proto_exit
15  * Tue Jan 22 18:32:44 BRST 2002 Arnaldo C. de Melo <acme@conectiva.com.br>
16  *                               use nlk_sk, as sk->protinfo is on a diet 8)
17  * Fri Jul 22 19:51:12 MEST 2005 Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
18  *                               - inc module use count of module that owns
19  *                                 the kernel socket in case userspace opens
20  *                                 socket of same protocol
21  *                               - remove all module support, since netlink is
22  *                                 mandatory if CONFIG_NET=y these days
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/stat.h>
35 #include <linux/socket.h>
36 #include <linux/un.h>
37 #include <linux/fcntl.h>
38 #include <linux/termios.h>
39 #include <linux/sockios.h>
40 #include <linux/net.h>
41 #include <linux/fs.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <linux/uaccess.h>
44 #include <linux/skbuff.h>
45 #include <linux/netdevice.h>
46 #include <linux/rtnetlink.h>
47 #include <linux/proc_fs.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <linux/security.h>
51 #include <linux/jhash.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/random.h>
54 #include <linux/bitops.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/audit.h>
58 #include <linux/mutex.h>
59 #include <linux/vmalloc.h>
60 #include <linux/if_arp.h>
61 #include <linux/rhashtable.h>
62 #include <asm/cacheflush.h>
63 #include <linux/hash.h>
64 #include <linux/genetlink.h>
65
66 #include <net/net_namespace.h>
67 #include <net/sock.h>
68 #include <net/scm.h>
69 #include <net/netlink.h>
70
71 #include "af_netlink.h"
72
73 struct listeners {
74         struct rcu_head         rcu;
75         unsigned long           masks[0];
76 };
77
78 /* state bits */
79 #define NETLINK_S_CONGESTED             0x0
80
81 static inline int netlink_is_kernel(struct sock *sk)
82 {
83         return nlk_sk(sk)->flags & NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
84 }
85
86 struct netlink_table *nl_table __read_mostly;
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table);
88
89 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nl_table_wait);
90
91 static struct lock_class_key nlk_cb_mutex_keys[MAX_LINKS];
92
93 static const char *const nlk_cb_mutex_key_strings[MAX_LINKS + 1] = {
94         "nlk_cb_mutex-ROUTE",
95         "nlk_cb_mutex-1",
96         "nlk_cb_mutex-USERSOCK",
97         "nlk_cb_mutex-FIREWALL",
98         "nlk_cb_mutex-SOCK_DIAG",
99         "nlk_cb_mutex-NFLOG",
100         "nlk_cb_mutex-XFRM",
101         "nlk_cb_mutex-SELINUX",
102         "nlk_cb_mutex-ISCSI",
103         "nlk_cb_mutex-AUDIT",
104         "nlk_cb_mutex-FIB_LOOKUP",
105         "nlk_cb_mutex-CONNECTOR",
106         "nlk_cb_mutex-NETFILTER",
107         "nlk_cb_mutex-IP6_FW",
108         "nlk_cb_mutex-DNRTMSG",
109         "nlk_cb_mutex-KOBJECT_UEVENT",
110         "nlk_cb_mutex-GENERIC",
111         "nlk_cb_mutex-17",
112         "nlk_cb_mutex-SCSITRANSPORT",
113         "nlk_cb_mutex-ECRYPTFS",
114         "nlk_cb_mutex-RDMA",
115         "nlk_cb_mutex-CRYPTO",
116         "nlk_cb_mutex-SMC",
117         "nlk_cb_mutex-23",
118         "nlk_cb_mutex-24",
119         "nlk_cb_mutex-25",
120         "nlk_cb_mutex-26",
121         "nlk_cb_mutex-27",
122         "nlk_cb_mutex-28",
123         "nlk_cb_mutex-29",
124         "nlk_cb_mutex-30",
125         "nlk_cb_mutex-31",
126         "nlk_cb_mutex-MAX_LINKS"
127 };
128
129 static int netlink_dump(struct sock *sk);
130 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb);
131
132 /* nl_table locking explained:
133  * Lookup and traversal are protected with an RCU read-side lock. Insertion
134  * and removal are protected with per bucket lock while using RCU list
135  * modification primitives and may run in parallel to RCU protected lookups.
136  * Destruction of the Netlink socket may only occur *after* nl_table_lock has
137  * been acquired * either during or after the socket has been removed from
138  * the list and after an RCU grace period.
139  */
140 DEFINE_RWLOCK(nl_table_lock);
141 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table_lock);
142 static atomic_t nl_table_users = ATOMIC_INIT(0);
143
144 #define nl_deref_protected(X) rcu_dereference_protected(X, lockdep_is_held(&nl_table_lock));
145
146 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(netlink_chain);
147
148 static DEFINE_SPINLOCK(netlink_tap_lock);
149 static struct list_head netlink_tap_all __read_mostly;
150
151 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params;
152
153 static inline u32 netlink_group_mask(u32 group)
154 {
155         return group ? 1 << (group - 1) : 0;
156 }
157
158 static struct sk_buff *netlink_to_full_skb(const struct sk_buff *skb,
159                                            gfp_t gfp_mask)
160 {
161         unsigned int len = skb_end_offset(skb);
162         struct sk_buff *new;
163
164         new = alloc_skb(len, gfp_mask);
165         if (new == NULL)
166                 return NULL;
167
168         NETLINK_CB(new).portid = NETLINK_CB(skb).portid;
169         NETLINK_CB(new).dst_group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
170         NETLINK_CB(new).creds = NETLINK_CB(skb).creds;
171
172         memcpy(skb_put(new, len), skb->data, len);
173         return new;
174 }
175
176 int netlink_add_tap(struct netlink_tap *nt)
177 {
178         if (unlikely(nt->dev->type != ARPHRD_NETLINK))
179                 return -EINVAL;
180
181         spin_lock(&netlink_tap_lock);
182         list_add_rcu(&nt->list, &netlink_tap_all);
183         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
184
185         __module_get(nt->module);
186
187         return 0;
188 }
189 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_add_tap);
190
191 static int __netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
192 {
193         bool found = false;
194         struct netlink_tap *tmp;
195
196         spin_lock(&netlink_tap_lock);
197
198         list_for_each_entry(tmp, &netlink_tap_all, list) {
199                 if (nt == tmp) {
200                         list_del_rcu(&nt->list);
201                         found = true;
202                         goto out;
203                 }
204         }
205
206         pr_warn("__netlink_remove_tap: %p not found\n", nt);
207 out:
208         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
209
210         if (found)
211                 module_put(nt->module);
212
213         return found ? 0 : -ENODEV;
214 }
215
216 int netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
217 {
218         int ret;
219
220         ret = __netlink_remove_tap(nt);
221         synchronize_net();
222
223         return ret;
224 }
225 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_remove_tap);
226
227 static bool netlink_filter_tap(const struct sk_buff *skb)
228 {
229         struct sock *sk = skb->sk;
230
231         /* We take the more conservative approach and
232          * whitelist socket protocols that may pass.
233          */
234         switch (sk->sk_protocol) {
235         case NETLINK_ROUTE:
236         case NETLINK_USERSOCK:
237         case NETLINK_SOCK_DIAG:
238         case NETLINK_NFLOG:
239         case NETLINK_XFRM:
240         case NETLINK_FIB_LOOKUP:
241         case NETLINK_NETFILTER:
242         case NETLINK_GENERIC:
243                 return true;
244         }
245
246         return false;
247 }
248
249 static int __netlink_deliver_tap_skb(struct sk_buff *skb,
250                                      struct net_device *dev)
251 {
252         struct sk_buff *nskb;
253         struct sock *sk = skb->sk;
254         int ret = -ENOMEM;
255
256         dev_hold(dev);
257
258         if (is_vmalloc_addr(skb->head))
259                 nskb = netlink_to_full_skb(skb, GFP_ATOMIC);
260         else
261                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
262         if (nskb) {
263                 nskb->dev = dev;
264                 nskb->protocol = htons((u16) sk->sk_protocol);
265                 nskb->pkt_type = netlink_is_kernel(sk) ?
266                                  PACKET_KERNEL : PACKET_USER;
267                 skb_reset_network_header(nskb);
268                 ret = dev_queue_xmit(nskb);
269                 if (unlikely(ret > 0))
270                         ret = net_xmit_errno(ret);
271         }
272
273         dev_put(dev);
274         return ret;
275 }
276
277 static void __netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
278 {
279         int ret;
280         struct netlink_tap *tmp;
281
282         if (!netlink_filter_tap(skb))
283                 return;
284
285         list_for_each_entry_rcu(tmp, &netlink_tap_all, list) {
286                 ret = __netlink_deliver_tap_skb(skb, tmp->dev);
287                 if (unlikely(ret))
288                         break;
289         }
290 }
291
292 static void netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
293 {
294         rcu_read_lock();
295
296         if (unlikely(!list_empty(&netlink_tap_all)))
297                 __netlink_deliver_tap(skb);
298
299         rcu_read_unlock();
300 }
301
302 static void netlink_deliver_tap_kernel(struct sock *dst, struct sock *src,
303                                        struct sk_buff *skb)
304 {
305         if (!(netlink_is_kernel(dst) && netlink_is_kernel(src)))
306                 netlink_deliver_tap(skb);
307 }
308
309 static void netlink_overrun(struct sock *sk)
310 {
311         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
312
313         if (!(nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS)) {
314                 if (!test_and_set_bit(NETLINK_S_CONGESTED,
315                                       &nlk_sk(sk)->state)) {
316                         sk->sk_err = ENOBUFS;
317                         sk->sk_error_report(sk);
318                 }
319         }
320         atomic_inc(&sk->sk_drops);
321 }
322
323 static void netlink_rcv_wake(struct sock *sk)
324 {
325         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
326
327         if (skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
328                 clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
329         if (!test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state))
330                 wake_up_interruptible(&nlk->wait);
331 }
332
333 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
334 {
335         if (is_vmalloc_addr(skb->head)) {
336                 if (!skb->cloned ||
337                     !atomic_dec_return(&(skb_shinfo(skb)->dataref)))
338                         vfree(skb->head);
339
340                 skb->head = NULL;
341         }
342         if (skb->sk != NULL)
343                 sock_rfree(skb);
344 }
345
346 static void netlink_skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
347 {
348         WARN_ON(skb->sk != NULL);
349         skb->sk = sk;
350         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
351         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
352         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
353 }
354
355 static void netlink_sock_destruct(struct sock *sk)
356 {
357         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
358
359         if (nlk->cb_running) {
360                 if (nlk->cb.done)
361                         nlk->cb.done(&nlk->cb);
362                 module_put(nlk->cb.module);
363                 kfree_skb(nlk->cb.skb);
364         }
365
366         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
367
368         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
369                 printk(KERN_ERR "Freeing alive netlink socket %p\n", sk);
370                 return;
371         }
372
373         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
374         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
375         WARN_ON(nlk_sk(sk)->groups);
376 }
377
378 static void netlink_sock_destruct_work(struct work_struct *work)
379 {
380         struct netlink_sock *nlk = container_of(work, struct netlink_sock,
381                                                 work);
382
383         sk_free(&nlk->sk);
384 }
385
386 /* This lock without WQ_FLAG_EXCLUSIVE is good on UP and it is _very_ bad on
387  * SMP. Look, when several writers sleep and reader wakes them up, all but one
388  * immediately hit write lock and grab all the cpus. Exclusive sleep solves
389  * this, _but_ remember, it adds useless work on UP machines.
390  */
391
392 void netlink_table_grab(void)
393         __acquires(nl_table_lock)
394 {
395         might_sleep();
396
397         write_lock_irq(&nl_table_lock);
398
399         if (atomic_read(&nl_table_users)) {
400                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
401
402                 add_wait_queue_exclusive(&nl_table_wait, &wait);
403                 for (;;) {
404                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
405                         if (atomic_read(&nl_table_users) == 0)
406                                 break;
407                         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
408                         schedule();
409                         write_lock_irq(&nl_table_lock);
410                 }
411
412                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
413                 remove_wait_queue(&nl_table_wait, &wait);
414         }
415 }
416
417 void netlink_table_ungrab(void)
418         __releases(nl_table_lock)
419 {
420         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
421         wake_up(&nl_table_wait);
422 }
423
424 static inline void
425 netlink_lock_table(void)
426 {
427         /* read_lock() synchronizes us to netlink_table_grab */
428
429         read_lock(&nl_table_lock);
430         atomic_inc(&nl_table_users);
431         read_unlock(&nl_table_lock);
432 }
433
434 static inline void
435 netlink_unlock_table(void)
436 {
437         if (atomic_dec_and_test(&nl_table_users))
438                 wake_up(&nl_table_wait);
439 }
440
441 struct netlink_compare_arg
442 {
443         possible_net_t pnet;
444         u32 portid;
445 };
446
447 /* Doing sizeof directly may yield 4 extra bytes on 64-bit. */
448 #define netlink_compare_arg_len \
449         (offsetof(struct netlink_compare_arg, portid) + sizeof(u32))
450
451 static inline int netlink_compare(struct rhashtable_compare_arg *arg,
452                                   const void *ptr)
453 {
454         const struct netlink_compare_arg *x = arg->key;
455         const struct netlink_sock *nlk = ptr;
456
457         return nlk->portid != x->portid ||
458                !net_eq(sock_net(&nlk->sk), read_pnet(&x->pnet));
459 }
460
461 static void netlink_compare_arg_init(struct netlink_compare_arg *arg,
462                                      struct net *net, u32 portid)
463 {
464         memset(arg, 0, sizeof(*arg));
465         write_pnet(&arg->pnet, net);
466         arg->portid = portid;
467 }
468
469 static struct sock *__netlink_lookup(struct netlink_table *table, u32 portid,
470                                      struct net *net)
471 {
472         struct netlink_compare_arg arg;
473
474         netlink_compare_arg_init(&arg, net, portid);
475         return rhashtable_lookup_fast(&table->hash, &arg,
476                                       netlink_rhashtable_params);
477 }
478
479 static int __netlink_insert(struct netlink_table *table, struct sock *sk)
480 {
481         struct netlink_compare_arg arg;
482
483         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(sk), nlk_sk(sk)->portid);
484         return rhashtable_lookup_insert_key(&table->hash, &arg,
485                                             &nlk_sk(sk)->node,
486                                             netlink_rhashtable_params);
487 }
488
489 static struct sock *netlink_lookup(struct net *net, int protocol, u32 portid)
490 {
491         struct netlink_table *table = &nl_table[protocol];
492         struct sock *sk;
493
494         rcu_read_lock();
495         sk = __netlink_lookup(table, portid, net);
496         if (sk)
497                 sock_hold(sk);
498         rcu_read_unlock();
499
500         return sk;
501 }
502
503 static const struct proto_ops netlink_ops;
504
505 static void
506 netlink_update_listeners(struct sock *sk)
507 {
508         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
509         unsigned long mask;
510         unsigned int i;
511         struct listeners *listeners;
512
513         listeners = nl_deref_protected(tbl->listeners);
514         if (!listeners)
515                 return;
516
517         for (i = 0; i < NLGRPLONGS(tbl->groups); i++) {
518                 mask = 0;
519                 sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list) {
520                         if (i < NLGRPLONGS(nlk_sk(sk)->ngroups))
521                                 mask |= nlk_sk(sk)->groups[i];
522                 }
523                 listeners->masks[i] = mask;
524         }
525         /* this function is only called with the netlink table "grabbed", which
526          * makes sure updates are visible before bind or setsockopt return. */
527 }
528
529 static int netlink_insert(struct sock *sk, u32 portid)
530 {
531         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
532         int err;
533
534         lock_sock(sk);
535
536         err = nlk_sk(sk)->portid == portid ? 0 : -EBUSY;
537         if (nlk_sk(sk)->bound)
538                 goto err;
539
540         err = -ENOMEM;
541         if (BITS_PER_LONG > 32 &&
542             unlikely(atomic_read(&table->hash.nelems) >= UINT_MAX))
543                 goto err;
544
545         nlk_sk(sk)->portid = portid;
546         sock_hold(sk);
547
548         err = __netlink_insert(table, sk);
549         if (err) {
550                 /* In case the hashtable backend returns with -EBUSY
551                  * from here, it must not escape to the caller.
552                  */
553                 if (unlikely(err == -EBUSY))
554                         err = -EOVERFLOW;
555                 if (err == -EEXIST)
556                         err = -EADDRINUSE;
557                 sock_put(sk);
558                 goto err;
559         }
560
561         /* We need to ensure that the socket is hashed and visible. */
562         smp_wmb();
563         nlk_sk(sk)->bound = portid;
564
565 err:
566         release_sock(sk);
567         return err;
568 }
569
570 static void netlink_remove(struct sock *sk)
571 {
572         struct netlink_table *table;
573
574         table = &nl_table[sk->sk_protocol];
575         if (!rhashtable_remove_fast(&table->hash, &nlk_sk(sk)->node,
576                                     netlink_rhashtable_params)) {
577                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
578                 __sock_put(sk);
579         }
580
581         netlink_table_grab();
582         if (nlk_sk(sk)->subscriptions) {
583                 __sk_del_bind_node(sk);
584                 netlink_update_listeners(sk);
585         }
586         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC)
587                 atomic_inc(&genl_sk_destructing_cnt);
588         netlink_table_ungrab();
589 }
590
591 static struct proto netlink_proto = {
592         .name     = "NETLINK",
593         .owner    = THIS_MODULE,
594         .obj_size = sizeof(struct netlink_sock),
595 };
596
597 static int __netlink_create(struct net *net, struct socket *sock,
598                             struct mutex *cb_mutex, int protocol,
599                             int kern)
600 {
601         struct sock *sk;
602         struct netlink_sock *nlk;
603
604         sock->ops = &netlink_ops;
605
606         sk = sk_alloc(net, PF_NETLINK, GFP_KERNEL, &netlink_proto, kern);
607         if (!sk)
608                 return -ENOMEM;
609
610         sock_init_data(sock, sk);
611
612         nlk = nlk_sk(sk);
613         if (cb_mutex) {
614                 nlk->cb_mutex = cb_mutex;
615         } else {
616                 nlk->cb_mutex = &nlk->cb_def_mutex;
617                 mutex_init(nlk->cb_mutex);
618                 lockdep_set_class_and_name(nlk->cb_mutex,
619                                            nlk_cb_mutex_keys + protocol,
620                                            nlk_cb_mutex_key_strings[protocol]);
621         }
622         init_waitqueue_head(&nlk->wait);
623
624         sk->sk_destruct = netlink_sock_destruct;
625         sk->sk_protocol = protocol;
626         return 0;
627 }
628
629 static int netlink_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
630                           int kern)
631 {
632         struct module *module = NULL;
633         struct mutex *cb_mutex;
634         struct netlink_sock *nlk;
635         int (*bind)(struct net *net, int group);
636         void (*unbind)(struct net *net, int group);
637         int err = 0;
638
639         sock->state = SS_UNCONNECTED;
640
641         if (sock->type != SOCK_RAW && sock->type != SOCK_DGRAM)
642                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
643
644         if (protocol < 0 || protocol >= MAX_LINKS)
645                 return -EPROTONOSUPPORT;
646
647         netlink_lock_table();
648 #ifdef CONFIG_MODULES
649         if (!nl_table[protocol].registered) {
650                 netlink_unlock_table();
651                 request_module("net-pf-%d-proto-%d", PF_NETLINK, protocol);
652                 netlink_lock_table();
653         }
654 #endif
655         if (nl_table[protocol].registered &&
656             try_module_get(nl_table[protocol].module))
657                 module = nl_table[protocol].module;
658         else
659                 err = -EPROTONOSUPPORT;
660         cb_mutex = nl_table[protocol].cb_mutex;
661         bind = nl_table[protocol].bind;
662         unbind = nl_table[protocol].unbind;
663         netlink_unlock_table();
664
665         if (err < 0)
666                 goto out;
667
668         err = __netlink_create(net, sock, cb_mutex, protocol, kern);
669         if (err < 0)
670                 goto out_module;
671
672         local_bh_disable();
673         sock_prot_inuse_add(net, &netlink_proto, 1);
674         local_bh_enable();
675
676         nlk = nlk_sk(sock->sk);
677         nlk->module = module;
678         nlk->netlink_bind = bind;
679         nlk->netlink_unbind = unbind;
680 out:
681         return err;
682
683 out_module:
684         module_put(module);
685         goto out;
686 }
687
688 static void deferred_put_nlk_sk(struct rcu_head *head)
689 {
690         struct netlink_sock *nlk = container_of(head, struct netlink_sock, rcu);
691         struct sock *sk = &nlk->sk;
692
693         if (!atomic_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
694                 return;
695
696         if (nlk->cb_running && nlk->cb.done) {
697                 INIT_WORK(&nlk->work, netlink_sock_destruct_work);
698                 schedule_work(&nlk->work);
699                 return;
700         }
701
702         sk_free(sk);
703 }
704
705 static int netlink_release(struct socket *sock)
706 {
707         struct sock *sk = sock->sk;
708         struct netlink_sock *nlk;
709
710         if (!sk)
711                 return 0;
712
713         netlink_remove(sk);
714         sock_orphan(sk);
715         nlk = nlk_sk(sk);
716
717         /*
718          * OK. Socket is unlinked, any packets that arrive now
719          * will be purged.
720          */
721
722         /* must not acquire netlink_table_lock in any way again before unbind
723          * and notifying genetlink is done as otherwise it might deadlock
724          */
725         if (nlk->netlink_unbind) {
726                 int i;
727
728                 for (i = 0; i < nlk->ngroups; i++)
729                         if (test_bit(i, nlk->groups))
730                                 nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), i + 1);
731         }
732         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC &&
733             atomic_dec_return(&genl_sk_destructing_cnt) == 0)
734                 wake_up(&genl_sk_destructing_waitq);
735
736         sock->sk = NULL;
737         wake_up_interruptible_all(&nlk->wait);
738
739         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
740
741         if (nlk->portid && nlk->bound) {
742                 struct netlink_notify n = {
743                                                 .net = sock_net(sk),
744                                                 .protocol = sk->sk_protocol,
745                                                 .portid = nlk->portid,
746                                           };
747                 blocking_notifier_call_chain(&netlink_chain,
748                                 NETLINK_URELEASE, &n);
749         }
750
751         module_put(nlk->module);
752
753         if (netlink_is_kernel(sk)) {
754                 netlink_table_grab();
755                 BUG_ON(nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0);
756                 if (--nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0) {
757                         struct listeners *old;
758
759                         old = nl_deref_protected(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
760                         RCU_INIT_POINTER(nl_table[sk->sk_protocol].listeners, NULL);
761                         kfree_rcu(old, rcu);
762                         nl_table[sk->sk_protocol].module = NULL;
763                         nl_table[sk->sk_protocol].bind = NULL;
764                         nl_table[sk->sk_protocol].unbind = NULL;
765                         nl_table[sk->sk_protocol].flags = 0;
766                         nl_table[sk->sk_protocol].registered = 0;
767                 }
768                 netlink_table_ungrab();
769         }
770
771         kfree(nlk->groups);
772         nlk->groups = NULL;
773
774         local_bh_disable();
775         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), &netlink_proto, -1);
776         local_bh_enable();
777         call_rcu(&nlk->rcu, deferred_put_nlk_sk);
778         return 0;
779 }
780
781 static int netlink_autobind(struct socket *sock)
782 {
783         struct sock *sk = sock->sk;
784         struct net *net = sock_net(sk);
785         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
786         s32 portid = task_tgid_vnr(current);
787         int err;
788         s32 rover = -4096;
789         bool ok;
790
791 retry:
792         cond_resched();
793         rcu_read_lock();
794         ok = !__netlink_lookup(table, portid, net);
795         rcu_read_unlock();
796         if (!ok) {
797                 /* Bind collision, search negative portid values. */
798                 if (rover == -4096)
799                         /* rover will be in range [S32_MIN, -4097] */
800                         rover = S32_MIN + prandom_u32_max(-4096 - S32_MIN);
801                 else if (rover >= -4096)
802                         rover = -4097;
803                 portid = rover--;
804                 goto retry;
805         }
806
807         err = netlink_insert(sk, portid);
808         if (err == -EADDRINUSE)
809                 goto retry;
810
811         /* If 2 threads race to autobind, that is fine.  */
812         if (err == -EBUSY)
813                 err = 0;
814
815         return err;
816 }
817
818 /**
819  * __netlink_ns_capable - General netlink message capability test
820  * @nsp: NETLINK_CB of the socket buffer holding a netlink command from userspace.
821  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
822  * @cap: The capability to use
823  *
824  * Test to see if the opener of the socket we received the message
825  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
826  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
827  */
828 bool __netlink_ns_capable(const struct netlink_skb_parms *nsp,
829                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
830 {
831         return ((nsp->flags & NETLINK_SKB_DST) ||
832                 file_ns_capable(nsp->sk->sk_socket->file, user_ns, cap)) &&
833                 ns_capable(user_ns, cap);
834 }
835 EXPORT_SYMBOL(__netlink_ns_capable);
836
837 /**
838  * netlink_ns_capable - General netlink message capability test
839  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
840  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
841  * @cap: The capability to use
842  *
843  * Test to see if the opener of the socket we received the message
844  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
845  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
846  */
847 bool netlink_ns_capable(const struct sk_buff *skb,
848                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
849 {
850         return __netlink_ns_capable(&NETLINK_CB(skb), user_ns, cap);
851 }
852 EXPORT_SYMBOL(netlink_ns_capable);
853
854 /**
855  * netlink_capable - Netlink global message capability test
856  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
857  * @cap: The capability to use
858  *
859  * Test to see if the opener of the socket we received the message
860  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
861  * message has has the capability @cap in all user namespaces.
862  */
863 bool netlink_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
864 {
865         return netlink_ns_capable(skb, &init_user_ns, cap);
866 }
867 EXPORT_SYMBOL(netlink_capable);
868
869 /**
870  * netlink_net_capable - Netlink network namespace message capability test
871  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
872  * @cap: The capability to use
873  *
874  * Test to see if the opener of the socket we received the message
875  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
876  * message has has the capability @cap over the network namespace of
877  * the socket we received the message from.
878  */
879 bool netlink_net_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
880 {
881         return netlink_ns_capable(skb, sock_net(skb->sk)->user_ns, cap);
882 }
883 EXPORT_SYMBOL(netlink_net_capable);
884
885 static inline int netlink_allowed(const struct socket *sock, unsigned int flag)
886 {
887         return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].flags & flag) ||
888                 ns_capable(sock_net(sock->sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN);
889 }
890
891 static void
892 netlink_update_subscriptions(struct sock *sk, unsigned int subscriptions)
893 {
894         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
895
896         if (nlk->subscriptions && !subscriptions)
897                 __sk_del_bind_node(sk);
898         else if (!nlk->subscriptions && subscriptions)
899                 sk_add_bind_node(sk, &nl_table[sk->sk_protocol].mc_list);
900         nlk->subscriptions = subscriptions;
901 }
902
903 static int netlink_realloc_groups(struct sock *sk)
904 {
905         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
906         unsigned int groups;
907         unsigned long *new_groups;
908         int err = 0;
909
910         netlink_table_grab();
911
912         groups = nl_table[sk->sk_protocol].groups;
913         if (!nl_table[sk->sk_protocol].registered) {
914                 err = -ENOENT;
915                 goto out_unlock;
916         }
917
918         if (nlk->ngroups >= groups)
919                 goto out_unlock;
920
921         new_groups = krealloc(nlk->groups, NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
922         if (new_groups == NULL) {
923                 err = -ENOMEM;
924                 goto out_unlock;
925         }
926         memset((char *)new_groups + NLGRPSZ(nlk->ngroups), 0,
927                NLGRPSZ(groups) - NLGRPSZ(nlk->ngroups));
928
929         nlk->groups = new_groups;
930         nlk->ngroups = groups;
931  out_unlock:
932         netlink_table_ungrab();
933         return err;
934 }
935
936 static void netlink_undo_bind(int group, long unsigned int groups,
937                               struct sock *sk)
938 {
939         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
940         int undo;
941
942         if (!nlk->netlink_unbind)
943                 return;
944
945         for (undo = 0; undo < group; undo++)
946                 if (test_bit(undo, &groups))
947                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), undo + 1);
948 }
949
950 static int netlink_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
951                         int addr_len)
952 {
953         struct sock *sk = sock->sk;
954         struct net *net = sock_net(sk);
955         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
956         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
957         int err;
958         long unsigned int groups = nladdr->nl_groups;
959         bool bound;
960
961         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_nl))
962                 return -EINVAL;
963
964         if (nladdr->nl_family != AF_NETLINK)
965                 return -EINVAL;
966
967         /* Only superuser is allowed to listen multicasts */
968         if (groups) {
969                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
970                         return -EPERM;
971                 err = netlink_realloc_groups(sk);
972                 if (err)
973                         return err;
974         }
975
976         bound = nlk->bound;
977         if (bound) {
978                 /* Ensure nlk->portid is up-to-date. */
979                 smp_rmb();
980
981                 if (nladdr->nl_pid != nlk->portid)
982                         return -EINVAL;
983         }
984
985         if (nlk->netlink_bind && groups) {
986                 int group;
987
988                 for (group = 0; group < nlk->ngroups; group++) {
989                         if (!test_bit(group, &groups))
990                                 continue;
991                         err = nlk->netlink_bind(net, group + 1);
992                         if (!err)
993                                 continue;
994                         netlink_undo_bind(group, groups, sk);
995                         return err;
996                 }
997         }
998
999         /* No need for barriers here as we return to user-space without
1000          * using any of the bound attributes.
1001          */
1002         if (!bound) {
1003                 err = nladdr->nl_pid ?
1004                         netlink_insert(sk, nladdr->nl_pid) :
1005                         netlink_autobind(sock);
1006                 if (err) {
1007                         netlink_undo_bind(nlk->ngroups, groups, sk);
1008                         return err;
1009                 }
1010         }
1011
1012         if (!groups && (nlk->groups == NULL || !(u32)nlk->groups[0]))
1013                 return 0;
1014
1015         netlink_table_grab();
1016         netlink_update_subscriptions(sk, nlk->subscriptions +
1017                                          hweight32(groups) -
1018                                          hweight32(nlk->groups[0]));
1019         nlk->groups[0] = (nlk->groups[0] & ~0xffffffffUL) | groups;
1020         netlink_update_listeners(sk);
1021         netlink_table_ungrab();
1022
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 static int netlink_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1027                            int alen, int flags)
1028 {
1029         int err = 0;
1030         struct sock *sk = sock->sk;
1031         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1032         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1033
1034         if (alen < sizeof(addr->sa_family))
1035                 return -EINVAL;
1036
1037         if (addr->sa_family == AF_UNSPEC) {
1038                 sk->sk_state    = NETLINK_UNCONNECTED;
1039                 nlk->dst_portid = 0;
1040                 nlk->dst_group  = 0;
1041                 return 0;
1042         }
1043         if (addr->sa_family != AF_NETLINK)
1044                 return -EINVAL;
1045
1046         if ((nladdr->nl_groups || nladdr->nl_pid) &&
1047             !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1048                 return -EPERM;
1049
1050         /* No need for barriers here as we return to user-space without
1051          * using any of the bound attributes.
1052          */
1053         if (!nlk->bound)
1054                 err = netlink_autobind(sock);
1055
1056         if (err == 0) {
1057                 sk->sk_state    = NETLINK_CONNECTED;
1058                 nlk->dst_portid = nladdr->nl_pid;
1059                 nlk->dst_group  = ffs(nladdr->nl_groups);
1060         }
1061
1062         return err;
1063 }
1064
1065 static int netlink_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1066                            int *addr_len, int peer)
1067 {
1068         struct sock *sk = sock->sk;
1069         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1070         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, nladdr, addr);
1071
1072         nladdr->nl_family = AF_NETLINK;
1073         nladdr->nl_pad = 0;
1074         *addr_len = sizeof(*nladdr);
1075
1076         if (peer) {
1077                 nladdr->nl_pid = nlk->dst_portid;
1078                 nladdr->nl_groups = netlink_group_mask(nlk->dst_group);
1079         } else {
1080                 nladdr->nl_pid = nlk->portid;
1081                 nladdr->nl_groups = nlk->groups ? nlk->groups[0] : 0;
1082         }
1083         return 0;
1084 }
1085
1086 static int netlink_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd,
1087                          unsigned long arg)
1088 {
1089         /* try to hand this ioctl down to the NIC drivers.
1090          */
1091         return -ENOIOCTLCMD;
1092 }
1093
1094 static struct sock *netlink_getsockbyportid(struct sock *ssk, u32 portid)
1095 {
1096         struct sock *sock;
1097         struct netlink_sock *nlk;
1098
1099         sock = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, portid);
1100         if (!sock)
1101                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1102
1103         /* Don't bother queuing skb if kernel socket has no input function */
1104         nlk = nlk_sk(sock);
1105         if (sock->sk_state == NETLINK_CONNECTED &&
1106             nlk->dst_portid != nlk_sk(ssk)->portid) {
1107                 sock_put(sock);
1108                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1109         }
1110         return sock;
1111 }
1112
1113 struct sock *netlink_getsockbyfilp(struct file *filp)
1114 {
1115         struct inode *inode = file_inode(filp);
1116         struct sock *sock;
1117
1118         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
1119                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1120
1121         sock = SOCKET_I(inode)->sk;
1122         if (sock->sk_family != AF_NETLINK)
1123                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1124
1125         sock_hold(sock);
1126         return sock;
1127 }
1128
1129 static struct sk_buff *netlink_alloc_large_skb(unsigned int size,
1130                                                int broadcast)
1131 {
1132         struct sk_buff *skb;
1133         void *data;
1134
1135         if (size <= NLMSG_GOODSIZE || broadcast)
1136                 return alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
1137
1138         size = SKB_DATA_ALIGN(size) +
1139                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
1140
1141         data = vmalloc(size);
1142         if (data == NULL)
1143                 return NULL;
1144
1145         skb = __build_skb(data, size);
1146         if (skb == NULL)
1147                 vfree(data);
1148         else
1149                 skb->destructor = netlink_skb_destructor;
1150
1151         return skb;
1152 }
1153
1154 /*
1155  * Attach a skb to a netlink socket.
1156  * The caller must hold a reference to the destination socket. On error, the
1157  * reference is dropped. The skb is not send to the destination, just all
1158  * all error checks are performed and memory in the queue is reserved.
1159  * Return values:
1160  * < 0: error. skb freed, reference to sock dropped.
1161  * 0: continue
1162  * 1: repeat lookup - reference dropped while waiting for socket memory.
1163  */
1164 int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1165                       long *timeo, struct sock *ssk)
1166 {
1167         struct netlink_sock *nlk;
1168
1169         nlk = nlk_sk(sk);
1170
1171         if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1172              test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state))) {
1173                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1174                 if (!*timeo) {
1175                         if (!ssk || netlink_is_kernel(ssk))
1176                                 netlink_overrun(sk);
1177                         sock_put(sk);
1178                         kfree_skb(skb);
1179                         return -EAGAIN;
1180                 }
1181
1182                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1183                 add_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1184
1185                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1186                      test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1187                     !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1188                         *timeo = schedule_timeout(*timeo);
1189
1190                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1191                 remove_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1192                 sock_put(sk);
1193
1194                 if (signal_pending(current)) {
1195                         kfree_skb(skb);
1196                         return sock_intr_errno(*timeo);
1197                 }
1198                 return 1;
1199         }
1200         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1201         return 0;
1202 }
1203
1204 static int __netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1205 {
1206         int len = skb->len;
1207
1208         netlink_deliver_tap(skb);
1209
1210         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1211         sk->sk_data_ready(sk);
1212         return len;
1213 }
1214
1215 int netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1216 {
1217         int len = __netlink_sendskb(sk, skb);
1218
1219         sock_put(sk);
1220         return len;
1221 }
1222
1223 void netlink_detachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1224 {
1225         kfree_skb(skb);
1226         sock_put(sk);
1227 }
1228
1229 static struct sk_buff *netlink_trim(struct sk_buff *skb, gfp_t allocation)
1230 {
1231         int delta;
1232
1233         WARN_ON(skb->sk != NULL);
1234         delta = skb->end - skb->tail;
1235         if (is_vmalloc_addr(skb->head) || delta * 2 < skb->truesize)
1236                 return skb;
1237
1238         if (skb_shared(skb)) {
1239                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, allocation);
1240                 if (!nskb)
1241                         return skb;
1242                 consume_skb(skb);
1243                 skb = nskb;
1244         }
1245
1246         pskb_expand_head(skb, 0, -delta,
1247                          (allocation & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
1248                          __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
1249         return skb;
1250 }
1251
1252 static int netlink_unicast_kernel(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1253                                   struct sock *ssk)
1254 {
1255         int ret;
1256         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1257
1258         ret = -ECONNREFUSED;
1259         if (nlk->netlink_rcv != NULL) {
1260                 ret = skb->len;
1261                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1262                 NETLINK_CB(skb).sk = ssk;
1263                 netlink_deliver_tap_kernel(sk, ssk, skb);
1264                 nlk->netlink_rcv(skb);
1265                 consume_skb(skb);
1266         } else {
1267                 kfree_skb(skb);
1268         }
1269         sock_put(sk);
1270         return ret;
1271 }
1272
1273 int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
1274                     u32 portid, int nonblock)
1275 {
1276         struct sock *sk;
1277         int err;
1278         long timeo;
1279
1280         skb = netlink_trim(skb, gfp_any());
1281
1282         timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
1283 retry:
1284         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, portid);
1285         if (IS_ERR(sk)) {
1286                 kfree_skb(skb);
1287                 return PTR_ERR(sk);
1288         }
1289         if (netlink_is_kernel(sk))
1290                 return netlink_unicast_kernel(sk, skb, ssk);
1291
1292         if (sk_filter(sk, skb)) {
1293                 err = skb->len;
1294                 kfree_skb(skb);
1295                 sock_put(sk);
1296                 return err;
1297         }
1298
1299         err = netlink_attachskb(sk, skb, &timeo, ssk);
1300         if (err == 1)
1301                 goto retry;
1302         if (err)
1303                 return err;
1304
1305         return netlink_sendskb(sk, skb);
1306 }
1307 EXPORT_SYMBOL(netlink_unicast);
1308
1309 int netlink_has_listeners(struct sock *sk, unsigned int group)
1310 {
1311         int res = 0;
1312         struct listeners *listeners;
1313
1314         BUG_ON(!netlink_is_kernel(sk));
1315
1316         rcu_read_lock();
1317         listeners = rcu_dereference(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1318
1319         if (listeners && group - 1 < nl_table[sk->sk_protocol].groups)
1320                 res = test_bit(group - 1, listeners->masks);
1321
1322         rcu_read_unlock();
1323
1324         return res;
1325 }
1326 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_has_listeners);
1327
1328 static int netlink_broadcast_deliver(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1329 {
1330         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1331
1332         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf &&
1333             !test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) {
1334                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1335                 __netlink_sendskb(sk, skb);
1336                 return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1);
1337         }
1338         return -1;
1339 }
1340
1341 struct netlink_broadcast_data {
1342         struct sock *exclude_sk;
1343         struct net *net;
1344         u32 portid;
1345         u32 group;
1346         int failure;
1347         int delivery_failure;
1348         int congested;
1349         int delivered;
1350         gfp_t allocation;
1351         struct sk_buff *skb, *skb2;
1352         int (*tx_filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data);
1353         void *tx_data;
1354 };
1355
1356 static void do_one_broadcast(struct sock *sk,
1357                                     struct netlink_broadcast_data *p)
1358 {
1359         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1360         int val;
1361
1362         if (p->exclude_sk == sk)
1363                 return;
1364
1365         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1366             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1367                 return;
1368
1369         if (!net_eq(sock_net(sk), p->net)) {
1370                 if (!(nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID))
1371                         return;
1372
1373                 if (!peernet_has_id(sock_net(sk), p->net))
1374                         return;
1375
1376                 if (!file_ns_capable(sk->sk_socket->file, p->net->user_ns,
1377                                      CAP_NET_BROADCAST))
1378                         return;
1379         }
1380
1381         if (p->failure) {
1382                 netlink_overrun(sk);
1383                 return;
1384         }
1385
1386         sock_hold(sk);
1387         if (p->skb2 == NULL) {
1388                 if (skb_shared(p->skb)) {
1389                         p->skb2 = skb_clone(p->skb, p->allocation);
1390                 } else {
1391                         p->skb2 = skb_get(p->skb);
1392                         /*
1393                          * skb ownership may have been set when
1394                          * delivered to a previous socket.
1395                          */
1396                         skb_orphan(p->skb2);
1397                 }
1398         }
1399         if (p->skb2 == NULL) {
1400                 netlink_overrun(sk);
1401                 /* Clone failed. Notify ALL listeners. */
1402                 p->failure = 1;
1403                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
1404                         p->delivery_failure = 1;
1405                 goto out;
1406         }
1407         if (p->tx_filter && p->tx_filter(sk, p->skb2, p->tx_data)) {
1408                 kfree_skb(p->skb2);
1409                 p->skb2 = NULL;
1410                 goto out;
1411         }
1412         if (sk_filter(sk, p->skb2)) {
1413                 kfree_skb(p->skb2);
1414                 p->skb2 = NULL;
1415                 goto out;
1416         }
1417         NETLINK_CB(p->skb2).nsid = peernet2id(sock_net(sk), p->net);
1418         NETLINK_CB(p->skb2).nsid_is_set = true;
1419         val = netlink_broadcast_deliver(sk, p->skb2);
1420         if (val < 0) {
1421                 netlink_overrun(sk);
1422                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
1423                         p->delivery_failure = 1;
1424         } else {
1425                 p->congested |= val;
1426                 p->delivered = 1;
1427                 p->skb2 = NULL;
1428         }
1429 out:
1430         sock_put(sk);
1431 }
1432
1433 int netlink_broadcast_filtered(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
1434         u32 group, gfp_t allocation,
1435         int (*filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data),
1436         void *filter_data)
1437 {
1438         struct net *net = sock_net(ssk);
1439         struct netlink_broadcast_data info;
1440         struct sock *sk;
1441
1442         skb = netlink_trim(skb, allocation);
1443
1444         info.exclude_sk = ssk;
1445         info.net = net;
1446         info.portid = portid;
1447         info.group = group;
1448         info.failure = 0;
1449         info.delivery_failure = 0;
1450         info.congested = 0;
1451         info.delivered = 0;
1452         info.allocation = allocation;
1453         info.skb = skb;
1454         info.skb2 = NULL;
1455         info.tx_filter = filter;
1456         info.tx_data = filter_data;
1457
1458         /* While we sleep in clone, do not allow to change socket list */
1459
1460         netlink_lock_table();
1461
1462         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1463                 do_one_broadcast(sk, &info);
1464
1465         consume_skb(skb);
1466
1467         netlink_unlock_table();
1468
1469         if (info.delivery_failure) {
1470                 kfree_skb(info.skb2);
1471                 return -ENOBUFS;
1472         }
1473         consume_skb(info.skb2);
1474
1475         if (info.delivered) {
1476                 if (info.congested && gfpflags_allow_blocking(allocation))
1477                         yield();
1478                 return 0;
1479         }
1480         return -ESRCH;
1481 }
1482 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast_filtered);
1483
1484 int netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
1485                       u32 group, gfp_t allocation)
1486 {
1487         return netlink_broadcast_filtered(ssk, skb, portid, group, allocation,
1488                 NULL, NULL);
1489 }
1490 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast);
1491
1492 struct netlink_set_err_data {
1493         struct sock *exclude_sk;
1494         u32 portid;
1495         u32 group;
1496         int code;
1497 };
1498
1499 static int do_one_set_err(struct sock *sk, struct netlink_set_err_data *p)
1500 {
1501         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1502         int ret = 0;
1503
1504         if (sk == p->exclude_sk)
1505                 goto out;
1506
1507         if (!net_eq(sock_net(sk), sock_net(p->exclude_sk)))
1508                 goto out;
1509
1510         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1511             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1512                 goto out;
1513
1514         if (p->code == ENOBUFS && nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS) {
1515                 ret = 1;
1516                 goto out;
1517         }
1518
1519         sk->sk_err = p->code;
1520         sk->sk_error_report(sk);
1521 out:
1522         return ret;
1523 }
1524
1525 /**
1526  * netlink_set_err - report error to broadcast listeners
1527  * @ssk: the kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create()
1528  * @portid: the PORTID of a process that we want to skip (if any)
1529  * @group: the broadcast group that will notice the error
1530  * @code: error code, must be negative (as usual in kernelspace)
1531  *
1532  * This function returns the number of broadcast listeners that have set the
1533  * NETLINK_NO_ENOBUFS socket option.
1534  */
1535 int netlink_set_err(struct sock *ssk, u32 portid, u32 group, int code)
1536 {
1537         struct netlink_set_err_data info;
1538         struct sock *sk;
1539         int ret = 0;
1540
1541         info.exclude_sk = ssk;
1542         info.portid = portid;
1543         info.group = group;
1544         /* sk->sk_err wants a positive error value */
1545         info.code = -code;
1546
1547         read_lock(&nl_table_lock);
1548
1549         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1550                 ret += do_one_set_err(sk, &info);
1551
1552         read_unlock(&nl_table_lock);
1553         return ret;
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_err);
1556
1557 /* must be called with netlink table grabbed */
1558 static void netlink_update_socket_mc(struct netlink_sock *nlk,
1559                                      unsigned int group,
1560                                      int is_new)
1561 {
1562         int old, new = !!is_new, subscriptions;
1563
1564         old = test_bit(group - 1, nlk->groups);
1565         subscriptions = nlk->subscriptions - old + new;
1566         if (new)
1567                 __set_bit(group - 1, nlk->groups);
1568         else
1569                 __clear_bit(group - 1, nlk->groups);
1570         netlink_update_subscriptions(&nlk->sk, subscriptions);
1571         netlink_update_listeners(&nlk->sk);
1572 }
1573
1574 static int netlink_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1575                               char __user *optval, unsigned int optlen)
1576 {
1577         struct sock *sk = sock->sk;
1578         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1579         unsigned int val = 0;
1580         int err;
1581
1582         if (level != SOL_NETLINK)
1583                 return -ENOPROTOOPT;
1584
1585         if (optlen >= sizeof(int) &&
1586             get_user(val, (unsigned int __user *)optval))
1587                 return -EFAULT;
1588
1589         switch (optname) {
1590         case NETLINK_PKTINFO:
1591                 if (val)
1592                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
1593                 else
1594                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
1595                 err = 0;
1596                 break;
1597         case NETLINK_ADD_MEMBERSHIP:
1598         case NETLINK_DROP_MEMBERSHIP: {
1599                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
1600                         return -EPERM;
1601                 err = netlink_realloc_groups(sk);
1602                 if (err)
1603                         return err;
1604                 if (!val || val - 1 >= nlk->ngroups)
1605                         return -EINVAL;
1606                 if (optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP && nlk->netlink_bind) {
1607                         err = nlk->netlink_bind(sock_net(sk), val);
1608                         if (err)
1609                                 return err;
1610                 }
1611                 netlink_table_grab();
1612                 netlink_update_socket_mc(nlk, val,
1613                                          optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP);
1614                 netlink_table_ungrab();
1615                 if (optname == NETLINK_DROP_MEMBERSHIP && nlk->netlink_unbind)
1616                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), val);
1617
1618                 err = 0;
1619                 break;
1620         }
1621         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
1622                 if (val)
1623                         nlk->flags |= NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
1624                 else
1625                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
1626                 err = 0;
1627                 break;
1628         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
1629                 if (val) {
1630                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
1631                         clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
1632                         wake_up_interruptible(&nlk->wait);
1633                 } else {
1634                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
1635                 }
1636                 err = 0;
1637                 break;
1638         case NETLINK_LISTEN_ALL_NSID:
1639                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_BROADCAST))
1640                         return -EPERM;
1641
1642                 if (val)
1643                         nlk->flags |= NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
1644                 else
1645                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
1646                 err = 0;
1647                 break;
1648         case NETLINK_CAP_ACK:
1649                 if (val)
1650                         nlk->flags |= NETLINK_F_CAP_ACK;
1651                 else
1652                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_CAP_ACK;
1653                 err = 0;
1654                 break;
1655         case NETLINK_EXT_ACK:
1656                 if (val)
1657                         nlk->flags |= NETLINK_F_EXT_ACK;
1658                 else
1659                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_EXT_ACK;
1660                 err = 0;
1661                 break;
1662         default:
1663                 err = -ENOPROTOOPT;
1664         }
1665         return err;
1666 }
1667
1668 static int netlink_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1669                               char __user *optval, int __user *optlen)
1670 {
1671         struct sock *sk = sock->sk;
1672         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1673         int len, val, err;
1674
1675         if (level != SOL_NETLINK)
1676                 return -ENOPROTOOPT;
1677
1678         if (get_user(len, optlen))
1679                 return -EFAULT;
1680         if (len < 0)
1681                 return -EINVAL;
1682
1683         switch (optname) {
1684         case NETLINK_PKTINFO:
1685                 if (len < sizeof(int))
1686                         return -EINVAL;
1687                 len = sizeof(int);
1688                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO ? 1 : 0;
1689                 if (put_user(len, optlen) ||
1690                     put_user(val, optval))
1691                         return -EFAULT;
1692                 err = 0;
1693                 break;
1694         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
1695                 if (len < sizeof(int))
1696                         return -EINVAL;
1697                 len = sizeof(int);
1698                 val = nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR ? 1 : 0;
1699                 if (put_user(len, optlen) ||
1700                     put_user(val, optval))
1701                         return -EFAULT;
1702                 err = 0;
1703                 break;
1704         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
1705                 if (len < sizeof(int))
1706                         return -EINVAL;
1707                 len = sizeof(int);
1708                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS ? 1 : 0;
1709                 if (put_user(len, optlen) ||
1710                     put_user(val, optval))
1711                         return -EFAULT;
1712                 err = 0;
1713                 break;
1714         case NETLINK_LIST_MEMBERSHIPS: {
1715                 int pos, idx, shift;
1716
1717                 err = 0;
1718                 netlink_lock_table();
1719                 for (pos = 0; pos * 8 < nlk->ngroups; pos += sizeof(u32)) {
1720                         if (len - pos < sizeof(u32))
1721                                 break;
1722
1723                         idx = pos / sizeof(unsigned long);
1724                         shift = (pos % sizeof(unsigned long)) * 8;
1725                         if (put_user((u32)(nlk->groups[idx] >> shift),
1726                                      (u32 __user *)(optval + pos))) {
1727                                 err = -EFAULT;
1728                                 break;
1729                         }
1730                 }
1731                 if (put_user(ALIGN(nlk->ngroups / 8, sizeof(u32)), optlen))
1732                         err = -EFAULT;
1733                 netlink_unlock_table();
1734                 break;
1735         }
1736         case NETLINK_CAP_ACK:
1737                 if (len < sizeof(int))
1738                         return -EINVAL;
1739                 len = sizeof(int);
1740                 val = nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK ? 1 : 0;
1741                 if (put_user(len, optlen) ||
1742                     put_user(val, optval))
1743                         return -EFAULT;
1744                 err = 0;
1745                 break;
1746         case NETLINK_EXT_ACK:
1747                 if (len < sizeof(int))
1748                         return -EINVAL;
1749                 len = sizeof(int);
1750                 val = nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK ? 1 : 0;
1751                 if (put_user(len, optlen) || put_user(val, optval))
1752                         return -EFAULT;
1753                 err = 0;
1754                 break;
1755         default:
1756                 err = -ENOPROTOOPT;
1757         }
1758         return err;
1759 }
1760
1761 static void netlink_cmsg_recv_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
1762 {
1763         struct nl_pktinfo info;
1764
1765         info.group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
1766         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_PKTINFO, sizeof(info), &info);
1767 }
1768
1769 static void netlink_cmsg_listen_all_nsid(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1770                                          struct sk_buff *skb)
1771 {
1772         if (!NETLINK_CB(skb).nsid_is_set)
1773                 return;
1774
1775         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_LISTEN_ALL_NSID, sizeof(int),
1776                  &NETLINK_CB(skb).nsid);
1777 }
1778
1779 static int netlink_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len)
1780 {
1781         struct sock *sk = sock->sk;
1782         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1783         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
1784         u32 dst_portid;
1785         u32 dst_group;
1786         struct sk_buff *skb;
1787         int err;
1788         struct scm_cookie scm;
1789         u32 netlink_skb_flags = 0;
1790
1791         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
1792                 return -EOPNOTSUPP;
1793
1794         err = scm_send(sock, msg, &scm, true);
1795         if (err < 0)
1796                 return err;
1797
1798         if (msg->msg_namelen) {
1799                 err = -EINVAL;
1800                 if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
1801                         goto out;
1802                 dst_portid = addr->nl_pid;
1803                 dst_group = ffs(addr->nl_groups);
1804                 err =  -EPERM;
1805                 if ((dst_group || dst_portid) &&
1806                     !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1807                         goto out;
1808                 netlink_skb_flags |= NETLINK_SKB_DST;
1809         } else {
1810                 dst_portid = nlk->dst_portid;
1811                 dst_group = nlk->dst_group;
1812         }
1813
1814         if (!nlk->bound) {
1815                 err = netlink_autobind(sock);
1816                 if (err)
1817                         goto out;
1818         } else {
1819                 /* Ensure nlk is hashed and visible. */
1820                 smp_rmb();
1821         }
1822
1823         err = -EMSGSIZE;
1824         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
1825                 goto out;
1826         err = -ENOBUFS;
1827         skb = netlink_alloc_large_skb(len, dst_group);
1828         if (skb == NULL)
1829                 goto out;
1830
1831         NETLINK_CB(skb).portid  = nlk->portid;
1832         NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
1833         NETLINK_CB(skb).creds   = scm.creds;
1834         NETLINK_CB(skb).flags   = netlink_skb_flags;
1835
1836         err = -EFAULT;
1837         if (memcpy_from_msg(skb_put(skb, len), msg, len)) {
1838                 kfree_skb(skb);
1839                 goto out;
1840         }
1841
1842         err = security_netlink_send(sk, skb);
1843         if (err) {
1844                 kfree_skb(skb);
1845                 goto out;
1846         }
1847
1848         if (dst_group) {
1849                 atomic_inc(&skb->users);
1850                 netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group, GFP_KERNEL);
1851         }
1852         err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
1853
1854 out:
1855         scm_destroy(&scm);
1856         return err;
1857 }
1858
1859 static int netlink_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len,
1860                            int flags)
1861 {
1862         struct scm_cookie scm;
1863         struct sock *sk = sock->sk;
1864         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1865         int noblock = flags&MSG_DONTWAIT;
1866         size_t copied;
1867         struct sk_buff *skb, *data_skb;
1868         int err, ret;
1869
1870         if (flags&MSG_OOB)
1871                 return -EOPNOTSUPP;
1872
1873         copied = 0;
1874
1875         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
1876         if (skb == NULL)
1877                 goto out;
1878
1879         data_skb = skb;
1880
1881 #ifdef CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES
1882         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->frag_list)) {
1883                 /*
1884                  * If this skb has a frag_list, then here that means that we
1885                  * will have to use the frag_list skb's data for compat tasks
1886                  * and the regular skb's data for normal (non-compat) tasks.
1887                  *
1888                  * If we need to send the compat skb, assign it to the
1889                  * 'data_skb' variable so that it will be used below for data
1890                  * copying. We keep 'skb' for everything else, including
1891                  * freeing both later.
1892                  */
1893                 if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
1894                         data_skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1895         }
1896 #endif
1897
1898         /* Record the max length of recvmsg() calls for future allocations */
1899         nlk->max_recvmsg_len = max(nlk->max_recvmsg_len, len);
1900         nlk->max_recvmsg_len = min_t(size_t, nlk->max_recvmsg_len,
1901                                      SKB_WITH_OVERHEAD(32768));
1902
1903         copied = data_skb->len;
1904         if (len < copied) {
1905                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1906                 copied = len;
1907         }
1908
1909         skb_reset_transport_header(data_skb);
1910         err = skb_copy_datagram_msg(data_skb, 0, msg, copied);
1911
1912         if (msg->msg_name) {
1913                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
1914                 addr->nl_family = AF_NETLINK;
1915                 addr->nl_pad    = 0;
1916                 addr->nl_pid    = NETLINK_CB(skb).portid;
1917                 addr->nl_groups = netlink_group_mask(NETLINK_CB(skb).dst_group);
1918                 msg->msg_namelen = sizeof(*addr);
1919         }
1920
1921         if (nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO)
1922                 netlink_cmsg_recv_pktinfo(msg, skb);
1923         if (nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID)
1924                 netlink_cmsg_listen_all_nsid(sk, msg, skb);
1925
1926         memset(&scm, 0, sizeof(scm));
1927         scm.creds = *NETLINK_CREDS(skb);
1928         if (flags & MSG_TRUNC)
1929                 copied = data_skb->len;
1930
1931         skb_free_datagram(sk, skb);
1932
1933         if (nlk->cb_running &&
1934             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf / 2) {
1935                 ret = netlink_dump(sk);
1936                 if (ret) {
1937                         sk->sk_err = -ret;
1938                         sk->sk_error_report(sk);
1939                 }
1940         }
1941
1942         scm_recv(sock, msg, &scm, flags);
1943 out:
1944         netlink_rcv_wake(sk);
1945         return err ? : copied;
1946 }
1947
1948 static void netlink_data_ready(struct sock *sk)
1949 {
1950         BUG();
1951 }
1952
1953 /*
1954  *      We export these functions to other modules. They provide a
1955  *      complete set of kernel non-blocking support for message
1956  *      queueing.
1957  */
1958
1959 struct sock *
1960 __netlink_kernel_create(struct net *net, int unit, struct module *module,
1961                         struct netlink_kernel_cfg *cfg)
1962 {
1963         struct socket *sock;
1964         struct sock *sk;
1965         struct netlink_sock *nlk;
1966         struct listeners *listeners = NULL;
1967         struct mutex *cb_mutex = cfg ? cfg->cb_mutex : NULL;
1968         unsigned int groups;
1969
1970         BUG_ON(!nl_table);
1971
1972         if (unit < 0 || unit >= MAX_LINKS)
1973                 return NULL;
1974
1975         if (sock_create_lite(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, unit, &sock))
1976                 return NULL;
1977
1978         if (__netlink_create(net, sock, cb_mutex, unit, 1) < 0)
1979                 goto out_sock_release_nosk;
1980
1981         sk = sock->sk;
1982
1983         if (!cfg || cfg->groups < 32)
1984                 groups = 32;
1985         else
1986                 groups = cfg->groups;
1987
1988         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
1989         if (!listeners)
1990                 goto out_sock_release;
1991
1992         sk->sk_data_ready = netlink_data_ready;
1993         if (cfg && cfg->input)
1994                 nlk_sk(sk)->netlink_rcv = cfg->input;
1995
1996         if (netlink_insert(sk, 0))
1997                 goto out_sock_release;
1998
1999         nlk = nlk_sk(sk);
2000         nlk->flags |= NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
2001
2002         netlink_table_grab();
2003         if (!nl_table[unit].registered) {
2004                 nl_table[unit].groups = groups;
2005                 rcu_assign_pointer(nl_table[unit].listeners, listeners);
2006                 nl_table[unit].cb_mutex = cb_mutex;
2007                 nl_table[unit].module = module;
2008                 if (cfg) {
2009                         nl_table[unit].bind = cfg->bind;
2010                         nl_table[unit].unbind = cfg->unbind;
2011                         nl_table[unit].flags = cfg->flags;
2012                         if (cfg->compare)
2013                                 nl_table[unit].compare = cfg->compare;
2014                 }
2015                 nl_table[unit].registered = 1;
2016         } else {
2017                 kfree(listeners);
2018                 nl_table[unit].registered++;
2019         }
2020         netlink_table_ungrab();
2021         return sk;
2022
2023 out_sock_release:
2024         kfree(listeners);
2025         netlink_kernel_release(sk);
2026         return NULL;
2027
2028 out_sock_release_nosk:
2029         sock_release(sock);
2030         return NULL;
2031 }
2032 EXPORT_SYMBOL(__netlink_kernel_create);
2033
2034 void
2035 netlink_kernel_release(struct sock *sk)
2036 {
2037         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
2038                 return;
2039
2040         sock_release(sk->sk_socket);
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL(netlink_kernel_release);
2043
2044 int __netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2045 {
2046         struct listeners *new, *old;
2047         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
2048
2049         if (groups < 32)
2050                 groups = 32;
2051
2052         if (NLGRPSZ(tbl->groups) < NLGRPSZ(groups)) {
2053                 new = kzalloc(sizeof(*new) + NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
2054                 if (!new)
2055                         return -ENOMEM;
2056                 old = nl_deref_protected(tbl->listeners);
2057                 memcpy(new->masks, old->masks, NLGRPSZ(tbl->groups));
2058                 rcu_assign_pointer(tbl->listeners, new);
2059
2060                 kfree_rcu(old, rcu);
2061         }
2062         tbl->groups = groups;
2063
2064         return 0;
2065 }
2066
2067 /**
2068  * netlink_change_ngroups - change number of multicast groups
2069  *
2070  * This changes the number of multicast groups that are available
2071  * on a certain netlink family. Note that it is not possible to
2072  * change the number of groups to below 32. Also note that it does
2073  * not implicitly call netlink_clear_multicast_users() when the
2074  * number of groups is reduced.
2075  *
2076  * @sk: The kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create().
2077  * @groups: The new number of groups.
2078  */
2079 int netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2080 {
2081         int err;
2082
2083         netlink_table_grab();
2084         err = __netlink_change_ngroups(sk, groups);
2085         netlink_table_ungrab();
2086
2087         return err;
2088 }
2089
2090 void __netlink_clear_multicast_users(struct sock *ksk, unsigned int group)
2091 {
2092         struct sock *sk;
2093         struct netlink_table *tbl = &nl_table[ksk->sk_protocol];
2094
2095         sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list)
2096                 netlink_update_socket_mc(nlk_sk(sk), group, 0);
2097 }
2098
2099 struct nlmsghdr *
2100 __nlmsg_put(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int type, int len, int flags)
2101 {
2102         struct nlmsghdr *nlh;
2103         int size = nlmsg_msg_size(len);
2104
2105         nlh = (struct nlmsghdr *)skb_put(skb, NLMSG_ALIGN(size));
2106         nlh->nlmsg_type = type;
2107         nlh->nlmsg_len = size;
2108         nlh->nlmsg_flags = flags;
2109         nlh->nlmsg_pid = portid;
2110         nlh->nlmsg_seq = seq;
2111         if (!__builtin_constant_p(size) || NLMSG_ALIGN(size) - size != 0)
2112                 memset(nlmsg_data(nlh) + len, 0, NLMSG_ALIGN(size) - size);
2113         return nlh;
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL(__nlmsg_put);
2116
2117 /*
2118  * It looks a bit ugly.
2119  * It would be better to create kernel thread.
2120  */
2121
2122 static int netlink_dump(struct sock *sk)
2123 {
2124         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2125         struct netlink_callback *cb;
2126         struct sk_buff *skb = NULL;
2127         struct nlmsghdr *nlh;
2128         struct module *module;
2129         int len, err = -ENOBUFS;
2130         int alloc_min_size;
2131         int alloc_size;
2132
2133         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2134         if (!nlk->cb_running) {
2135                 err = -EINVAL;
2136                 goto errout_skb;
2137         }
2138
2139         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
2140                 goto errout_skb;
2141
2142         /* NLMSG_GOODSIZE is small to avoid high order allocations being
2143          * required, but it makes sense to _attempt_ a 16K bytes allocation
2144          * to reduce number of system calls on dump operations, if user
2145          * ever provided a big enough buffer.
2146          */
2147         cb = &nlk->cb;
2148         alloc_min_size = max_t(int, cb->min_dump_alloc, NLMSG_GOODSIZE);
2149
2150         if (alloc_min_size < nlk->max_recvmsg_len) {
2151                 alloc_size = nlk->max_recvmsg_len;
2152                 skb = alloc_skb(alloc_size,
2153                                 (GFP_KERNEL & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2154                                 __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
2155         }
2156         if (!skb) {
2157                 alloc_size = alloc_min_size;
2158                 skb = alloc_skb(alloc_size, GFP_KERNEL);
2159         }
2160         if (!skb)
2161                 goto errout_skb;
2162
2163         /* Trim skb to allocated size. User is expected to provide buffer as
2164          * large as max(min_dump_alloc, 16KiB (mac_recvmsg_len capped at
2165          * netlink_recvmsg())). dump will pack as many smaller messages as
2166          * could fit within the allocated skb. skb is typically allocated
2167          * with larger space than required (could be as much as near 2x the
2168          * requested size with align to next power of 2 approach). Allowing
2169          * dump to use the excess space makes it difficult for a user to have a
2170          * reasonable static buffer based on the expected largest dump of a
2171          * single netdev. The outcome is MSG_TRUNC error.
2172          */
2173         skb_reserve(skb, skb_tailroom(skb) - alloc_size);
2174         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
2175
2176         len = cb->dump(skb, cb);
2177
2178         if (len > 0) {
2179                 mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2180
2181                 if (sk_filter(sk, skb))
2182                         kfree_skb(skb);
2183                 else
2184                         __netlink_sendskb(sk, skb);
2185                 return 0;
2186         }
2187
2188         nlh = nlmsg_put_answer(skb, cb, NLMSG_DONE, sizeof(len), NLM_F_MULTI);
2189         if (!nlh)
2190                 goto errout_skb;
2191
2192         nl_dump_check_consistent(cb, nlh);
2193
2194         memcpy(nlmsg_data(nlh), &len, sizeof(len));
2195
2196         if (sk_filter(sk, skb))
2197                 kfree_skb(skb);
2198         else
2199                 __netlink_sendskb(sk, skb);
2200
2201         if (cb->done)
2202                 cb->done(cb);
2203
2204         nlk->cb_running = false;
2205         module = cb->module;
2206         skb = cb->skb;
2207         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2208         module_put(module);
2209         consume_skb(skb);
2210         return 0;
2211
2212 errout_skb:
2213         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2214         kfree_skb(skb);
2215         return err;
2216 }
2217
2218 int __netlink_dump_start(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
2219                          const struct nlmsghdr *nlh,
2220                          struct netlink_dump_control *control)
2221 {
2222         struct netlink_callback *cb;
2223         struct sock *sk;
2224         struct netlink_sock *nlk;
2225         int ret;
2226
2227         atomic_inc(&skb->users);
2228
2229         sk = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, NETLINK_CB(skb).portid);
2230         if (sk == NULL) {
2231                 ret = -ECONNREFUSED;
2232                 goto error_free;
2233         }
2234
2235         nlk = nlk_sk(sk);
2236         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2237         /* A dump is in progress... */
2238         if (nlk->cb_running) {
2239                 ret = -EBUSY;
2240                 goto error_unlock;
2241         }
2242         /* add reference of module which cb->dump belongs to */
2243         if (!try_module_get(control->module)) {
2244                 ret = -EPROTONOSUPPORT;
2245                 goto error_unlock;
2246         }
2247
2248         cb = &nlk->cb;
2249         memset(cb, 0, sizeof(*cb));
2250         cb->start = control->start;
2251         cb->dump = control->dump;
2252         cb->done = control->done;
2253         cb->nlh = nlh;
2254         cb->data = control->data;
2255         cb->module = control->module;
2256         cb->min_dump_alloc = control->min_dump_alloc;
2257         cb->skb = skb;
2258
2259         nlk->cb_running = true;
2260
2261         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2262
2263         if (cb->start)
2264                 cb->start(cb);
2265
2266         ret = netlink_dump(sk);
2267         sock_put(sk);
2268
2269         if (ret)
2270                 return ret;
2271
2272         /* We successfully started a dump, by returning -EINTR we
2273          * signal not to send ACK even if it was requested.
2274          */
2275         return -EINTR;
2276
2277 error_unlock:
2278         sock_put(sk);
2279         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2280 error_free:
2281         kfree_skb(skb);
2282         return ret;
2283 }
2284 EXPORT_SYMBOL(__netlink_dump_start);
2285
2286 void netlink_ack(struct sk_buff *in_skb, struct nlmsghdr *nlh, int err,
2287                  const struct netlink_ext_ack *extack)
2288 {
2289         struct sk_buff *skb;
2290         struct nlmsghdr *rep;
2291         struct nlmsgerr *errmsg;
2292         size_t payload = sizeof(*errmsg);
2293         size_t tlvlen = 0;
2294         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(NETLINK_CB(in_skb).sk);
2295         unsigned int flags = 0;
2296
2297         /* Error messages get the original request appened, unless the user
2298          * requests to cap the error message, and get extra error data if
2299          * requested.
2300          */
2301         if (err) {
2302                 if (!(nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK))
2303                         payload += nlmsg_len(nlh);
2304                 else
2305                         flags |= NLM_F_CAPPED;
2306                 if (nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK && extack) {
2307                         if (extack->_msg)
2308                                 tlvlen += nla_total_size(strlen(extack->_msg) + 1);
2309                         if (extack->bad_attr)
2310                                 tlvlen += nla_total_size(sizeof(u32));
2311                 }
2312         } else {
2313                 flags |= NLM_F_CAPPED;
2314
2315                 if (nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK &&
2316                     extack && extack->cookie_len)
2317                         tlvlen += nla_total_size(extack->cookie_len);
2318         }
2319
2320         if (tlvlen)
2321                 flags |= NLM_F_ACK_TLVS;
2322
2323         skb = nlmsg_new(payload + tlvlen, GFP_KERNEL);
2324         if (!skb) {
2325                 struct sock *sk;
2326
2327                 sk = netlink_lookup(sock_net(in_skb->sk),
2328                                     in_skb->sk->sk_protocol,
2329                                     NETLINK_CB(in_skb).portid);
2330                 if (sk) {
2331                         sk->sk_err = ENOBUFS;
2332                         sk->sk_error_report(sk);
2333                         sock_put(sk);
2334                 }
2335                 return;
2336         }
2337
2338         rep = __nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, nlh->nlmsg_seq,
2339                           NLMSG_ERROR, payload, flags);
2340         errmsg = nlmsg_data(rep);
2341         errmsg->error = err;
2342         memcpy(&errmsg->msg, nlh, payload > sizeof(*errmsg) ? nlh->nlmsg_len : sizeof(*nlh));
2343
2344         if (nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK && extack) {
2345                 if (err) {
2346                         if (extack->_msg)
2347                                 WARN_ON(nla_put_string(skb, NLMSGERR_ATTR_MSG,
2348                                                        extack->_msg));
2349                         if (extack->bad_attr &&
2350                             !WARN_ON((u8 *)extack->bad_attr < in_skb->data ||
2351                                      (u8 *)extack->bad_attr >= in_skb->data +
2352                                                                in_skb->len))
2353                                 WARN_ON(nla_put_u32(skb, NLMSGERR_ATTR_OFFS,
2354                                                     (u8 *)extack->bad_attr -
2355                                                     in_skb->data));
2356                 } else {
2357                         if (extack->cookie_len)
2358                                 WARN_ON(nla_put(skb, NLMSGERR_ATTR_COOKIE,
2359                                                 extack->cookie_len,
2360                                                 extack->cookie));
2361                 }
2362         }
2363
2364         nlmsg_end(skb, rep);
2365
2366         netlink_unicast(in_skb->sk, skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, MSG_DONTWAIT);
2367 }
2368 EXPORT_SYMBOL(netlink_ack);
2369
2370 int netlink_rcv_skb(struct sk_buff *skb, int (*cb)(struct sk_buff *,
2371                                                    struct nlmsghdr *,
2372                                                    struct netlink_ext_ack *))
2373 {
2374         struct netlink_ext_ack extack = {};
2375         struct nlmsghdr *nlh;
2376         int err;
2377
2378         while (skb->len >= nlmsg_total_size(0)) {
2379                 int msglen;
2380
2381                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2382                 err = 0;
2383
2384                 if (nlh->nlmsg_len < NLMSG_HDRLEN || skb->len < nlh->nlmsg_len)
2385                         return 0;
2386
2387                 /* Only requests are handled by the kernel */
2388                 if (!(nlh->nlmsg_flags & NLM_F_REQUEST))
2389                         goto ack;
2390
2391                 /* Skip control messages */
2392                 if (nlh->nlmsg_type < NLMSG_MIN_TYPE)
2393                         goto ack;
2394
2395                 err = cb(skb, nlh, &extack);
2396                 if (err == -EINTR)
2397                         goto skip;
2398
2399 ack:
2400                 if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK || err)
2401                         netlink_ack(skb, nlh, err, &extack);
2402
2403 skip:
2404                 msglen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
2405                 if (msglen > skb->len)
2406                         msglen = skb->len;
2407                 skb_pull(skb, msglen);
2408         }
2409
2410         return 0;
2411 }
2412 EXPORT_SYMBOL(netlink_rcv_skb);
2413
2414 /**
2415  * nlmsg_notify - send a notification netlink message
2416  * @sk: netlink socket to use
2417  * @skb: notification message
2418  * @portid: destination netlink portid for reports or 0
2419  * @group: destination multicast group or 0
2420  * @report: 1 to report back, 0 to disable
2421  * @flags: allocation flags
2422  */
2423 int nlmsg_notify(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2424                  unsigned int group, int report, gfp_t flags)
2425 {
2426         int err = 0;
2427
2428         if (group) {
2429                 int exclude_portid = 0;
2430
2431                 if (report) {
2432                         atomic_inc(&skb->users);
2433                         exclude_portid = portid;
2434                 }
2435
2436                 /* errors reported via destination sk->sk_err, but propagate
2437                  * delivery errors if NETLINK_BROADCAST_ERROR flag is set */
2438                 err = nlmsg_multicast(sk, skb, exclude_portid, group, flags);
2439         }
2440
2441         if (report) {
2442                 int err2;
2443
2444                 err2 = nlmsg_unicast(sk, skb, portid);
2445                 if (!err || err == -ESRCH)
2446                         err = err2;
2447         }
2448
2449         return err;
2450 }
2451 EXPORT_SYMBOL(nlmsg_notify);
2452
2453 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2454 struct nl_seq_iter {
2455         struct seq_net_private p;
2456         struct rhashtable_iter hti;
2457         int link;
2458 };
2459
2460 static int netlink_walk_start(struct nl_seq_iter *iter)
2461 {
2462         int err;
2463
2464         err = rhashtable_walk_init(&nl_table[iter->link].hash, &iter->hti,
2465                                    GFP_KERNEL);
2466         if (err) {
2467                 iter->link = MAX_LINKS;
2468                 return err;
2469         }
2470
2471         err = rhashtable_walk_start(&iter->hti);
2472         return err == -EAGAIN ? 0 : err;
2473 }
2474
2475 static void netlink_walk_stop(struct nl_seq_iter *iter)
2476 {
2477         rhashtable_walk_stop(&iter->hti);
2478         rhashtable_walk_exit(&iter->hti);
2479 }
2480
2481 static void *__netlink_seq_next(struct seq_file *seq)
2482 {
2483         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2484         struct netlink_sock *nlk;
2485
2486         do {
2487                 for (;;) {
2488                         int err;
2489
2490                         nlk = rhashtable_walk_next(&iter->hti);
2491
2492                         if (IS_ERR(nlk)) {
2493                                 if (PTR_ERR(nlk) == -EAGAIN)
2494                                         continue;
2495
2496                                 return nlk;
2497                         }
2498
2499                         if (nlk)
2500                                 break;
2501
2502                         netlink_walk_stop(iter);
2503                         if (++iter->link >= MAX_LINKS)
2504                                 return NULL;
2505
2506                         err = netlink_walk_start(iter);
2507                         if (err)
2508                                 return ERR_PTR(err);
2509                 }
2510         } while (sock_net(&nlk->sk) != seq_file_net(seq));
2511
2512         return nlk;
2513 }
2514
2515 static void *netlink_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *posp)
2516 {
2517         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2518         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
2519         loff_t pos;
2520         int err;
2521
2522         iter->link = 0;
2523
2524         err = netlink_walk_start(iter);
2525         if (err)
2526                 return ERR_PTR(err);
2527
2528         for (pos = *posp; pos && obj && !IS_ERR(obj); pos--)
2529                 obj = __netlink_seq_next(seq);
2530
2531         return obj;
2532 }
2533
2534 static void *netlink_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2535 {
2536         ++*pos;
2537         return __netlink_seq_next(seq);
2538 }
2539
2540 static void netlink_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2541 {
2542         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2543
2544         if (iter->link >= MAX_LINKS)
2545                 return;
2546
2547         netlink_walk_stop(iter);
2548 }
2549
2550
2551 static int netlink_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2552 {
2553         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
2554                 seq_puts(seq,
2555                          "sk       Eth Pid    Groups   "
2556                          "Rmem     Wmem     Dump     Locks     Drops     Inode\n");
2557         } else {
2558                 struct sock *s = v;
2559                 struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(s);
2560
2561                 seq_printf(seq, "%pK %-3d %-6u %08x %-8d %-8d %d %-8d %-8d %-8lu\n",
2562                            s,
2563                            s->sk_protocol,
2564                            nlk->portid,
2565                            nlk->groups ? (u32)nlk->groups[0] : 0,
2566                            sk_rmem_alloc_get(s),
2567                            sk_wmem_alloc_get(s),
2568                            nlk->cb_running,
2569                            atomic_read(&s->sk_refcnt),
2570                            atomic_read(&s->sk_drops),
2571                            sock_i_ino(s)
2572                         );
2573
2574         }
2575         return 0;
2576 }
2577
2578 static const struct seq_operations netlink_seq_ops = {
2579         .start  = netlink_seq_start,
2580         .next   = netlink_seq_next,
2581         .stop   = netlink_seq_stop,
2582         .show   = netlink_seq_show,
2583 };
2584
2585
2586 static int netlink_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2587 {
2588         return seq_open_net(inode, file, &netlink_seq_ops,
2589                                 sizeof(struct nl_seq_iter));
2590 }
2591
2592 static const struct file_operations netlink_seq_fops = {
2593         .owner          = THIS_MODULE,
2594         .open           = netlink_seq_open,
2595         .read           = seq_read,
2596         .llseek         = seq_lseek,
2597         .release        = seq_release_net,
2598 };
2599
2600 #endif
2601
2602 int netlink_register_notifier(struct notifier_block *nb)
2603 {
2604         return blocking_notifier_chain_register(&netlink_chain, nb);
2605 }
2606 EXPORT_SYMBOL(netlink_register_notifier);
2607
2608 int netlink_unregister_notifier(struct notifier_block *nb)
2609 {
2610         return blocking_notifier_chain_unregister(&netlink_chain, nb);
2611 }
2612 EXPORT_SYMBOL(netlink_unregister_notifier);
2613
2614 static const struct proto_ops netlink_ops = {
2615         .family =       PF_NETLINK,
2616         .owner =        THIS_MODULE,
2617         .release =      netlink_release,
2618         .bind =         netlink_bind,
2619         .connect =      netlink_connect,
2620         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2621         .accept =       sock_no_accept,
2622         .getname =      netlink_getname,
2623         .poll =         datagram_poll,
2624         .ioctl =        netlink_ioctl,
2625         .listen =       sock_no_listen,
2626         .shutdown =     sock_no_shutdown,
2627         .setsockopt =   netlink_setsockopt,
2628         .getsockopt =   netlink_getsockopt,
2629         .sendmsg =      netlink_sendmsg,
2630         .recvmsg =      netlink_recvmsg,
2631         .mmap =         sock_no_mmap,
2632         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2633 };
2634
2635 static const struct net_proto_family netlink_family_ops = {
2636         .family = PF_NETLINK,
2637         .create = netlink_create,
2638         .owner  = THIS_MODULE,  /* for consistency 8) */
2639 };
2640
2641 static int __net_init netlink_net_init(struct net *net)
2642 {
2643 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2644         if (!proc_create("netlink", 0, net->proc_net, &netlink_seq_fops))
2645                 return -ENOMEM;
2646 #endif
2647         return 0;
2648 }
2649
2650 static void __net_exit netlink_net_exit(struct net *net)
2651 {
2652 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2653         remove_proc_entry("netlink", net->proc_net);
2654 #endif
2655 }
2656
2657 static void __init netlink_add_usersock_entry(void)
2658 {
2659         struct listeners *listeners;
2660         int groups = 32;
2661
2662         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
2663         if (!listeners)
2664                 panic("netlink_add_usersock_entry: Cannot allocate listeners\n");
2665
2666         netlink_table_grab();
2667
2668         nl_table[NETLINK_USERSOCK].groups = groups;
2669         rcu_assign_pointer(nl_table[NETLINK_USERSOCK].listeners, listeners);
2670         nl_table[NETLINK_USERSOCK].module = THIS_MODULE;
2671         nl_table[NETLINK_USERSOCK].registered = 1;
2672         nl_table[NETLINK_USERSOCK].flags = NL_CFG_F_NONROOT_SEND;
2673
2674         netlink_table_ungrab();
2675 }
2676
2677 static struct pernet_operations __net_initdata netlink_net_ops = {
2678         .init = netlink_net_init,
2679         .exit = netlink_net_exit,
2680 };
2681
2682 static inline u32 netlink_hash(const void *data, u32 len, u32 seed)
2683 {
2684         const struct netlink_sock *nlk = data;
2685         struct netlink_compare_arg arg;
2686
2687         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(&nlk->sk), nlk->portid);
2688         return jhash2((u32 *)&arg, netlink_compare_arg_len / sizeof(u32), seed);
2689 }
2690
2691 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params = {
2692         .head_offset = offsetof(struct netlink_sock, node),
2693         .key_len = netlink_compare_arg_len,
2694         .obj_hashfn = netlink_hash,
2695         .obj_cmpfn = netlink_compare,
2696         .automatic_shrinking = true,
2697 };
2698
2699 static int __init netlink_proto_init(void)
2700 {
2701         int i;
2702         int err = proto_register(&netlink_proto, 0);
2703
2704         if (err != 0)
2705                 goto out;
2706
2707         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct netlink_skb_parms) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
2708
2709         nl_table = kcalloc(MAX_LINKS, sizeof(*nl_table), GFP_KERNEL);
2710         if (!nl_table)
2711                 goto panic;
2712
2713         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
2714                 if (rhashtable_init(&nl_table[i].hash,
2715                                     &netlink_rhashtable_params) < 0) {
2716                         while (--i > 0)
2717                                 rhashtable_destroy(&nl_table[i].hash);
2718                         kfree(nl_table);
2719                         goto panic;
2720                 }
2721         }
2722
2723         INIT_LIST_HEAD(&netlink_tap_all);
2724
2725         netlink_add_usersock_entry();
2726
2727         sock_register(&netlink_family_ops);
2728         register_pernet_subsys(&netlink_net_ops);
2729         /* The netlink device handler may be needed early. */
2730         rtnetlink_init();
2731 out:
2732         return err;
2733 panic:
2734         panic("netlink_init: Cannot allocate nl_table\n");
2735 }
2736
2737 core_initcall(netlink_proto_init);