]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/sctp/socket.c
Merge tag 'for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mst/vhost
[karo-tx-linux.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
32  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
33  *
34  * Please send any bug reports or fixes you make to the
35  * email address(es):
36  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
37  *
38  * Written or modified by:
39  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
40  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
41  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
42  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
43  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
44  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
45  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
46  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
47  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
48  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
49  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
50  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
51  */
52
53 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
54
55 #include <linux/types.h>
56 #include <linux/kernel.h>
57 #include <linux/wait.h>
58 #include <linux/time.h>
59 #include <linux/ip.h>
60 #include <linux/capability.h>
61 #include <linux/fcntl.h>
62 #include <linux/poll.h>
63 #include <linux/init.h>
64 #include <linux/crypto.h>
65 #include <linux/slab.h>
66 #include <linux/file.h>
67 #include <linux/compat.h>
68
69 #include <net/ip.h>
70 #include <net/icmp.h>
71 #include <net/route.h>
72 #include <net/ipv6.h>
73 #include <net/inet_common.h>
74 #include <net/busy_poll.h>
75
76 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
77 #include <linux/export.h>
78 #include <net/sock.h>
79 #include <net/sctp/sctp.h>
80 #include <net/sctp/sm.h>
81
82 /* Forward declarations for internal helper functions. */
83 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
84 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
85 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
86                                 size_t msg_len);
87 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
88 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
89 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
90 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
91 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
92 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
93                                         union sctp_addr *addr, int len);
94 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
95 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
96 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
97 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
99                             struct sctp_chunk *chunk);
100 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
101 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
102 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
103                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
104
105 static int sctp_memory_pressure;
106 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
107 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
108
109 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
110 {
111         sctp_memory_pressure = 1;
112 }
113
114
115 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
116 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
117 {
118         int amt;
119
120         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
121                 amt = asoc->sndbuf_used;
122         else
123                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
124
125         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
126                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
127                         amt = 0;
128                 else {
129                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
130                         if (amt < 0)
131                                 amt = 0;
132                 }
133         } else {
134                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
135         }
136         return amt;
137 }
138
139 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
140  * the size of the outgoing data chunk.
141  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
142  *
143  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
144  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
145  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
146  * tracking.
147  */
148 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
149 {
150         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
151         struct sock *sk = asoc->base.sk;
152
153         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
154         sctp_association_hold(asoc);
155
156         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
157
158         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
159         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
160         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
161
162         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
163                                 sizeof(struct sk_buff) +
164                                 sizeof(struct sctp_chunk);
165
166         atomic_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
167         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
168         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
169 }
170
171 /* Verify that this is a valid address. */
172 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
173                                    int len)
174 {
175         struct sctp_af *af;
176
177         /* Verify basic sockaddr. */
178         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
179         if (!af)
180                 return -EINVAL;
181
182         /* Is this a valid SCTP address?  */
183         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
184                 return -EINVAL;
185
186         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
187                 return -EINVAL;
188
189         return 0;
190 }
191
192 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
193  * socket, the ID field is always ignored.
194  */
195 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
196 {
197         struct sctp_association *asoc = NULL;
198
199         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
200         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
201                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
202                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
203                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
204                  */
205                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED))
206                         return NULL;
207
208                 /* Get the first and the only association from the list. */
209                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
210                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
211                                           struct sctp_association, asocs);
212                 return asoc;
213         }
214
215         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
216         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
217                 return NULL;
218
219         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
220         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
221         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
222
223         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
224                 return NULL;
225
226         return asoc;
227 }
228
229 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
230  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
231  * the same.
232  */
233 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
234                                               struct sockaddr_storage *addr,
235                                               sctp_assoc_t id)
236 {
237         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
238         struct sctp_transport *transport;
239         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
240
241         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
242                                                laddr,
243                                                &transport);
244
245         if (!addr_asoc)
246                 return NULL;
247
248         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
249         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
250                 return NULL;
251
252         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
253                                                 (union sctp_addr *)addr);
254
255         return transport;
256 }
257
258 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
259  * The syntax of bind() is,
260  *
261  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
262  *
263  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
264  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
265  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
266  *   addr_len - the size of the address structure.
267  */
268 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
269 {
270         int retval = 0;
271
272         lock_sock(sk);
273
274         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
275                  addr, addr_len);
276
277         /* Disallow binding twice. */
278         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
279                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
280                                       addr_len);
281         else
282                 retval = -EINVAL;
283
284         release_sock(sk);
285
286         return retval;
287 }
288
289 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
290
291 /* Verify this is a valid sockaddr. */
292 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
293                                         union sctp_addr *addr, int len)
294 {
295         struct sctp_af *af;
296
297         /* Check minimum size.  */
298         if (len < sizeof (struct sockaddr))
299                 return NULL;
300
301         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
302         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
303             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
304                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
305                         return NULL;
306         } else {
307                 /* Does this PF support this AF? */
308                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
309                         return NULL;
310         }
311
312         /* If we get this far, af is valid. */
313         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
314
315         if (len < af->sockaddr_len)
316                 return NULL;
317
318         return af;
319 }
320
321 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
322 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
323 {
324         struct net *net = sock_net(sk);
325         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
326         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
327         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
328         struct sctp_af *af;
329         unsigned short snum;
330         int ret = 0;
331
332         /* Common sockaddr verification. */
333         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
334         if (!af) {
335                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
336                          __func__, sk, addr, len);
337                 return -EINVAL;
338         }
339
340         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
341
342         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
343                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
344
345         /* PF specific bind() address verification. */
346         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
347                 return -EADDRNOTAVAIL;
348
349         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
350          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
351          * We'll just inhert an already bound port in this case
352          */
353         if (bp->port) {
354                 if (!snum)
355                         snum = bp->port;
356                 else if (snum != bp->port) {
357                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
358                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
359                         return -EINVAL;
360                 }
361         }
362
363         if (snum && snum < PROT_SOCK &&
364             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
365                 return -EACCES;
366
367         /* See if the address matches any of the addresses we may have
368          * already bound before checking against other endpoints.
369          */
370         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
371                 return -EINVAL;
372
373         /* Make sure we are allowed to bind here.
374          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
375          * detection.
376          */
377         addr->v4.sin_port = htons(snum);
378         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
379                 return -EADDRINUSE;
380         }
381
382         /* Refresh ephemeral port.  */
383         if (!bp->port)
384                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
385
386         /* Add the address to the bind address list.
387          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
388          */
389         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
390
391         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
392         if (!ret) {
393                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
394                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
395         }
396
397         return ret;
398 }
399
400  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
401  *
402  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
403  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
404  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
405  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
406  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
407  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
408  * from each endpoint).
409  */
410 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
411                             struct sctp_chunk *chunk)
412 {
413         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
414         int             retval = 0;
415
416         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
417          * transmission.
418          */
419         if (asoc->addip_last_asconf) {
420                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
421                 goto out;
422         }
423
424         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
425         sctp_chunk_hold(chunk);
426         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
427         if (retval)
428                 sctp_chunk_free(chunk);
429         else
430                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
431
432 out:
433         return retval;
434 }
435
436 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
437  * association.
438  *
439  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
440  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
441  * sctp_do_bind() on it.
442  *
443  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
444  * ones that were added will be removed.
445  *
446  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
447  */
448 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
449 {
450         int cnt;
451         int retval = 0;
452         void *addr_buf;
453         struct sockaddr *sa_addr;
454         struct sctp_af *af;
455
456         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
457                  addrs, addrcnt);
458
459         addr_buf = addrs;
460         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
461                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
462                  * determine the address length for walking thru the list.
463                  */
464                 sa_addr = addr_buf;
465                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
466                 if (!af) {
467                         retval = -EINVAL;
468                         goto err_bindx_add;
469                 }
470
471                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
472                                       af->sockaddr_len);
473
474                 addr_buf += af->sockaddr_len;
475
476 err_bindx_add:
477                 if (retval < 0) {
478                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
479                         if (cnt > 0)
480                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
481                         return retval;
482                 }
483         }
484
485         return retval;
486 }
487
488 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
489  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
490  * addresses are added to the endpoint.
491  *
492  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
493  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
494  * affect other associations.
495  *
496  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
497  */
498 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
499                                    struct sockaddr      *addrs,
500                                    int                  addrcnt)
501 {
502         struct net *net = sock_net(sk);
503         struct sctp_sock                *sp;
504         struct sctp_endpoint            *ep;
505         struct sctp_association         *asoc;
506         struct sctp_bind_addr           *bp;
507         struct sctp_chunk               *chunk;
508         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
509         union sctp_addr                 *addr;
510         union sctp_addr                 saveaddr;
511         void                            *addr_buf;
512         struct sctp_af                  *af;
513         struct list_head                *p;
514         int                             i;
515         int                             retval = 0;
516
517         if (!net->sctp.addip_enable)
518                 return retval;
519
520         sp = sctp_sk(sk);
521         ep = sp->ep;
522
523         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
524                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
525
526         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
527                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
528                         continue;
529
530                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
531                         continue;
532
533                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
534                         continue;
535
536                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
537                  * in the bind address list of the association. If so,
538                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
539                  * other associations.
540                  */
541                 addr_buf = addrs;
542                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
543                         addr = addr_buf;
544                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
545                         if (!af) {
546                                 retval = -EINVAL;
547                                 goto out;
548                         }
549
550                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
551                                 break;
552
553                         addr_buf += af->sockaddr_len;
554                 }
555                 if (i < addrcnt)
556                         continue;
557
558                 /* Use the first valid address in bind addr list of
559                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
560                  */
561                 bp = &asoc->base.bind_addr;
562                 p = bp->address_list.next;
563                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
564                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
565                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
566                 if (!chunk) {
567                         retval = -ENOMEM;
568                         goto out;
569                 }
570
571                 /* Add the new addresses to the bind address list with
572                  * use_as_src set to 0.
573                  */
574                 addr_buf = addrs;
575                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
576                         addr = addr_buf;
577                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
578                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
579                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
580                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
581                         addr_buf += af->sockaddr_len;
582                 }
583                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
584                         struct sctp_transport *trans;
585
586                         list_for_each_entry(trans,
587                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
588                                 /* Clear the source and route cache */
589                                 dst_release(trans->dst);
590                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
591                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
592                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
593                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
594                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
595                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
596                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
597                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
598                         }
599                 }
600                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
601         }
602
603 out:
604         return retval;
605 }
606
607 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
608  * last address.
609  *
610  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
611  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
612  * sctp_del_bind() on it.
613  *
614  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
615  * ones that were removed will be added back.
616  *
617  * At least one address has to be left; if only one address is
618  * available, the operation will return -EBUSY.
619  *
620  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
621  */
622 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
623 {
624         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
625         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
626         int cnt;
627         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
628         int retval = 0;
629         void *addr_buf;
630         union sctp_addr *sa_addr;
631         struct sctp_af *af;
632
633         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
634                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
635
636         addr_buf = addrs;
637         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
638                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
639                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
640                  * at least one address here).
641                  */
642                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
643                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
644                         retval = -EBUSY;
645                         goto err_bindx_rem;
646                 }
647
648                 sa_addr = addr_buf;
649                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
650                 if (!af) {
651                         retval = -EINVAL;
652                         goto err_bindx_rem;
653                 }
654
655                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
656                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
657                         goto err_bindx_rem;
658                 }
659
660                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
661                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
662                         retval = -EINVAL;
663                         goto err_bindx_rem;
664                 }
665
666                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
667                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
668
669                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
670                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
671                  * be removed. This is something which needs to be looked into
672                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
673                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
674                  * sctp_do_bind(). -daisy
675                  */
676                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
677
678                 addr_buf += af->sockaddr_len;
679 err_bindx_rem:
680                 if (retval < 0) {
681                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
682                         if (cnt > 0)
683                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
684                         return retval;
685                 }
686         }
687
688         return retval;
689 }
690
691 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
692  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
693  * local addresses are removed from the endpoint.
694  *
695  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
696  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
697  * affect other associations.
698  *
699  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
700  */
701 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
702                                    struct sockaddr      *addrs,
703                                    int                  addrcnt)
704 {
705         struct net *net = sock_net(sk);
706         struct sctp_sock        *sp;
707         struct sctp_endpoint    *ep;
708         struct sctp_association *asoc;
709         struct sctp_transport   *transport;
710         struct sctp_bind_addr   *bp;
711         struct sctp_chunk       *chunk;
712         union sctp_addr         *laddr;
713         void                    *addr_buf;
714         struct sctp_af          *af;
715         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
716         int                     i;
717         int                     retval = 0;
718         int                     stored = 0;
719
720         chunk = NULL;
721         if (!net->sctp.addip_enable)
722                 return retval;
723
724         sp = sctp_sk(sk);
725         ep = sp->ep;
726
727         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
728                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
729
730         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
731
732                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
733                         continue;
734
735                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
736                         continue;
737
738                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
739                         continue;
740
741                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
742                  * not present in the bind address list of the association.
743                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
744                  * continue with other associations.
745                  */
746                 addr_buf = addrs;
747                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
748                         laddr = addr_buf;
749                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
750                         if (!af) {
751                                 retval = -EINVAL;
752                                 goto out;
753                         }
754
755                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
756                                 break;
757
758                         addr_buf += af->sockaddr_len;
759                 }
760                 if (i < addrcnt)
761                         continue;
762
763                 /* Find one address in the association's bind address list
764                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
765                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
766                  * association.
767                  */
768                 bp = &asoc->base.bind_addr;
769                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
770                                                addrcnt, sp);
771                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
772                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
773                                 continue;
774                         asoc->asconf_addr_del_pending =
775                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
776                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
777                                 retval = -ENOMEM;
778                                 goto out;
779                         }
780                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
781                                     addrs->sa_family;
782                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
783                                     htons(bp->port);
784                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
785                                 struct sockaddr_in *sin;
786
787                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
788                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
789                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
790                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
791
792                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
793                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
794                         }
795
796                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
797                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
798                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
799
800                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
801                         stored = 1;
802                         goto skip_mkasconf;
803                 }
804
805                 if (laddr == NULL)
806                         return -EINVAL;
807
808                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
809                  * because this is done under a socket lock from the
810                  * setsockopt call.
811                  */
812                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
813                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
814                 if (!chunk) {
815                         retval = -ENOMEM;
816                         goto out;
817                 }
818
819 skip_mkasconf:
820                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
821                  * list that are to be deleted.
822                  */
823                 addr_buf = addrs;
824                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
825                         laddr = addr_buf;
826                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
827                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
828                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
829                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
830                         }
831                         addr_buf += af->sockaddr_len;
832                 }
833
834                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
835                  * as some of the addresses in the bind address list are
836                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
837                  */
838                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
839                                         transports) {
840                         dst_release(transport->dst);
841                         sctp_transport_route(transport, NULL,
842                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
843                 }
844
845                 if (stored)
846                         /* We don't need to transmit ASCONF */
847                         continue;
848                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
849         }
850 out:
851         return retval;
852 }
853
854 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
855 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
856 {
857         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
858         union sctp_addr *addr;
859         struct sctp_af *af;
860
861         /* It is safe to write port space in caller. */
862         addr = &addrw->a;
863         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
864         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
865         if (!af)
866                 return -EINVAL;
867         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
868                 return -EINVAL;
869
870         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
871                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
872         else
873                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
874 }
875
876 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
877  *
878  * API 8.1
879  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
880  *                int flags);
881  *
882  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
883  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
884  * or IPv6 addresses.
885  *
886  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
887  * Section 3.1.2 for this usage.
888  *
889  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
890  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
891  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
892  * must be used to distinguish the address length (note that this
893  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
894  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
895  *
896  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
897  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
898  *
899  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
900  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
901  *
902  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
903  * the following currently defined flags:
904  *
905  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
906  *
907  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
908  *
909  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
910  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
911  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
912  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
913  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
914  * reject such an attempt with EINVAL.
915  *
916  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
917  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
918  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
919  * socket is associated with so that no new association accepted will be
920  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
921  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
922  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
923  * peers address lists.
924  *
925  * Adding and removing addresses from a connected association is
926  * optional functionality. Implementations that do not support this
927  * functionality should return EOPNOTSUPP.
928  *
929  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
930  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
931  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
932  * from userspace.
933  *
934  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
935  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
936  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
937  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
938  * the copying without checking the user space area
939  * (__copy_from_user()).
940  *
941  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
942  * it.
943  *
944  * sk        The sk of the socket
945  * addrs     The pointer to the addresses in user land
946  * addrssize Size of the addrs buffer
947  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
948  *           sctp_bindx)
949  *
950  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
951  */
952 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
953                                  struct sockaddr __user *addrs,
954                                  int addrs_size, int op)
955 {
956         struct sockaddr *kaddrs;
957         int err;
958         int addrcnt = 0;
959         int walk_size = 0;
960         struct sockaddr *sa_addr;
961         void *addr_buf;
962         struct sctp_af *af;
963
964         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
965                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
966
967         if (unlikely(addrs_size <= 0))
968                 return -EINVAL;
969
970         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
971         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
972                 return -EFAULT;
973
974         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
975         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
976         if (unlikely(!kaddrs))
977                 return -ENOMEM;
978
979         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
980                 kfree(kaddrs);
981                 return -EFAULT;
982         }
983
984         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
985         addr_buf = kaddrs;
986         while (walk_size < addrs_size) {
987                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
988                         kfree(kaddrs);
989                         return -EINVAL;
990                 }
991
992                 sa_addr = addr_buf;
993                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
994
995                 /* If the address family is not supported or if this address
996                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
997                  */
998                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
999                         kfree(kaddrs);
1000                         return -EINVAL;
1001                 }
1002                 addrcnt++;
1003                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1004                 walk_size += af->sockaddr_len;
1005         }
1006
1007         /* Do the work. */
1008         switch (op) {
1009         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1010                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1011                 if (err)
1012                         goto out;
1013                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1014                 break;
1015
1016         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1017                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1018                 if (err)
1019                         goto out;
1020                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1021                 break;
1022
1023         default:
1024                 err = -EINVAL;
1025                 break;
1026         }
1027
1028 out:
1029         kfree(kaddrs);
1030
1031         return err;
1032 }
1033
1034 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1035  *
1036  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1037  * Connect will come in with just a single address.
1038  */
1039 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1040                           struct sockaddr *kaddrs,
1041                           int addrs_size,
1042                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1043 {
1044         struct net *net = sock_net(sk);
1045         struct sctp_sock *sp;
1046         struct sctp_endpoint *ep;
1047         struct sctp_association *asoc = NULL;
1048         struct sctp_association *asoc2;
1049         struct sctp_transport *transport;
1050         union sctp_addr to;
1051         sctp_scope_t scope;
1052         long timeo;
1053         int err = 0;
1054         int addrcnt = 0;
1055         int walk_size = 0;
1056         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1057         void *addr_buf;
1058         unsigned short port;
1059         unsigned int f_flags = 0;
1060
1061         sp = sctp_sk(sk);
1062         ep = sp->ep;
1063
1064         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1065          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1066          * is already connected.
1067          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1068          */
1069         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1070             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1071                 err = -EISCONN;
1072                 goto out_free;
1073         }
1074
1075         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1076         addr_buf = kaddrs;
1077         while (walk_size < addrs_size) {
1078                 struct sctp_af *af;
1079
1080                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1081                         err = -EINVAL;
1082                         goto out_free;
1083                 }
1084
1085                 sa_addr = addr_buf;
1086                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1087
1088                 /* If the address family is not supported or if this address
1089                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1090                  */
1091                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1092                         err = -EINVAL;
1093                         goto out_free;
1094                 }
1095
1096                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1097
1098                 /* Save current address so we can work with it */
1099                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1100
1101                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1102                 if (err)
1103                         goto out_free;
1104
1105                 /* Make sure the destination port is correctly set
1106                  * in all addresses.
1107                  */
1108                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1109                         err = -EINVAL;
1110                         goto out_free;
1111                 }
1112
1113                 /* Check if there already is a matching association on the
1114                  * endpoint (other than the one created here).
1115                  */
1116                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1117                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1118                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1119                                 err = -EISCONN;
1120                         else
1121                                 err = -EALREADY;
1122                         goto out_free;
1123                 }
1124
1125                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1126                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1127                  * the peer address even on another socket.
1128                  */
1129                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1130                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1131                         goto out_free;
1132                 }
1133
1134                 if (!asoc) {
1135                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1136                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1137                          * ephemeral port and will choose an address set
1138                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1139                          */
1140                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1141                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1142                                         err = -EAGAIN;
1143                                         goto out_free;
1144                                 }
1145                         } else {
1146                                 /*
1147                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1148                                  * style socket with open associations on a
1149                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1150                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1151                                  * be permitted to open new associations.
1152                                  */
1153                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1154                                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1155                                         err = -EACCES;
1156                                         goto out_free;
1157                                 }
1158                         }
1159
1160                         scope = sctp_scope(&to);
1161                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1162                         if (!asoc) {
1163                                 err = -ENOMEM;
1164                                 goto out_free;
1165                         }
1166
1167                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1168                                                               GFP_KERNEL);
1169                         if (err < 0) {
1170                                 goto out_free;
1171                         }
1172
1173                 }
1174
1175                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1176                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1177                                                 SCTP_UNKNOWN);
1178                 if (!transport) {
1179                         err = -ENOMEM;
1180                         goto out_free;
1181                 }
1182
1183                 addrcnt++;
1184                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1185                 walk_size += af->sockaddr_len;
1186         }
1187
1188         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1189          * id back, assign one now.
1190          */
1191         if (assoc_id) {
1192                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1193                 if (err < 0)
1194                         goto out_free;
1195         }
1196
1197         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1198         if (err < 0) {
1199                 goto out_free;
1200         }
1201
1202         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1203         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1204         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1205         sk->sk_err = 0;
1206
1207         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1208          * if all they do is call sock_create_kern().
1209          */
1210         if (sk->sk_socket->file)
1211                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1212
1213         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1214
1215         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1216         if ((err == 0 || err == -EINPROGRESS) && assoc_id)
1217                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1218
1219         /* Don't free association on exit. */
1220         asoc = NULL;
1221
1222 out_free:
1223         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1224                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1225
1226         if (asoc) {
1227                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1228                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1229                  * if it wasn't hashed so we're safe
1230                  */
1231                 sctp_unhash_established(asoc);
1232                 sctp_association_free(asoc);
1233         }
1234         return err;
1235 }
1236
1237 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1238  *
1239  * API 8.9
1240  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1241  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1242  *
1243  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1244  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1245  * or IPv6 addresses.
1246  *
1247  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1248  * Section 3.1.2 for this usage.
1249  *
1250  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1251  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1252  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1253  * must be used to distengish the address length (note that this
1254  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1255  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1256  *
1257  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1258  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1259  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1260  * is not touched by the kernel.
1261  *
1262  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1263  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1264  *
1265  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1266  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1267  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1268  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1269  * the association is implementation dependent.  This function only
1270  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1271  * the list when needed.
1272  *
1273  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1274  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1275  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1276  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1277  * retrieve them after the association has been set up.
1278  *
1279  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1280  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1281  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1282  *
1283  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1284  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1285  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1286  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1287  * the copying without checking the user space area
1288  * (__copy_from_user()).
1289  *
1290  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1291  * it.
1292  *
1293  * sk        The sk of the socket
1294  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1295  * addrssize Size of the addrs buffer
1296  *
1297  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1298  */
1299 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1300                                       struct sockaddr __user *addrs,
1301                                       int addrs_size,
1302                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1303 {
1304         int err = 0;
1305         struct sockaddr *kaddrs;
1306
1307         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1308                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1309
1310         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1311                 return -EINVAL;
1312
1313         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1314         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1315                 return -EFAULT;
1316
1317         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1318         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1319         if (unlikely(!kaddrs))
1320                 return -ENOMEM;
1321
1322         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1323                 err = -EFAULT;
1324         } else {
1325                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1326         }
1327
1328         kfree(kaddrs);
1329
1330         return err;
1331 }
1332
1333 /*
1334  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1335  * to the option that doesn't provide association id.
1336  */
1337 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1338                                         struct sockaddr __user *addrs,
1339                                         int addrs_size)
1340 {
1341         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1342 }
1343
1344 /*
1345  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1346  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1347  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1348  * always positive.
1349  */
1350 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1351                                     struct sockaddr __user *addrs,
1352                                     int addrs_size)
1353 {
1354         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1355         int err = 0;
1356
1357         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1358
1359         if (err)
1360                 return err;
1361         else
1362                 return assoc_id;
1363 }
1364
1365 /*
1366  * New (hopefully final) interface for the API.
1367  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1368  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1369  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1370  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1371  * code.
1372  */
1373 #ifdef CONFIG_COMPAT
1374 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1375         sctp_assoc_t    assoc_id;
1376         s32             addr_num;
1377         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1378 };
1379 #endif
1380
1381 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1382                                      char __user *optval,
1383                                      int __user *optlen)
1384 {
1385         struct sctp_getaddrs_old param;
1386         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1387         int err = 0;
1388
1389 #ifdef CONFIG_COMPAT
1390         if (is_compat_task()) {
1391                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1392
1393                 if (len < sizeof(param32))
1394                         return -EINVAL;
1395                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1396                         return -EFAULT;
1397
1398                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1399                 param.addr_num = param32.addr_num;
1400                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1401         } else
1402 #endif
1403         {
1404                 if (len < sizeof(param))
1405                         return -EINVAL;
1406                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1407                         return -EFAULT;
1408         }
1409
1410         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1411                                          param.addrs, param.addr_num,
1412                                          &assoc_id);
1413         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1414                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1415                         return -EFAULT;
1416                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1417                         return -EFAULT;
1418         }
1419
1420         return err;
1421 }
1422
1423 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1424  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1425  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1426  * by a UDP-style socket.
1427  *
1428  * The syntax is
1429  *
1430  *   ret = close(int sd);
1431  *
1432  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1433  *
1434  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1435  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1436  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1437  * ancillary data (see Section xxxx).
1438  *
1439  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1440  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1441  *
1442  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1443  *
1444  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1445  *
1446  * The syntax is:
1447  *
1448  *    int close(int sd);
1449  *
1450  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1451  *
1452  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1453  * socket operations will succeed on that descriptor.
1454  *
1455  * API 7.1.4 SO_LINGER
1456  *
1457  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1458  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1459  *
1460  *  struct  linger {
1461  *     int     l_onoff;                // option on/off
1462  *     int     l_linger;               // linger time
1463  * };
1464  *
1465  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1466  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1467  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1468  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1469  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1470  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1471  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1472  */
1473 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1474 {
1475         struct net *net = sock_net(sk);
1476         struct sctp_endpoint *ep;
1477         struct sctp_association *asoc;
1478         struct list_head *pos, *temp;
1479         unsigned int data_was_unread;
1480
1481         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1482
1483         lock_sock(sk);
1484         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1485         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1486
1487         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1488
1489         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1490         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1491         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1492
1493         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1494         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1495                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1496
1497                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1498                         /* A closed association can still be in the list if
1499                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1500                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1501                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1502                          */
1503                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1504                                 sctp_unhash_established(asoc);
1505                                 sctp_association_free(asoc);
1506                                 continue;
1507                         }
1508                 }
1509
1510                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1511                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1512                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1513                         struct sctp_chunk *chunk;
1514
1515                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1516                         if (chunk)
1517                                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1518                 } else
1519                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1520         }
1521
1522         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1523         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1524                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1525
1526         /* This will run the backlog queue.  */
1527         release_sock(sk);
1528
1529         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1530          * the net layers still may.
1531          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1532          * held and that should be grabbed before socket lock.
1533          */
1534         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1535         bh_lock_sock(sk);
1536
1537         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1538          * and we have just a little more cleanup.
1539          */
1540         sock_hold(sk);
1541         sk_common_release(sk);
1542
1543         bh_unlock_sock(sk);
1544         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1545
1546         sock_put(sk);
1547
1548         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1549 }
1550
1551 /* Handle EPIPE error. */
1552 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1553 {
1554         if (err == -EPIPE)
1555                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1556         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1557                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1558         return err;
1559 }
1560
1561 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1562  *
1563  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1564  * and receive data from its peer.
1565  *
1566  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1567  *                  int flags);
1568  *
1569  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1570  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1571  *            user message and possibly some ancillary data.
1572  *
1573  *            See Section 5 for complete description of the data
1574  *            structures.
1575  *
1576  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1577  *            5 for complete description of the flags.
1578  *
1579  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1580  * connect support comes in.
1581  */
1582 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1583
1584 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1585
1586 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1587 {
1588         struct net *net = sock_net(sk);
1589         struct sctp_sock *sp;
1590         struct sctp_endpoint *ep;
1591         struct sctp_association *new_asoc = NULL, *asoc = NULL;
1592         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1593         struct sctp_chunk *chunk;
1594         union sctp_addr to;
1595         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1596         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1597         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1598         struct sctp_initmsg *sinit;
1599         sctp_assoc_t associd = 0;
1600         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1601         sctp_scope_t scope;
1602         bool fill_sinfo_ttl = false, wait_connect = false;
1603         struct sctp_datamsg *datamsg;
1604         int msg_flags = msg->msg_flags;
1605         __u16 sinfo_flags = 0;
1606         long timeo;
1607         int err;
1608
1609         err = 0;
1610         sp = sctp_sk(sk);
1611         ep = sp->ep;
1612
1613         pr_debug("%s: sk:%p, msg:%p, msg_len:%zu ep:%p\n", __func__, sk,
1614                  msg, msg_len, ep);
1615
1616         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1617         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1618                 err = -EPIPE;
1619                 goto out_nounlock;
1620         }
1621
1622         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1623         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1624         if (err) {
1625                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1626                 goto out_nounlock;
1627         }
1628
1629         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1630          * address only selects the association--it is not necessarily
1631          * the address we will send to.
1632          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1633          */
1634         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1635                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1636
1637                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1638                                        msg_namelen);
1639                 if (err)
1640                         return err;
1641
1642                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1643                         msg_namelen = sizeof(to);
1644                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1645                 msg_name = msg->msg_name;
1646         }
1647
1648         sinit = cmsgs.init;
1649         if (cmsgs.sinfo != NULL) {
1650                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1651                 default_sinfo.sinfo_stream = cmsgs.sinfo->snd_sid;
1652                 default_sinfo.sinfo_flags = cmsgs.sinfo->snd_flags;
1653                 default_sinfo.sinfo_ppid = cmsgs.sinfo->snd_ppid;
1654                 default_sinfo.sinfo_context = cmsgs.sinfo->snd_context;
1655                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = cmsgs.sinfo->snd_assoc_id;
1656
1657                 sinfo = &default_sinfo;
1658                 fill_sinfo_ttl = true;
1659         } else {
1660                 sinfo = cmsgs.srinfo;
1661         }
1662         /* Did the user specify SNDINFO/SNDRCVINFO? */
1663         if (sinfo) {
1664                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1665                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1666         }
1667
1668         pr_debug("%s: msg_len:%zu, sinfo_flags:0x%x\n", __func__,
1669                  msg_len, sinfo_flags);
1670
1671         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1672         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1673                 err = -EINVAL;
1674                 goto out_nounlock;
1675         }
1676
1677         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1678          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1679          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1680          * the msg_iov set to the user abort reason.
1681          */
1682         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1683             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1684                 err = -EINVAL;
1685                 goto out_nounlock;
1686         }
1687
1688         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1689          * specified in msg_name.
1690          */
1691         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1692                 err = -EINVAL;
1693                 goto out_nounlock;
1694         }
1695
1696         transport = NULL;
1697
1698         pr_debug("%s: about to look up association\n", __func__);
1699
1700         lock_sock(sk);
1701
1702         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1703         if (msg_name) {
1704                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1705                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1706                 if (!asoc) {
1707                         /* If we could not find a matching association on the
1708                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1709                          * socket that already has an association or there is
1710                          * no peeled-off association on another socket.
1711                          */
1712                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1713                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1714                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1715                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1716                                 goto out_unlock;
1717                         }
1718                 }
1719         } else {
1720                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1721                 if (!asoc) {
1722                         err = -EPIPE;
1723                         goto out_unlock;
1724                 }
1725         }
1726
1727         if (asoc) {
1728                 pr_debug("%s: just looked up association:%p\n", __func__, asoc);
1729
1730                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1731                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1732                  * happen when an accepted socket has an association that is
1733                  * already CLOSED.
1734                  */
1735                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1736                         err = -EPIPE;
1737                         goto out_unlock;
1738                 }
1739
1740                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1741                         pr_debug("%s: shutting down association:%p\n",
1742                                  __func__, asoc);
1743
1744                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1745                         err = 0;
1746                         goto out_unlock;
1747                 }
1748                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1749
1750                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1751                         if (!chunk) {
1752                                 err = -ENOMEM;
1753                                 goto out_unlock;
1754                         }
1755
1756                         pr_debug("%s: aborting association:%p\n",
1757                                  __func__, asoc);
1758
1759                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1760                         err = 0;
1761                         goto out_unlock;
1762                 }
1763         }
1764
1765         /* Do we need to create the association?  */
1766         if (!asoc) {
1767                 pr_debug("%s: there is no association yet\n", __func__);
1768
1769                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1770                         err = -EINVAL;
1771                         goto out_unlock;
1772                 }
1773
1774                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1775                  * either the default or the user specified stream counts.
1776                  */
1777                 if (sinfo) {
1778                         if (!sinit || !sinit->sinit_num_ostreams) {
1779                                 /* Check against the defaults. */
1780                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1781                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1782                                         err = -EINVAL;
1783                                         goto out_unlock;
1784                                 }
1785                         } else {
1786                                 /* Check against the requested.  */
1787                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1788                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1789                                         err = -EINVAL;
1790                                         goto out_unlock;
1791                                 }
1792                         }
1793                 }
1794
1795                 /*
1796                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1797                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1798                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1799                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1800                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1801                  */
1802                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1803                         if (sctp_autobind(sk)) {
1804                                 err = -EAGAIN;
1805                                 goto out_unlock;
1806                         }
1807                 } else {
1808                         /*
1809                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1810                          * style socket with open associations on a privileged
1811                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1812                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1813                          * associations.
1814                          */
1815                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1816                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1817                                 err = -EACCES;
1818                                 goto out_unlock;
1819                         }
1820                 }
1821
1822                 scope = sctp_scope(&to);
1823                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1824                 if (!new_asoc) {
1825                         err = -ENOMEM;
1826                         goto out_unlock;
1827                 }
1828                 asoc = new_asoc;
1829                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1830                 if (err < 0) {
1831                         err = -ENOMEM;
1832                         goto out_free;
1833                 }
1834
1835                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1836                  * the association init values accordingly.
1837                  */
1838                 if (sinit) {
1839                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1840                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1841                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1842                         }
1843                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1844                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1845                                         sinit->sinit_max_instreams;
1846                         }
1847                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1848                                 asoc->max_init_attempts
1849                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1850                         }
1851                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1852                                 asoc->max_init_timeo =
1853                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1854                         }
1855                 }
1856
1857                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1858                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1859                 if (!transport) {
1860                         err = -ENOMEM;
1861                         goto out_free;
1862                 }
1863         }
1864
1865         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1866         pr_debug("%s: we have a valid association\n", __func__);
1867
1868         if (!sinfo) {
1869                 /* If the user didn't specify SNDINFO/SNDRCVINFO, make up
1870                  * one with some defaults.
1871                  */
1872                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1873                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1874                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1875                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1876                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1877                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1878                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1879
1880                 sinfo = &default_sinfo;
1881         } else if (fill_sinfo_ttl) {
1882                 /* In case SNDINFO was specified, we still need to fill
1883                  * it with a default ttl from the assoc here.
1884                  */
1885                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1886         }
1887
1888         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1889          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1890          */
1891         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1892                 err = -EMSGSIZE;
1893                 goto out_free;
1894         }
1895
1896         if (asoc->pmtu_pending)
1897                 sctp_assoc_pending_pmtu(sk, asoc);
1898
1899         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1900          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1901          * does not specify what this error is, but this looks like
1902          * a great fit.
1903          */
1904         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1905                 err = -EMSGSIZE;
1906                 goto out_free;
1907         }
1908
1909         /* Check for invalid stream. */
1910         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1911                 err = -EINVAL;
1912                 goto out_free;
1913         }
1914
1915         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1916         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1917                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1918                 if (err)
1919                         goto out_free;
1920         }
1921
1922         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1923          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1924          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1925          */
1926         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1927             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1928                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1929                 if (!chunk_tp) {
1930                         err = -EINVAL;
1931                         goto out_free;
1932                 }
1933         } else
1934                 chunk_tp = NULL;
1935
1936         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1937         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1938                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1939                 if (err < 0)
1940                         goto out_free;
1941
1942                 wait_connect = true;
1943                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1944         }
1945
1946         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1947         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1948         if (IS_ERR(datamsg)) {
1949                 err = PTR_ERR(datamsg);
1950                 goto out_free;
1951         }
1952
1953         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1954         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1955                 sctp_chunk_hold(chunk);
1956
1957                 /* Do accounting for the write space.  */
1958                 sctp_set_owner_w(chunk);
1959
1960                 chunk->transport = chunk_tp;
1961         }
1962
1963         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1964          * must either fail or succeed.   The lower layer
1965          * works that way today.  Keep it that way or this
1966          * breaks.
1967          */
1968         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1969         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1970         if (err) {
1971                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1972                 goto out_free;
1973         }
1974
1975         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1976
1977         sctp_datamsg_put(datamsg);
1978         err = msg_len;
1979
1980         if (unlikely(wait_connect)) {
1981                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1982                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1983         }
1984
1985         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1986          * layers are responsible for association cleanup.
1987          */
1988         goto out_unlock;
1989
1990 out_free:
1991         if (new_asoc) {
1992                 sctp_unhash_established(asoc);
1993                 sctp_association_free(asoc);
1994         }
1995 out_unlock:
1996         release_sock(sk);
1997
1998 out_nounlock:
1999         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
2000
2001 #if 0
2002 do_sock_err:
2003         if (msg_len)
2004                 err = msg_len;
2005         else
2006                 err = sock_error(sk);
2007         goto out;
2008
2009 do_interrupted:
2010         if (msg_len)
2011                 err = msg_len;
2012         goto out;
2013 #endif /* 0 */
2014 }
2015
2016 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2017  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2018  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2019  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2020  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2021  * could not be removed.
2022  */
2023 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2024 {
2025         struct sk_buff *list;
2026         int skb_len = skb_headlen(skb);
2027         int rlen;
2028
2029         if (len <= skb_len) {
2030                 __skb_pull(skb, len);
2031                 return 0;
2032         }
2033         len -= skb_len;
2034         __skb_pull(skb, skb_len);
2035
2036         skb_walk_frags(skb, list) {
2037                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2038                 skb->len -= (len-rlen);
2039                 skb->data_len -= (len-rlen);
2040
2041                 if (!rlen)
2042                         return 0;
2043
2044                 len = rlen;
2045         }
2046
2047         return len;
2048 }
2049
2050 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2051  *
2052  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2053  *                    int flags);
2054  *
2055  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2056  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2057  *            user message and possibly some ancillary data.
2058  *
2059  *            See Section 5 for complete description of the data
2060  *            structures.
2061  *
2062  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2063  *            5 for complete description of the flags.
2064  */
2065 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2066                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2067 {
2068         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2069         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2070         struct sk_buff *skb;
2071         int copied;
2072         int err = 0;
2073         int skb_len;
2074
2075         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2076                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2077                  addr_len);
2078
2079         lock_sock(sk);
2080
2081         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
2082                 err = -ENOTCONN;
2083                 goto out;
2084         }
2085
2086         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2087         if (!skb)
2088                 goto out;
2089
2090         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2091          * frag_list.
2092          */
2093         skb_len = skb->len;
2094
2095         copied = skb_len;
2096         if (copied > len)
2097                 copied = len;
2098
2099         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2100
2101         event = sctp_skb2event(skb);
2102
2103         if (err)
2104                 goto out_free;
2105
2106         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2107         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2108                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2109                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2110         } else {
2111                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
2112         }
2113
2114         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2115         if (sp->recvnxtinfo)
2116                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2117         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2118         if (sp->recvrcvinfo)
2119                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2120         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2121         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2122                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2123
2124         err = copied;
2125
2126         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2127          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2128          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2129          */
2130         if (skb_len > copied) {
2131                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2132                 if (flags & MSG_PEEK)
2133                         goto out_free;
2134                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2135                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2136
2137                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2138                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2139                  * rwnd is updated when the event is freed.
2140                  */
2141                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2142                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2143                 goto out;
2144         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2145                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2146                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2147         else
2148                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2149
2150 out_free:
2151         if (flags & MSG_PEEK) {
2152                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2153                  * sctp_skb_recv_datagram().
2154                  */
2155                 kfree_skb(skb);
2156         } else {
2157                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2158                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2159                  * rwnd.
2160                  */
2161                 sctp_ulpevent_free(event);
2162         }
2163 out:
2164         release_sock(sk);
2165         return err;
2166 }
2167
2168 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2169  *
2170  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2171  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2172  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2173  * instead a error will be indicated to the user.
2174  */
2175 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2176                                              char __user *optval,
2177                                              unsigned int optlen)
2178 {
2179         int val;
2180
2181         if (optlen < sizeof(int))
2182                 return -EINVAL;
2183
2184         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2185                 return -EFAULT;
2186
2187         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2188
2189         return 0;
2190 }
2191
2192 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2193                                   unsigned int optlen)
2194 {
2195         struct sctp_association *asoc;
2196         struct sctp_ulpevent *event;
2197
2198         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2199                 return -EINVAL;
2200         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2201                 return -EFAULT;
2202
2203         if (sctp_sk(sk)->subscribe.sctp_data_io_event)
2204                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED "%s (pid %d) "
2205                                     "Requested SCTP_SNDRCVINFO event.\n"
2206                                     "Use SCTP_RCVINFO through SCTP_RECVRCVINFO option instead.\n",
2207                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2208
2209         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2210          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2211          * immediately send up this notification.
2212          */
2213         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2214                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2215                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2216
2217                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2218                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2219                                         GFP_ATOMIC);
2220                         if (!event)
2221                                 return -ENOMEM;
2222
2223                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2224                 }
2225         }
2226
2227         return 0;
2228 }
2229
2230 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2231  *
2232  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2233  * set it will cause associations that are idle for more than the
2234  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2235  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2236  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2237  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2238  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2239  * association is closed.
2240  */
2241 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2242                                      unsigned int optlen)
2243 {
2244         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2245         struct net *net = sock_net(sk);
2246
2247         /* Applicable to UDP-style socket only */
2248         if (sctp_style(sk, TCP))
2249                 return -EOPNOTSUPP;
2250         if (optlen != sizeof(int))
2251                 return -EINVAL;
2252         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2253                 return -EFAULT;
2254
2255         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2256                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2257
2258         return 0;
2259 }
2260
2261 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2262  *
2263  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2264  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2265  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2266  * number of retransmissions sent before an address is considered
2267  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2268  * address's parameters:
2269  *
2270  *  struct sctp_paddrparams {
2271  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2272  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2273  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2274  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2275  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2276  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2277  *     uint32_t                spp_flags;
2278  * };
2279  *
2280  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2281  *                     application, and identifies the association for
2282  *                     this query.
2283  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2284  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2285  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2286  *                     is present in this field then no changes are to
2287  *                     be made to this parameter.
2288  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2289  *                     retransmissions before this address shall be
2290  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2291  *                     is present in this field then no changes are to
2292  *                     be made to this parameter.
2293  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2294  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2295  *                     Note that if the spp_address field is empty
2296  *                     then all associations on this address will
2297  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2298  *
2299  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2300  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2301  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2302  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2303  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2304  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2305  *                     recorded delayed sack timer value.
2306  *
2307  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2308  *                     on an association. The flag field may contain
2309  *                     zero or more of the following options.
2310  *
2311  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2312  *                     specified address. Note that if the address
2313  *                     field is empty all addresses for the association
2314  *                     have heartbeats enabled upon them.
2315  *
2316  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2317  *                     speicifed address. Note that if the address
2318  *                     field is empty all addresses for the association
2319  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2320  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2321  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2322  *                     be specified. Enabling both fields will have
2323  *                     undetermined results.
2324  *
2325  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2326  *                     to be made immediately.
2327  *
2328  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2329  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2330  *                     milliseconds.
2331  *
2332  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2333  *                     discovery upon the specified address. Note that
2334  *                     if the address feild is empty then all addresses
2335  *                     on the association are effected.
2336  *
2337  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2338  *                     discovery upon the specified address. Note that
2339  *                     if the address feild is empty then all addresses
2340  *                     on the association are effected. Not also that
2341  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2342  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2343  *                     results.
2344  *
2345  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2346  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2347  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2348  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2349  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2350  *                     value specified in spp_sackdelay.
2351  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2352  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2353  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2354  *                     also that this field is mutually exclusive to
2355  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2356  *                     results.
2357  */
2358 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2359                                        struct sctp_transport   *trans,
2360                                        struct sctp_association *asoc,
2361                                        struct sctp_sock        *sp,
2362                                        int                      hb_change,
2363                                        int                      pmtud_change,
2364                                        int                      sackdelay_change)
2365 {
2366         int error;
2367
2368         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2369                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2370
2371                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2372                 if (error)
2373                         return error;
2374         }
2375
2376         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2377          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2378          * the current setting should be left unchanged.
2379          */
2380         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2381
2382                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2383                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2384                  * is set.
2385                  */
2386                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2387                         params->spp_hbinterval = 0;
2388
2389                 if (params->spp_hbinterval ||
2390                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2391                         if (trans) {
2392                                 trans->hbinterval =
2393                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2394                         } else if (asoc) {
2395                                 asoc->hbinterval =
2396                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2397                         } else {
2398                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2399                         }
2400                 }
2401         }
2402
2403         if (hb_change) {
2404                 if (trans) {
2405                         trans->param_flags =
2406                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2407                 } else if (asoc) {
2408                         asoc->param_flags =
2409                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2410                 } else {
2411                         sp->param_flags =
2412                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2413                 }
2414         }
2415
2416         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2417          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2418          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2419          * effect).
2420          */
2421         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2422                 if (trans) {
2423                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2424                         sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2425                 } else if (asoc) {
2426                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2427                         sctp_frag_point(asoc, params->spp_pathmtu);
2428                 } else {
2429                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2430                 }
2431         }
2432
2433         if (pmtud_change) {
2434                 if (trans) {
2435                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2436                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2437                         trans->param_flags =
2438                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2439                         if (update) {
2440                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2441                                 sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2442                         }
2443                 } else if (asoc) {
2444                         asoc->param_flags =
2445                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2446                 } else {
2447                         sp->param_flags =
2448                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2449                 }
2450         }
2451
2452         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2453          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2454          * indicates the current setting should be left unchanged.
2455          */
2456         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2457                 if (trans) {
2458                         trans->sackdelay =
2459                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2460                 } else if (asoc) {
2461                         asoc->sackdelay =
2462                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2463                 } else {
2464                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2465                 }
2466         }
2467
2468         if (sackdelay_change) {
2469                 if (trans) {
2470                         trans->param_flags =
2471                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2472                                 sackdelay_change;
2473                 } else if (asoc) {
2474                         asoc->param_flags =
2475                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2476                                 sackdelay_change;
2477                 } else {
2478                         sp->param_flags =
2479                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2480                                 sackdelay_change;
2481                 }
2482         }
2483
2484         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2485            left unchanged.
2486          */
2487         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2488                 if (trans) {
2489                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2490                 } else if (asoc) {
2491                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2492                 } else {
2493                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2494                 }
2495         }
2496
2497         return 0;
2498 }
2499
2500 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2501                                             char __user *optval,
2502                                             unsigned int optlen)
2503 {
2504         struct sctp_paddrparams  params;
2505         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2506         struct sctp_association *asoc = NULL;
2507         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2508         int error;
2509         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2510
2511         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2512                 return -EINVAL;
2513
2514         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2515                 return -EFAULT;
2516
2517         /* Validate flags and value parameters. */
2518         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2519         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2520         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2521
2522         if (hb_change        == SPP_HB ||
2523             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2524             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2525             params.spp_sackdelay > 500 ||
2526             (params.spp_pathmtu &&
2527              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2528                 return -EINVAL;
2529
2530         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2531          * no transport is found, then the request is invalid.
2532          */
2533         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2534                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2535                                                params.spp_assoc_id);
2536                 if (!trans)
2537                         return -EINVAL;
2538         }
2539
2540         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2541          * to many style socket, and an association was not found, then
2542          * the id was invalid.
2543          */
2544         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2545         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2546                 return -EINVAL;
2547
2548         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2549          * association, but not a socket.
2550          */
2551         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2552                 return -EINVAL;
2553
2554         /* Process parameters. */
2555         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2556                                             hb_change, pmtud_change,
2557                                             sackdelay_change);
2558
2559         if (error)
2560                 return error;
2561
2562         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2563          * transport.
2564          */
2565         if (!trans && asoc) {
2566                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2567                                 transports) {
2568                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2569                                                     hb_change, pmtud_change,
2570                                                     sackdelay_change);
2571                 }
2572         }
2573
2574         return 0;
2575 }
2576
2577 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2578 {
2579         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2580 }
2581
2582 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2583 {
2584         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2585 }
2586
2587 /*
2588  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2589  *
2590  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2591  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2592  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2593  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2594  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2595  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2596  * effects the specified association for the one to many model (the
2597  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2598  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2599  * current values will remain unchanged.
2600  *
2601  * struct sctp_sack_info {
2602  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2603  *     uint32_t                sack_delay;
2604  *     uint32_t                sack_freq;
2605  * };
2606  *
2607  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2608  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2609  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2610  *    associations only).
2611  *
2612  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2613  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2614  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2615  *    milliseconds.
2616  *
2617  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2618  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2619  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2620  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2621  */
2622
2623 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2624                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2625 {
2626         struct sctp_sack_info    params;
2627         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2628         struct sctp_association *asoc = NULL;
2629         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2630
2631         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2632                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2633                         return -EFAULT;
2634
2635                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2636                         return 0;
2637         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2638                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2639                                     "%s (pid %d) "
2640                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2641                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2642                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2643                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2644                         return -EFAULT;
2645
2646                 if (params.sack_delay == 0)
2647                         params.sack_freq = 1;
2648                 else
2649                         params.sack_freq = 0;
2650         } else
2651                 return -EINVAL;
2652
2653         /* Validate value parameter. */
2654         if (params.sack_delay > 500)
2655                 return -EINVAL;
2656
2657         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2658          * to many style socket, and an association was not found, then
2659          * the id was invalid.
2660          */
2661         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2662         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2663                 return -EINVAL;
2664
2665         if (params.sack_delay) {
2666                 if (asoc) {
2667                         asoc->sackdelay =
2668                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2669                         asoc->param_flags =
2670                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2671                 } else {
2672                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2673                         sp->param_flags =
2674                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2675                 }
2676         }
2677
2678         if (params.sack_freq == 1) {
2679                 if (asoc) {
2680                         asoc->param_flags =
2681                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2682                 } else {
2683                         sp->param_flags =
2684                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2685                 }
2686         } else if (params.sack_freq > 1) {
2687                 if (asoc) {
2688                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2689                         asoc->param_flags =
2690                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2691                 } else {
2692                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2693                         sp->param_flags =
2694                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2695                 }
2696         }
2697
2698         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2699         if (asoc) {
2700                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2701                                 transports) {
2702                         if (params.sack_delay) {
2703                                 trans->sackdelay =
2704                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2705                                 trans->param_flags =
2706                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2707                         }
2708                         if (params.sack_freq == 1) {
2709                                 trans->param_flags =
2710                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2711                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2712                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2713                                 trans->param_flags =
2714                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2715                         }
2716                 }
2717         }
2718
2719         return 0;
2720 }
2721
2722 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2723  *
2724  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2725  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2726  * is SCTP_INITMSG.
2727  *
2728  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2729  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2730  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2731  * sockets derived from a listener socket.
2732  */
2733 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2734 {
2735         struct sctp_initmsg sinit;
2736         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2737
2738         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2739                 return -EINVAL;
2740         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2741                 return -EFAULT;
2742
2743         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2744                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2745         if (sinit.sinit_max_instreams)
2746                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2747         if (sinit.sinit_max_attempts)
2748                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2749         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2750                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2751
2752         return 0;
2753 }
2754
2755 /*
2756  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2757  *
2758  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2759  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2760  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2761  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2762  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2763  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2764  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2765  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2766  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2767  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2768  */
2769 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2770                                               char __user *optval,
2771                                               unsigned int optlen)
2772 {
2773         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2774         struct sctp_association *asoc;
2775         struct sctp_sndrcvinfo info;
2776
2777         if (optlen != sizeof(info))
2778                 return -EINVAL;
2779         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2780                 return -EFAULT;
2781         if (info.sinfo_flags &
2782             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2783               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2784                 return -EINVAL;
2785
2786         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2787         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2788                 return -EINVAL;
2789         if (asoc) {
2790                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2791                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2792                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2793                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2794                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2795         } else {
2796                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2797                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2798                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2799                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2800                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2801         }
2802
2803         return 0;
2804 }
2805
2806 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2807  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2808  */
2809 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2810                                            char __user *optval,
2811                                            unsigned int optlen)
2812 {
2813         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2814         struct sctp_association *asoc;
2815         struct sctp_sndinfo info;
2816
2817         if (optlen != sizeof(info))
2818                 return -EINVAL;
2819         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2820                 return -EFAULT;
2821         if (info.snd_flags &
2822             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2823               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2824                 return -EINVAL;
2825
2826         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
2827         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2828                 return -EINVAL;
2829         if (asoc) {
2830                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
2831                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
2832                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
2833                 asoc->default_context = info.snd_context;
2834         } else {
2835                 sp->default_stream = info.snd_sid;
2836                 sp->default_flags = info.snd_flags;
2837                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
2838                 sp->default_context = info.snd_context;
2839         }
2840
2841         return 0;
2842 }
2843
2844 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2845  *
2846  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2847  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2848  * association peer's addresses.
2849  */
2850 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2851                                         unsigned int optlen)
2852 {
2853         struct sctp_prim prim;
2854         struct sctp_transport *trans;
2855
2856         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2857                 return -EINVAL;
2858
2859         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2860                 return -EFAULT;
2861
2862         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2863         if (!trans)
2864                 return -EINVAL;
2865
2866         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2867
2868         return 0;
2869 }
2870
2871 /*
2872  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2873  *
2874  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2875  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2876  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2877  *  integer boolean flag.
2878  */
2879 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2880                                    unsigned int optlen)
2881 {
2882         int val;
2883
2884         if (optlen < sizeof(int))
2885                 return -EINVAL;
2886         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2887                 return -EFAULT;
2888
2889         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2890         return 0;
2891 }
2892
2893 /*
2894  *
2895  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2896  *
2897  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2898  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2899  * and modify these parameters.
2900  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2901  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2902  * be changed.
2903  *
2904  */
2905 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2906 {
2907         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2908         struct sctp_association *asoc;
2909         unsigned long rto_min, rto_max;
2910         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2911
2912         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2913                 return -EINVAL;
2914
2915         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2916                 return -EFAULT;
2917
2918         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2919
2920         /* Set the values to the specific association */
2921         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2922                 return -EINVAL;
2923
2924         rto_max = rtoinfo.srto_max;
2925         rto_min = rtoinfo.srto_min;
2926
2927         if (rto_max)
2928                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
2929         else
2930                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
2931
2932         if (rto_min)
2933                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
2934         else
2935                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
2936
2937         if (rto_min > rto_max)
2938                 return -EINVAL;
2939
2940         if (asoc) {
2941                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2942                         asoc->rto_initial =
2943                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2944                 asoc->rto_max = rto_max;
2945                 asoc->rto_min = rto_min;
2946         } else {
2947                 /* If there is no association or the association-id = 0
2948                  * set the values to the endpoint.
2949                  */
2950                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2951                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2952                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
2953                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
2954         }
2955
2956         return 0;
2957 }
2958
2959 /*
2960  *
2961  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2962  *
2963  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2964  * of the association.
2965  * Returns an error if the new association retransmission value is
2966  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2967  * See [SCTP] for more information.
2968  *
2969  */
2970 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2971 {
2972
2973         struct sctp_assocparams assocparams;
2974         struct sctp_association *asoc;
2975
2976         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2977                 return -EINVAL;
2978         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2979                 return -EFAULT;
2980
2981         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2982
2983         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2984                 return -EINVAL;
2985
2986         /* Set the values to the specific association */
2987         if (asoc) {
2988                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2989                         __u32 path_sum = 0;
2990                         int   paths = 0;
2991                         struct sctp_transport *peer_addr;
2992
2993                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2994                                         transports) {
2995                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2996                                 paths++;
2997                         }
2998
2999                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3000                          * one path/transport.  We do this because path
3001                          * retransmissions are only counted when we have more
3002                          * then one path.
3003                          */
3004                         if (paths > 1 &&
3005                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3006                                 return -EINVAL;
3007
3008                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3009                 }
3010
3011                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3012                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3013         } else {
3014                 /* Set the values to the endpoint */
3015                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3016
3017                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3018                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3019                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3020                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3021                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3022                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3023         }
3024         return 0;
3025 }
3026
3027 /*
3028  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3029  *
3030  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3031  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3032  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3033  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3034  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3035  * addresses on the socket.
3036  */
3037 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3038 {
3039         int val;
3040         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3041
3042         if (optlen < sizeof(int))
3043                 return -EINVAL;
3044         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3045                 return -EFAULT;
3046         if (val)
3047                 sp->v4mapped = 1;
3048         else
3049                 sp->v4mapped = 0;
3050
3051         return 0;
3052 }
3053
3054 /*
3055  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3056  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3057  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3058  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3059  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3060  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3061  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3062  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3063  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3064  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3065  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3066  *
3067  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3068  *
3069  * struct sctp_assoc_value {
3070  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3071  *   uint32_t assoc_value;
3072  * };
3073  *
3074  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3075  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3076  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3077  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3078  *    changed (effecting future associations only).
3079  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3080  */
3081 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3082 {
3083         struct sctp_assoc_value params;
3084         struct sctp_association *asoc;
3085         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3086         int val;
3087
3088         if (optlen == sizeof(int)) {
3089                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3090                                     "%s (pid %d) "
3091                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3092                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3093                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3094                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3095                         return -EFAULT;
3096                 params.assoc_id = 0;
3097         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3098                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3099                         return -EFAULT;
3100                 val = params.assoc_value;
3101         } else
3102                 return -EINVAL;
3103
3104         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
3105                 return -EINVAL;
3106
3107         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3108         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3109                 return -EINVAL;
3110
3111         if (asoc) {
3112                 if (val == 0) {
3113                         val = asoc->pathmtu;
3114                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
3115                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3116                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
3117                 }
3118                 asoc->user_frag = val;
3119                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3120         } else {
3121                 sp->user_frag = val;
3122         }
3123
3124         return 0;
3125 }
3126
3127
3128 /*
3129  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3130  *
3131  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3132  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3133  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3134  *   set primary request:
3135  */
3136 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3137                                              unsigned int optlen)
3138 {
3139         struct net *net = sock_net(sk);
3140         struct sctp_sock        *sp;
3141         struct sctp_association *asoc = NULL;
3142         struct sctp_setpeerprim prim;
3143         struct sctp_chunk       *chunk;
3144         struct sctp_af          *af;
3145         int                     err;
3146
3147         sp = sctp_sk(sk);
3148
3149         if (!net->sctp.addip_enable)
3150                 return -EPERM;
3151
3152         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3153                 return -EINVAL;
3154
3155         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3156                 return -EFAULT;
3157
3158         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3159         if (!asoc)
3160                 return -EINVAL;
3161
3162         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3163                 return -EPERM;
3164
3165         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3166                 return -EPERM;
3167
3168         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3169                 return -ENOTCONN;
3170
3171         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3172         if (!af)
3173                 return -EINVAL;
3174
3175         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3176                 return -EADDRNOTAVAIL;
3177
3178         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3179                 return -EADDRNOTAVAIL;
3180
3181         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3182         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3183                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3184         if (!chunk)
3185                 return -ENOMEM;
3186
3187         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3188
3189         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3190
3191         return err;
3192 }
3193
3194 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3195                                             unsigned int optlen)
3196 {
3197         struct sctp_setadaptation adaptation;
3198
3199         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3200                 return -EINVAL;
3201         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3202                 return -EFAULT;
3203
3204         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3205
3206         return 0;
3207 }
3208
3209 /*
3210  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3211  *
3212  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3213  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3214  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3215  * a default context on an association basis that will be received on
3216  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3217  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3218  * internal state machine that is processing messages on the
3219  * association.  Note that the setting of this value only effects
3220  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3221  * saved with outbound messages.
3222  */
3223 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3224                                    unsigned int optlen)
3225 {
3226         struct sctp_assoc_value params;
3227         struct sctp_sock *sp;
3228         struct sctp_association *asoc;
3229
3230         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3231                 return -EINVAL;
3232         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3233                 return -EFAULT;
3234
3235         sp = sctp_sk(sk);
3236
3237         if (params.assoc_id != 0) {
3238                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3239                 if (!asoc)
3240                         return -EINVAL;
3241                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3242         } else {
3243                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3244         }
3245
3246         return 0;
3247 }
3248
3249 /*
3250  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3251  *
3252  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3253  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3254  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3255  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3256  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3257  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3258  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3259  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3260  * come from a different association (thus the user must receive data
3261  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3262  * association each receive belongs to.
3263  *
3264  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3265  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3266  * fragmented interleave is off.
3267  *
3268  * Note that it is important that an implementation that allows this
3269  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3270  * application using the one to many model may become confused and act
3271  * incorrectly.
3272  */
3273 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3274                                                char __user *optval,
3275                                                unsigned int optlen)
3276 {
3277         int val;
3278
3279         if (optlen != sizeof(int))
3280                 return -EINVAL;
3281         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3282                 return -EFAULT;
3283
3284         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3285
3286         return 0;
3287 }
3288
3289 /*
3290  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3291  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3292  *
3293  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3294  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3295  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3296  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3297  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3298  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3299  * this value larger than the socket receive buffer size.
3300  *
3301  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3302  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3303  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3304  * message.
3305  */
3306 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3307                                                   char __user *optval,
3308                                                   unsigned int optlen)
3309 {
3310         u32 val;
3311
3312         if (optlen != sizeof(u32))
3313                 return -EINVAL;
3314         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3315                 return -EFAULT;
3316
3317         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3318          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3319          */
3320         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3321                 return -EINVAL;
3322
3323         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3324
3325         return 0; /* is this the right error code? */
3326 }
3327
3328 /*
3329  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3330  *
3331  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3332  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3333  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3334  * can only be lowered.
3335  *
3336  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3337  * future associations inheriting the socket value.
3338  */
3339 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3340                                     char __user *optval,
3341                                     unsigned int optlen)
3342 {
3343         struct sctp_assoc_value params;
3344         struct sctp_sock *sp;
3345         struct sctp_association *asoc;
3346         int val;
3347         int assoc_id = 0;
3348
3349         if (optlen == sizeof(int)) {
3350                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3351                                     "%s (pid %d) "
3352                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3353                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3354                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3355                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3356                         return -EFAULT;
3357         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3358                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3359                         return -EFAULT;
3360                 val = params.assoc_value;
3361                 assoc_id = params.assoc_id;
3362         } else
3363                 return -EINVAL;
3364
3365         sp = sctp_sk(sk);
3366
3367         if (assoc_id != 0) {
3368                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3369                 if (!asoc)
3370                         return -EINVAL;
3371                 asoc->max_burst = val;
3372         } else
3373                 sp->max_burst = val;
3374
3375         return 0;
3376 }
3377
3378 /*
3379  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3380  *
3381  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3382  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3383  * will only effect future associations on the socket.
3384  */
3385 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3386                                       char __user *optval,
3387                                       unsigned int optlen)
3388 {
3389         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3390         struct sctp_authchunk val;
3391
3392         if (!ep->auth_enable)
3393                 return -EACCES;
3394
3395         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3396                 return -EINVAL;
3397         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3398                 return -EFAULT;
3399
3400         switch (val.sauth_chunk) {
3401         case SCTP_CID_INIT:
3402         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3403         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3404         case SCTP_CID_AUTH:
3405                 return -EINVAL;
3406         }
3407
3408         /* add this chunk id to the endpoint */
3409         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3410 }
3411
3412 /*
3413  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3414  *
3415  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3416  * endpoint requires the peer to use.
3417  */
3418 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3419                                       char __user *optval,
3420                                       unsigned int optlen)
3421 {
3422         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3423         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3424         u32 idents;
3425         int err;
3426
3427         if (!ep->auth_enable)
3428                 return -EACCES;
3429
3430         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3431                 return -EINVAL;
3432
3433         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3434         if (IS_ERR(hmacs))
3435                 return PTR_ERR(hmacs);
3436
3437         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3438         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3439             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3440                 err = -EINVAL;
3441                 goto out;
3442         }
3443
3444         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3445 out:
3446         kfree(hmacs);
3447         return err;
3448 }
3449
3450 /*
3451  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3452  *
3453  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3454  * association shared key.
3455  */
3456 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3457                                     char __user *optval,
3458                                     unsigned int optlen)
3459 {
3460         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3461         struct sctp_authkey *authkey;
3462         struct sctp_association *asoc;
3463         int ret;
3464
3465         if (!ep->auth_enable)
3466                 return -EACCES;
3467
3468         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3469                 return -EINVAL;
3470
3471         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3472         if (IS_ERR(authkey))
3473                 return PTR_ERR(authkey);
3474
3475         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3476                 ret = -EINVAL;
3477                 goto out;
3478         }
3479
3480         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3481         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3482                 ret = -EINVAL;
3483                 goto out;
3484         }
3485
3486         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3487 out:
3488         kzfree(authkey);
3489         return ret;
3490 }
3491
3492 /*
3493  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3494  *
3495  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3496  * the association shared key.
3497  */
3498 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3499                                       char __user *optval,
3500                                       unsigned int optlen)
3501 {
3502         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3503         struct sctp_authkeyid val;
3504         struct sctp_association *asoc;
3505
3506         if (!ep->auth_enable)
3507                 return -EACCES;
3508
3509         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3510                 return -EINVAL;
3511         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3512                 return -EFAULT;
3513
3514         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3515         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3516                 return -EINVAL;
3517
3518         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3519 }
3520
3521 /*
3522  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3523  *
3524  * This set option will delete a shared secret key from use.
3525  */
3526 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3527                                    char __user *optval,
3528                                    unsigned int optlen)
3529 {
3530         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3531         struct sctp_authkeyid val;
3532         struct sctp_association *asoc;
3533
3534         if (!ep->auth_enable)
3535                 return -EACCES;
3536
3537         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3538                 return -EINVAL;
3539         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3540                 return -EFAULT;
3541
3542         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3543         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3544                 return -EINVAL;
3545
3546         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3547
3548 }
3549
3550 /*
3551  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3552  *
3553  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3554  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3555  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3556  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3557  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3558  * off no matter what setting the socket option may have.
3559  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3560  * the option, and a zero value turns off the option.
3561  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3562  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3563  */
3564 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3565                                         unsigned int optlen)
3566 {
3567         int val;
3568         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3569
3570         if (optlen < sizeof(int))
3571                 return -EINVAL;
3572         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3573                 return -EFAULT;
3574         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3575                 return -EINVAL;
3576         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3577                 return 0;
3578
3579         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3580         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3581                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3582                 sp->do_auto_asconf = 0;
3583         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3584                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3585                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3586                 sp->do_auto_asconf = 1;
3587         }
3588         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3589         return 0;
3590 }
3591
3592 /*
3593  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3594  *
3595  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3596  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3597  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3598  */
3599 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3600                                             char __user *optval,
3601                                             unsigned int optlen)
3602 {
3603         struct sctp_paddrthlds val;
3604         struct sctp_transport *trans;
3605         struct sctp_association *asoc;
3606
3607         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3608                 return -EINVAL;
3609         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3610                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3611                 return -EFAULT;
3612
3613
3614         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3615                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3616                 if (!asoc)
3617                         return -ENOENT;
3618                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3619                                     transports) {
3620                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3621                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3622                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3623                 }
3624
3625                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3626                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3627                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3628         } else {
3629                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3630                                                val.spt_assoc_id);
3631                 if (!trans)
3632                         return -ENOENT;
3633
3634                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3635                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3636                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3637         }
3638
3639         return 0;
3640 }
3641
3642 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3643                                        char __user *optval,
3644                                        unsigned int optlen)
3645 {
3646         int val;
3647
3648         if (optlen < sizeof(int))
3649                 return -EINVAL;
3650         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3651                 return -EFAULT;
3652
3653         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3654
3655         return 0;
3656 }
3657
3658 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3659                                        char __user *optval,
3660                                        unsigned int optlen)
3661 {
3662         int val;
3663
3664         if (optlen < sizeof(int))
3665                 return -EINVAL;
3666         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3667                 return -EFAULT;
3668
3669         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3670
3671         return 0;
3672 }
3673
3674 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3675  *
3676  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3677  * socket options.  Socket options are used to change the default
3678  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3679  *
3680  * The syntax is:
3681  *
3682  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3683  *                    int __user *optlen);
3684  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3685  *                    int optlen);
3686  *
3687  *   sd      - the socket descript.
3688  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3689  *   optname - the option name.
3690  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3691  *   optlen  - the size of the buffer.
3692  */
3693 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3694                            char __user *optval, unsigned int optlen)
3695 {
3696         int retval = 0;
3697
3698         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
3699
3700         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3701          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3702          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3703          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3704          * are at all well-founded.
3705          */
3706         if (level != SOL_SCTP) {
3707                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3708                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3709                 goto out_nounlock;
3710         }
3711
3712         lock_sock(sk);
3713
3714         switch (optname) {
3715         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3716                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3717                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3718                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3719                 break;
3720
3721         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3722                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3723                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3724                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3725                 break;
3726
3727         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3728                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3729                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3730                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3731                                             optlen);
3732                 break;
3733
3734         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3735                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3736                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3737                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3738                                             optlen);
3739                 break;
3740
3741         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3742                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3743                 break;
3744
3745         case SCTP_EVENTS:
3746                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3747                 break;
3748
3749         case SCTP_AUTOCLOSE:
3750                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3751                 break;
3752
3753         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3754                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3755                 break;
3756
3757         case SCTP_DELAYED_SACK:
3758                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3759                 break;
3760         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3761                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3762                 break;
3763
3764         case SCTP_INITMSG:
3765                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3766                 break;
3767         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3768                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3769                                                             optlen);
3770                 break;
3771         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
3772                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
3773                 break;
3774         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3775                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3776                 break;
3777         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3778                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3779                 break;
3780         case SCTP_NODELAY:
3781                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3782                 break;
3783         case SCTP_RTOINFO:
3784                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3785                 break;
3786         case SCTP_ASSOCINFO:
3787                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3788                 break;
3789         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3790                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3791                 break;
3792         case SCTP_MAXSEG:
3793                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3794                 break;
3795         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3796                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3797                 break;
3798         case SCTP_CONTEXT:
3799                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3800                 break;
3801         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3802                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3803                 break;
3804         case SCTP_MAX_BURST:
3805                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3806                 break;
3807         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3808                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3809                 break;
3810         case SCTP_HMAC_IDENT:
3811                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3812                 break;
3813         case SCTP_AUTH_KEY:
3814                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3815                 break;
3816         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3817                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3818                 break;
3819         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3820                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3821                 break;
3822         case SCTP_AUTO_ASCONF:
3823                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
3824                 break;
3825         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
3826                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
3827                 break;
3828         case SCTP_RECVRCVINFO:
3829                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
3830                 break;
3831         case SCTP_RECVNXTINFO:
3832                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
3833                 break;
3834         default:
3835                 retval = -ENOPROTOOPT;
3836                 break;
3837         }
3838
3839         release_sock(sk);
3840
3841 out_nounlock:
3842         return retval;
3843 }
3844
3845 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3846  *
3847  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3848  * association without sending data.
3849  *
3850  * The syntax is:
3851  *
3852  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3853  *
3854  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3855  *
3856  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3857  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3858  *
3859  * len: the size of the address.
3860  */
3861 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3862                         int addr_len)
3863 {
3864         int err = 0;
3865         struct sctp_af *af;
3866
3867         lock_sock(sk);
3868
3869         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
3870                  addr, addr_len);
3871
3872         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3873         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3874         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3875                 err = -EINVAL;
3876         } else {
3877                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3878                  * is only one address being passed.
3879                  */
3880                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3881         }
3882
3883         release_sock(sk);
3884         return err;
3885 }
3886
3887 /* FIXME: Write comments. */
3888 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3889 {
3890         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3891 }
3892
3893 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3894  *
3895  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3896  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3897  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3898  * formed association.
3899  */
3900 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3901 {
3902         struct sctp_sock *sp;
3903         struct sctp_endpoint *ep;
3904         struct sock *newsk = NULL;
3905         struct sctp_association *asoc;
3906         long timeo;
3907         int error = 0;
3908
3909         lock_sock(sk);
3910
3911         sp = sctp_sk(sk);
3912         ep = sp->ep;
3913
3914         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3915                 error = -EOPNOTSUPP;
3916                 goto out;
3917         }
3918
3919         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3920                 error = -EINVAL;
3921                 goto out;
3922         }
3923
3924         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3925
3926         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3927         if (error)
3928                 goto out;
3929
3930         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3931          * queue and pick the first association on the list.
3932          */
3933         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3934
3935         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3936         if (!newsk) {
3937                 error = -ENOMEM;
3938                 goto out;
3939         }
3940
3941         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3942          * asoc to the newsk.
3943          */
3944         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3945
3946 out:
3947         release_sock(sk);
3948         *err = error;
3949         return newsk;
3950 }
3951
3952 /* The SCTP ioctl handler. */
3953 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3954 {
3955         int rc = -ENOTCONN;
3956
3957         lock_sock(sk);
3958
3959         /*
3960          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
3961          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
3962          */
3963         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
3964                 goto out;
3965
3966         switch (cmd) {
3967         case SIOCINQ: {
3968                 struct sk_buff *skb;
3969                 unsigned int amount = 0;
3970
3971                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
3972                 if (skb != NULL) {
3973                         /*
3974                          * We will only return the amount of this packet since
3975                          * that is all that will be read.
3976                          */
3977                         amount = skb->len;
3978                 }
3979                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
3980                 break;
3981         }
3982         default:
3983                 rc = -ENOIOCTLCMD;
3984                 break;
3985         }
3986 out:
3987         release_sock(sk);
3988         return rc;
3989 }
3990
3991 /* This is the function which gets called during socket creation to
3992  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3993  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3994  */
3995 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3996 {
3997         struct net *net = sock_net(sk);
3998         struct sctp_sock *sp;
3999
4000         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4001
4002         sp = sctp_sk(sk);
4003
4004         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4005         switch (sk->sk_type) {
4006         case SOCK_SEQPACKET:
4007                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4008                 break;
4009         case SOCK_STREAM:
4010                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4011                 break;
4012         default:
4013                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4014         }
4015
4016         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4017          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4018          */
4019         sp->default_stream = 0;
4020         sp->default_ppid = 0;
4021         sp->default_flags = 0;
4022         sp->default_context = 0;
4023         sp->default_timetolive = 0;
4024
4025         sp->default_rcv_context = 0;
4026         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4027
4028         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4029
4030         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4031          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4032          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4033          */
4034         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4035         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4036         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4037         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4038
4039         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4040          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4041          */
4042         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4043         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4044         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4045
4046         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4047          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4048          */
4049         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4050         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4051         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4052         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4053         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4054
4055         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4056          * options are off.
4057          */
4058         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
4059
4060         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4061          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4062          */
4063         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4064         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4065         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4066         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4067         sp->sackfreq    = 2;
4068         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4069                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4070                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4071
4072         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4073          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4074          */
4075         sp->disable_fragments = 0;
4076
4077         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4078         sp->nodelay           = 0;
4079
4080         sp->recvrcvinfo = 0;
4081         sp->recvnxtinfo = 0;
4082
4083         /* Enable by default. */
4084         sp->v4mapped          = 1;
4085
4086         /* Auto-close idle associations after the configured
4087          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4088          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4089          * for UDP-style sockets only.
4090          */
4091         sp->autoclose         = 0;
4092
4093         /* User specified fragmentation limit. */
4094         sp->user_frag         = 0;
4095
4096         sp->adaptation_ind = 0;
4097
4098         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4099
4100         /* Control variables for partial data delivery. */
4101         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4102         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4103         sp->frag_interleave = 0;
4104
4105         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4106          * change the data structure relationships, this may still
4107          * be useful for storing pre-connect address information.
4108          */
4109         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4110         if (!sp->ep)
4111                 return -ENOMEM;
4112
4113         sp->hmac = NULL;
4114
4115         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4116
4117         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4118
4119         local_bh_disable();
4120         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
4121         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4122
4123         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4124          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4125          */
4126         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4127                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4128                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4129                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4130                 sp->do_auto_asconf = 1;
4131                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4132         } else {
4133                 sp->do_auto_asconf = 0;
4134         }
4135
4136         local_bh_enable();
4137
4138         return 0;
4139 }
4140
4141 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4142  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4143  */
4144 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4145 {
4146         struct sctp_sock *sp;
4147
4148         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4149
4150         /* Release our hold on the endpoint. */
4151         sp = sctp_sk(sk);
4152         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4153          * early, since the rest of the below is not setup either.
4154          */
4155         if (sp->ep == NULL)
4156                 return;
4157
4158         if (sp->do_auto_asconf) {
4159                 sp->do_auto_asconf = 0;
4160                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4161         }
4162         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4163         local_bh_disable();
4164         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4165         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4166         local_bh_enable();
4167 }
4168
4169 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4170 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4171 {
4172         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4173
4174         /* Free up the HMAC transform. */
4175         crypto_free_hash(sp->hmac);
4176
4177         inet_sock_destruct(sk);
4178 }
4179
4180 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4181  *     int shutdown(int socket, int how);
4182  *
4183  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4184  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4185  *               as follows:
4186  *               SHUT_RD
4187  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4188  *                     protocol action is taken.
4189  *               SHUT_WR
4190  *                     Disables further send operations, and initiates
4191  *                     the SCTP shutdown sequence.
4192  *               SHUT_RDWR
4193  *                     Disables further send  and  receive  operations
4194  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4195  */
4196 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4197 {
4198         struct net *net = sock_net(sk);
4199         struct sctp_endpoint *ep;
4200         struct sctp_association *asoc;
4201
4202         if (!sctp_style(sk, TCP))
4203                 return;
4204
4205         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
4206                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
4207                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
4208                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4209                                           struct sctp_association, asocs);
4210                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4211                 }
4212         }
4213 }
4214
4215 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4216
4217  * Applications can retrieve current status information about an
4218  * association, including association state, peer receiver window size,
4219  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4220  * receipt.  This information is read-only.
4221  */
4222 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4223                                        char __user *optval,
4224                                        int __user *optlen)
4225 {
4226         struct sctp_status status;
4227         struct sctp_association *asoc = NULL;
4228         struct sctp_transport *transport;
4229         sctp_assoc_t associd;
4230         int retval = 0;
4231
4232         if (len < sizeof(status)) {
4233                 retval = -EINVAL;
4234                 goto out;
4235         }
4236
4237         len = sizeof(status);
4238         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4239                 retval = -EFAULT;
4240                 goto out;
4241         }
4242
4243         associd = status.sstat_assoc_id;
4244         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4245         if (!asoc) {
4246                 retval = -EINVAL;
4247                 goto out;
4248         }
4249
4250         transport = asoc->peer.primary_path;
4251
4252         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4253         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
4254         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4255         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4256
4257         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4258         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
4259         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
4260         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4261         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4262         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4263                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4264         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4265         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
4266                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4267         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4268         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4269         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4270         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4271         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4272
4273         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4274                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4275
4276         if (put_user(len, optlen)) {
4277                 retval = -EFAULT;
4278                 goto out;
4279         }
4280
4281         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
4282                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4283                  status.sstat_assoc_id);
4284
4285         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4286                 retval = -EFAULT;
4287                 goto out;
4288         }
4289
4290 out:
4291         return retval;
4292 }
4293
4294
4295 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4296  *
4297  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4298  * of an association, including its reachability state, congestion
4299  * window, and retransmission timer values.  This information is
4300  * read-only.
4301  */
4302 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4303                                           char __user *optval,
4304                                           int __user *optlen)
4305 {
4306         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4307         struct sctp_transport *transport;
4308         int retval = 0;
4309
4310         if (len < sizeof(pinfo)) {
4311                 retval = -EINVAL;
4312                 goto out;
4313         }
4314
4315         len = sizeof(pinfo);
4316         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4317                 retval = -EFAULT;
4318                 goto out;
4319         }
4320
4321         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4322                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4323         if (!transport)
4324                 return -EINVAL;
4325
4326         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4327         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4328         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4329         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4330         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4331         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4332
4333         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4334                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4335
4336         if (put_user(len, optlen)) {
4337                 retval = -EFAULT;
4338                 goto out;
4339         }
4340
4341         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4342                 retval = -EFAULT;
4343                 goto out;
4344         }
4345
4346 out:
4347         return retval;
4348 }
4349
4350 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4351  *
4352  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4353  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4354  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4355  * instead a error will be indicated to the user.
4356  */
4357 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4358                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4359 {
4360         int val;
4361
4362         if (len < sizeof(int))
4363                 return -EINVAL;
4364
4365         len = sizeof(int);
4366         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4367         if (put_user(len, optlen))
4368                 return -EFAULT;
4369         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4370                 return -EFAULT;
4371         return 0;
4372 }
4373
4374 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4375  *
4376  * This socket option is used to specify various notifications and
4377  * ancillary data the user wishes to receive.
4378  */
4379 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4380                                   int __user *optlen)
4381 {
4382         if (len <= 0)
4383                 return -EINVAL;
4384         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4385                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4386         if (put_user(len, optlen))
4387                 return -EFAULT;
4388         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4389                 return -EFAULT;
4390         return 0;
4391 }
4392
4393 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4394  *
4395  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4396  * set it will cause associations that are idle for more than the
4397  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4398  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4399  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
4400  * close of any associations should be performed.  The option expects an
4401  * integer defining the number of seconds of idle time before an
4402  * association is closed.
4403  */
4404 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4405 {
4406         /* Applicable to UDP-style socket only */
4407         if (sctp_style(sk, TCP))
4408                 return -EOPNOTSUPP;
4409         if (len < sizeof(int))
4410                 return -EINVAL;
4411         len = sizeof(int);
4412         if (put_user(len, optlen))
4413                 return -EFAULT;
4414         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
4415                 return -EFAULT;
4416         return 0;
4417 }
4418
4419 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
4420 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
4421 {
4422         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4423         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4424         struct socket *sock;
4425         int err = 0;
4426
4427         if (!asoc)
4428                 return -EINVAL;
4429
4430         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
4431          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
4432          */
4433         if (!sctp_style(sk, UDP))
4434                 return -EINVAL;
4435
4436         /* Create a new socket.  */
4437         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
4438         if (err < 0)
4439                 return err;
4440
4441         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4442
4443         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4444          * Set the daddr and initialize id to something more random
4445          */
4446         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4447
4448         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4449          * asoc to the newsk.
4450          */
4451         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4452
4453         *sockp = sock;
4454
4455         return err;
4456 }
4457 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
4458
4459 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4460 {
4461         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4462         struct socket *newsock;
4463         struct file *newfile;
4464         int retval = 0;
4465
4466         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4467                 return -EINVAL;
4468         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4469         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4470                 return -EFAULT;
4471
4472         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff.associd, &newsock);
4473         if (retval < 0)
4474                 goto out;
4475
4476         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4477         retval = get_unused_fd_flags(0);
4478         if (retval < 0) {
4479                 sock_release(newsock);
4480                 goto out;
4481         }
4482
4483         newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
4484         if (unlikely(IS_ERR(newfile))) {
4485                 put_unused_fd(retval);
4486                 sock_release(newsock);
4487                 return PTR_ERR(newfile);
4488         }
4489
4490         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
4491                  retval);
4492
4493         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4494         if (put_user(len, optlen)) {
4495                 fput(newfile);
4496                 put_unused_fd(retval);
4497                 return -EFAULT;
4498         }
4499         peeloff.sd = retval;
4500         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
4501                 fput(newfile);
4502                 put_unused_fd(retval);
4503                 return -EFAULT;
4504         }
4505         fd_install(retval, newfile);
4506 out:
4507         return retval;
4508 }
4509
4510 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
4511  *
4512  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
4513  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
4514  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
4515  * number of retransmissions sent before an address is considered
4516  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
4517  * address's parameters:
4518  *
4519  *  struct sctp_paddrparams {
4520  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
4521  *     struct sockaddr_storage spp_address;
4522  *     uint32_t                spp_hbinterval;
4523  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
4524  *     uint32_t                spp_pathmtu;
4525  *     uint32_t                spp_sackdelay;
4526  *     uint32_t                spp_flags;
4527  * };
4528  *
4529  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
4530  *                     application, and identifies the association for
4531  *                     this query.
4532  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
4533  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
4534  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
4535  *                     is present in this field then no changes are to
4536  *                     be made to this parameter.
4537  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
4538  *                     retransmissions before this address shall be
4539  *                     considered unreachable. If a  value of zero
4540  *                     is present in this field then no changes are to
4541  *                     be made to this parameter.
4542  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
4543  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
4544  *                     Note that if the spp_address field is empty
4545  *                     then all associations on this address will
4546  *                     have this fixed path mtu set upon them.
4547  *
4548  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
4549  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
4550  *                     for. This value will apply to all addresses of an
4551  *                     association if the spp_address field is empty. Note
4552  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
4553  *                     value is set to 0, no change is made to the last
4554  *                     recorded delayed sack timer value.
4555  *
4556  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
4557  *                     on an association. The flag field may contain
4558  *                     zero or more of the following options.
4559  *
4560  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
4561  *                     specified address. Note that if the address
4562  *                     field is empty all addresses for the association
4563  *                     have heartbeats enabled upon them.
4564  *
4565  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
4566  *                     speicifed address. Note that if the address
4567  *                     field is empty all addresses for the association
4568  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
4569  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
4570  *                     mutually exclusive, only one of these two should
4571  *                     be specified. Enabling both fields will have
4572  *                     undetermined results.
4573  *
4574  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
4575  *                     to be made immediately.
4576  *
4577  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
4578  *                     discovery upon the specified address. Note that
4579  *                     if the address feild is empty then all addresses
4580  *                     on the association are effected.
4581  *
4582  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
4583  *                     discovery upon the specified address. Note that
4584  *                     if the address feild is empty then all addresses
4585  *                     on the association are effected. Not also that
4586  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4587  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4588  *                     results.
4589  *
4590  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4591  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4592  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4593  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4594  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4595  *                     value specified in spp_sackdelay.
4596  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4597  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4598  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4599  *                     also that this field is mutually exclusive to
4600  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4601  *                     results.
4602  */
4603 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4604                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4605 {
4606         struct sctp_paddrparams  params;
4607         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4608         struct sctp_association *asoc = NULL;
4609         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4610
4611         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4612                 return -EINVAL;
4613         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4614         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4615                 return -EFAULT;
4616
4617         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4618          * no transport is found, then the request is invalid.
4619          */
4620         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4621                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4622                                                params.spp_assoc_id);
4623                 if (!trans) {
4624                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
4625                         return -EINVAL;
4626                 }
4627         }
4628
4629         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4630          * to many style socket, and an association was not found, then
4631          * the id was invalid.
4632          */
4633         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4634         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4635                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
4636                 return -EINVAL;
4637         }
4638
4639         if (trans) {
4640                 /* Fetch transport values. */
4641                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4642                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4643                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4644                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4645
4646                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4647                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4648         } else if (asoc) {
4649                 /* Fetch association values. */
4650                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4651                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4652                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4653                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4654
4655                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4656                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4657         } else {
4658                 /* Fetch socket values. */
4659                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4660                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4661                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4662                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4663
4664                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4665                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4666         }
4667
4668         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4669                 return -EFAULT;
4670
4671         if (put_user(len, optlen))
4672                 return -EFAULT;
4673
4674         return 0;
4675 }
4676
4677 /*
4678  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4679  *
4680  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4681  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4682  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4683  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4684  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4685  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4686  * effects the specified association for the one to many model (the
4687  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4688  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4689  * current values will remain unchanged.
4690  *
4691  * struct sctp_sack_info {
4692  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4693  *     uint32_t                sack_delay;
4694  *     uint32_t                sack_freq;
4695  * };
4696  *
4697  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4698  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4699  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4700  *    associations only).
4701  *
4702  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4703  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4704  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4705  *    milliseconds.
4706  *
4707  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4708  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4709  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4710  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4711  */
4712 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4713                                             char __user *optval,
4714                                             int __user *optlen)
4715 {
4716         struct sctp_sack_info    params;
4717         struct sctp_association *asoc = NULL;
4718         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4719
4720         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4721                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4722
4723                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4724                         return -EFAULT;
4725         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4726                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
4727                                     "%s (pid %d) "
4728                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
4729                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
4730                                     current->comm, task_pid_nr(current));
4731                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4732                         return -EFAULT;
4733         } else
4734                 return -EINVAL;
4735
4736         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4737          * to many style socket, and an association was not found, then
4738          * the id was invalid.
4739          */
4740         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4741         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4742                 return -EINVAL;
4743
4744         if (asoc) {
4745                 /* Fetch association values. */
4746                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4747                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4748                                 asoc->sackdelay);
4749                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4750
4751                 } else {
4752                         params.sack_delay = 0;
4753                         params.sack_freq = 1;
4754                 }
4755         } else {
4756                 /* Fetch socket values. */
4757                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4758                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4759                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4760                 } else {
4761                         params.sack_delay  = 0;
4762                         params.sack_freq = 1;
4763                 }
4764         }
4765
4766         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4767                 return -EFAULT;
4768
4769         if (put_user(len, optlen))
4770                 return -EFAULT;
4771
4772         return 0;
4773 }
4774
4775 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4776  *
4777  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4778  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4779  * is SCTP_INITMSG.
4780  *
4781  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4782  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4783  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4784  * sockets derived from a listener socket.
4785  */
4786 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4787 {
4788         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4789                 return -EINVAL;
4790         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4791         if (put_user(len, optlen))
4792                 return -EFAULT;
4793         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4794                 return -EFAULT;
4795         return 0;
4796 }
4797
4798
4799 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4800                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4801 {
4802         struct sctp_association *asoc;
4803         int cnt = 0;
4804         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4805         struct sctp_transport *from;
4806         void __user *to;
4807         union sctp_addr temp;
4808         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4809         int addrlen;
4810         size_t space_left;
4811         int bytes_copied;
4812
4813         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4814                 return -EINVAL;
4815
4816         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4817                 return -EFAULT;
4818
4819         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4820         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4821         if (!asoc)
4822                 return -EINVAL;
4823
4824         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
4825         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
4826
4827         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4828                                 transports) {
4829                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4830                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
4831                               ->addr_to_user(sp, &temp);
4832                 if (space_left < addrlen)
4833                         return -ENOMEM;
4834                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4835                         return -EFAULT;
4836                 to += addrlen;
4837                 cnt++;
4838                 space_left -= addrlen;
4839         }
4840
4841         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4842                 return -EFAULT;
4843         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4844         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4845                 return -EFAULT;
4846
4847         return 0;
4848 }
4849
4850 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4851                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4852 {
4853         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4854         union sctp_addr temp;
4855         int cnt = 0;
4856         int addrlen;
4857         struct net *net = sock_net(sk);
4858
4859         rcu_read_lock();
4860         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
4861                 if (!addr->valid)
4862                         continue;
4863
4864                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4865                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4866                         continue;
4867                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4868                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4869                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4870                         continue;
4871                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4872                 if (!temp.v4.sin_port)
4873                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4874
4875                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
4876                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
4877
4878                 if (space_left < addrlen) {
4879                         cnt =  -ENOMEM;
4880                         break;
4881                 }
4882                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4883
4884                 to += addrlen;
4885                 cnt++;
4886                 space_left -= addrlen;
4887                 *bytes_copied += addrlen;
4888         }
4889         rcu_read_unlock();
4890
4891         return cnt;
4892 }
4893
4894
4895 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4896                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4897 {
4898         struct sctp_bind_addr *bp;
4899         struct sctp_association *asoc;
4900         int cnt = 0;
4901         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4902         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4903         void __user *to;
4904         union sctp_addr temp;
4905         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4906         int addrlen;
4907         int err = 0;
4908         size_t space_left;
4909         int bytes_copied = 0;
4910         void *addrs;
4911         void *buf;
4912
4913         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4914                 return -EINVAL;
4915
4916         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4917                 return -EFAULT;
4918
4919         /*
4920          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4921          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4922          *  addresses are returned without regard to any particular
4923          *  association.
4924          */
4925         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4926                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4927         } else {
4928                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4929                 if (!asoc)
4930                         return -EINVAL;
4931                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4932         }
4933
4934         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
4935         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
4936
4937         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4938         if (!addrs)
4939                 return -ENOMEM;
4940
4941         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4942          * addresses from the global local address list.
4943          */
4944         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4945                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4946                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4947                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4948                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4949                                                 space_left, &bytes_copied);
4950                         if (cnt < 0) {
4951                                 err = cnt;
4952                                 goto out;
4953                         }
4954                         goto copy_getaddrs;
4955                 }
4956         }
4957
4958         buf = addrs;
4959         /* Protection on the bound address list is not needed since
4960          * in the socket option context we hold a socket lock and
4961          * thus the bound address list can't change.
4962          */
4963         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4964                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4965                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
4966                               ->addr_to_user(sp, &temp);
4967                 if (space_left < addrlen) {
4968                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4969                         goto out;
4970                 }
4971                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4972                 buf += addrlen;
4973                 bytes_copied += addrlen;
4974                 cnt++;
4975                 space_left -= addrlen;
4976         }
4977
4978 copy_getaddrs:
4979         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4980                 err = -EFAULT;
4981                 goto out;
4982         }
4983         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4984                 err = -EFAULT;
4985                 goto out;
4986         }
4987         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4988                 err = -EFAULT;
4989 out:
4990         kfree(addrs);
4991         return err;
4992 }
4993
4994 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4995  *
4996  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4997  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4998  * association peer's addresses.
4999  */
5000 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
5001                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5002 {
5003         struct sctp_prim prim;
5004         struct sctp_association *asoc;
5005         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5006
5007         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
5008                 return -EINVAL;
5009
5010         len = sizeof(struct sctp_prim);
5011
5012         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
5013                 return -EFAULT;
5014
5015         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
5016         if (!asoc)
5017                 return -EINVAL;
5018
5019         if (!asoc->peer.primary_path)
5020                 return -ENOTCONN;
5021
5022         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
5023                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
5024
5025         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
5026                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
5027
5028         if (put_user(len, optlen))
5029                 return -EFAULT;
5030         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
5031                 return -EFAULT;
5032
5033         return 0;
5034 }
5035
5036 /*
5037  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
5038  *
5039  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
5040  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
5041  */
5042 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
5043                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5044 {
5045         struct sctp_setadaptation adaptation;
5046
5047         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
5048                 return -EINVAL;
5049
5050         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
5051
5052         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
5053
5054         if (put_user(len, optlen))
5055                 return -EFAULT;
5056         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
5057                 return -EFAULT;
5058
5059         return 0;
5060 }
5061
5062 /*
5063  *
5064  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
5065  *
5066  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
5067  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
5068  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
5069  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
5070
5071
5072  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
5073  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
5074  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
5075  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
5076  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
5077  *   to this call if the caller is using the UDP model.
5078  *
5079  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
5080  */
5081 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
5082                                         int len, char __user *optval,
5083                                         int __user *optlen)
5084 {
5085         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5086         struct sctp_association *asoc;
5087         struct sctp_sndrcvinfo info;
5088
5089         if (len < sizeof(info))
5090                 return -EINVAL;
5091
5092         len = sizeof(info);
5093
5094         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5095                 return -EFAULT;
5096
5097         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
5098         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5099                 return -EINVAL;
5100         if (asoc) {
5101                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
5102                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
5103                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
5104                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
5105                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
5106         } else {
5107                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
5108                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
5109                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
5110                 info.sinfo_context = sp->default_context;
5111                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
5112         }
5113
5114         if (put_user(len, optlen))
5115                 return -EFAULT;
5116         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5117                 return -EFAULT;
5118
5119         return 0;
5120 }
5121
5122 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
5123  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
5124  */
5125 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
5126                                            char __user *optval,
5127                                            int __user *optlen)
5128 {
5129         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5130         struct sctp_association *asoc;
5131         struct sctp_sndinfo info;
5132
5133         if (len < sizeof(info))
5134                 return -EINVAL;
5135
5136         len = sizeof(info);
5137
5138         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5139                 return -EFAULT;
5140
5141         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
5142         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5143                 return -EINVAL;
5144         if (asoc) {
5145                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
5146                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
5147                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
5148                 info.snd_context = asoc->default_context;
5149         } else {
5150                 info.snd_sid = sp->default_stream;
5151                 info.snd_flags = sp->default_flags;
5152                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
5153                 info.snd_context = sp->default_context;
5154         }
5155
5156         if (put_user(len, optlen))
5157                 return -EFAULT;
5158         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5159                 return -EFAULT;
5160
5161         return 0;
5162 }
5163
5164 /*
5165  *
5166  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
5167  *
5168  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
5169  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
5170  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
5171  * integer boolean flag.
5172  */
5173
5174 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
5175                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5176 {
5177         int val;
5178
5179         if (len < sizeof(int))
5180                 return -EINVAL;
5181
5182         len = sizeof(int);
5183         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5184         if (put_user(len, optlen))
5185                 return -EFAULT;
5186         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5187                 return -EFAULT;
5188         return 0;
5189 }
5190
5191 /*
5192  *
5193  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5194  *
5195  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5196  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5197  * and modify these parameters.
5198  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5199  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5200  * be changed.
5201  *
5202  */
5203 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5204                                 char __user *optval,
5205                                 int __user *optlen) {
5206         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5207         struct sctp_association *asoc;
5208
5209         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5210                 return -EINVAL;
5211
5212         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5213
5214         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5215                 return -EFAULT;
5216
5217         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5218
5219         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5220                 return -EINVAL;
5221
5222         /* Values corresponding to the specific association. */
5223         if (asoc) {
5224                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5225                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5226                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5227         } else {
5228                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5229                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5230
5231                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5232                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5233                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5234         }
5235
5236         if (put_user(len, optlen))
5237                 return -EFAULT;
5238
5239         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5240                 return -EFAULT;
5241
5242         return 0;
5243 }
5244
5245 /*
5246  *
5247  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5248  *
5249  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5250  * of the association.
5251  * Returns an error if the new association retransmission value is
5252  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5253  * See [SCTP] for more information.
5254  *
5255  */
5256 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5257                                      char __user *optval,
5258                                      int __user *optlen)
5259 {
5260
5261         struct sctp_assocparams assocparams;
5262         struct sctp_association *asoc;
5263         struct list_head *pos;
5264         int cnt = 0;
5265
5266         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5267                 return -EINVAL;
5268
5269         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5270
5271         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5272                 return -EFAULT;
5273
5274         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5275
5276         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5277                 return -EINVAL;
5278
5279         /* Values correspoinding to the specific association */
5280         if (asoc) {
5281                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5282                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5283                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5284                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
5285
5286                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5287                         cnt++;
5288                 }
5289
5290                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5291         } else {
5292                 /* Values corresponding to the endpoint */
5293                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5294
5295                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5296                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5297                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5298                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5299                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5300                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5301                                         sp->assocparams.
5302                                         sasoc_number_peer_destinations;
5303         }
5304
5305         if (put_user(len, optlen))
5306                 return -EFAULT;
5307
5308         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5309                 return -EFAULT;
5310
5311         return 0;
5312 }
5313
5314 /*
5315  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5316  *
5317  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5318  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5319  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5320  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5321  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5322  * addresses on the socket.
5323  */
5324 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5325                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5326 {
5327         int val;
5328         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5329
5330         if (len < sizeof(int))
5331                 return -EINVAL;
5332
5333         len = sizeof(int);
5334         val = sp->v4mapped;
5335         if (put_user(len, optlen))
5336                 return -EFAULT;
5337         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5338                 return -EFAULT;
5339
5340         return 0;
5341 }
5342
5343 /*
5344  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5345  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5346  */
5347 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5348                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5349 {
5350         struct sctp_assoc_value params;
5351         struct sctp_sock *sp;
5352         struct sctp_association *asoc;
5353
5354         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5355                 return -EINVAL;
5356
5357         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5358
5359         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5360                 return -EFAULT;
5361
5362         sp = sctp_sk(sk);
5363
5364         if (params.assoc_id != 0) {
5365                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5366                 if (!asoc)
5367                         return -EINVAL;
5368                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5369         } else {
5370                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5371         }
5372
5373         if (put_user(len, optlen))
5374                 return -EFAULT;
5375         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5376                 return -EFAULT;
5377
5378         return 0;
5379 }
5380
5381 /*
5382  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5383  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5384  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5385  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5386  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5387  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5388  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5389  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5390  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5391  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5392  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5393  *
5394  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5395  *
5396  * struct sctp_assoc_value {
5397  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5398  *   uint32_t assoc_value;
5399  * };
5400  *
5401  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5402  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5403  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5404  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5405  *    changed (effecting future associations only).
5406  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5407  */
5408 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5409                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5410 {
5411         struct sctp_assoc_value params;
5412         struct sctp_association *asoc;
5413
5414         if (len == sizeof(int)) {
5415                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5416                                     "%s (pid %d) "
5417                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
5418                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
5419                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5420                 params.assoc_id = 0;
5421         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5422                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5423                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5424                         return -EFAULT;
5425         } else
5426                 return -EINVAL;
5427
5428         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5429         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5430                 return -EINVAL;
5431
5432         if (asoc)
5433                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5434         else
5435                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5436
5437         if (put_user(len, optlen))
5438                 return -EFAULT;
5439         if (len == sizeof(int)) {
5440                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5441                         return -EFAULT;
5442         } else {
5443                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5444                         return -EFAULT;
5445         }
5446
5447         return 0;
5448 }
5449
5450 /*
5451  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5452  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5453  */
5454 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5455                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5456 {
5457         int val;
5458
5459         if (len < sizeof(int))
5460                 return -EINVAL;
5461
5462         len = sizeof(int);
5463
5464         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5465         if (put_user(len, optlen))
5466                 return -EFAULT;
5467         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5468                 return -EFAULT;
5469
5470         return 0;
5471 }
5472
5473 /*
5474  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5475  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5476  */
5477 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5478                                                   char __user *optval,
5479                                                   int __user *optlen)
5480 {
5481         u32 val;
5482
5483         if (len < sizeof(u32))
5484                 return -EINVAL;
5485
5486         len = sizeof(u32);
5487
5488         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5489         if (put_user(len, optlen))
5490                 return -EFAULT;
5491         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5492                 return -EFAULT;
5493
5494         return 0;
5495 }
5496
5497 /*
5498  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5499  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5500  */
5501 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5502                                     char __user *optval,
5503                                     int __user *optlen)
5504 {
5505         struct sctp_assoc_value params;
5506         struct sctp_sock *sp;
5507         struct sctp_association *asoc;
5508
5509         if (len == sizeof(int)) {
5510                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5511                                     "%s (pid %d) "
5512                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
5513                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
5514                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5515                 params.assoc_id = 0;
5516         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5517                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5518                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5519                         return -EFAULT;
5520         } else
5521                 return -EINVAL;
5522
5523         sp = sctp_sk(sk);
5524
5525         if (params.assoc_id != 0) {
5526                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5527                 if (!asoc)
5528                         return -EINVAL;
5529                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5530         } else
5531                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5532
5533         if (len == sizeof(int)) {
5534                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5535                         return -EFAULT;
5536         } else {
5537                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5538                         return -EFAULT;
5539         }
5540
5541         return 0;
5542
5543 }
5544
5545 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5546                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5547 {
5548         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5549         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
5550         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5551         __u16 data_len = 0;
5552         u32 num_idents;
5553
5554         if (!ep->auth_enable)
5555                 return -EACCES;
5556
5557         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
5558         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5559
5560         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
5561                 return -EINVAL;
5562
5563         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
5564         num_idents = data_len / sizeof(u16);
5565
5566         if (put_user(len, optlen))
5567                 return -EFAULT;
5568         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
5569                 return -EFAULT;
5570         if (copy_to_user(p->shmac_idents, hmacs->hmac_ids, data_len))
5571                 return -EFAULT;
5572         return 0;
5573 }
5574
5575 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5576                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5577 {
5578         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5579         struct sctp_authkeyid val;
5580         struct sctp_association *asoc;
5581
5582         if (!ep->auth_enable)
5583                 return -EACCES;
5584
5585         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5586                 return -EINVAL;
5587         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5588                 return -EFAULT;
5589
5590         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5591         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5592                 return -EINVAL;
5593
5594         if (asoc)
5595                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5596         else
5597                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
5598
5599         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
5600         if (put_user(len, optlen))
5601                 return -EFAULT;
5602         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5603                 return -EFAULT;
5604
5605         return 0;
5606 }
5607
5608 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5609                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5610 {
5611         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5612         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5613         struct sctp_authchunks val;
5614         struct sctp_association *asoc;
5615         struct sctp_chunks_param *ch;
5616         u32    num_chunks = 0;
5617         char __user *to;
5618
5619         if (!ep->auth_enable)
5620                 return -EACCES;
5621
5622         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5623                 return -EINVAL;
5624
5625         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5626                 return -EFAULT;
5627
5628         to = p->gauth_chunks;
5629         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5630         if (!asoc)
5631                 return -EINVAL;
5632
5633         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5634         if (!ch)
5635                 goto num;
5636
5637         /* See if the user provided enough room for all the data */
5638         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5639         if (len < num_chunks)
5640                 return -EINVAL;
5641
5642         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5643                 return -EFAULT;
5644 num:
5645         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5646         if (put_user(len, optlen))
5647                 return -EFAULT;
5648         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5649                 return -EFAULT;
5650         return 0;
5651 }
5652
5653 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5654                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5655 {
5656         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5657         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5658         struct sctp_authchunks val;
5659         struct sctp_association *asoc;
5660         struct sctp_chunks_param *ch;
5661         u32    num_chunks = 0;
5662         char __user *to;
5663
5664         if (!ep->auth_enable)
5665                 return -EACCES;
5666
5667         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5668                 return -EINVAL;
5669
5670         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5671                 return -EFAULT;
5672
5673         to = p->gauth_chunks;
5674         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5675         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5676                 return -EINVAL;
5677
5678         if (asoc)
5679                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
5680         else
5681                 ch = ep->auth_chunk_list;
5682
5683         if (!ch)
5684                 goto num;
5685
5686         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5687         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
5688                 return -EINVAL;
5689
5690         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5691                 return -EFAULT;
5692 num:
5693         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5694         if (put_user(len, optlen))
5695                 return -EFAULT;
5696         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5697                 return -EFAULT;
5698
5699         return 0;
5700 }
5701
5702 /*
5703  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
5704  * This option gets the current number of associations that are attached
5705  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
5706  */
5707 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
5708                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5709 {
5710         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5711         struct sctp_association *asoc;
5712         u32 val = 0;
5713
5714         if (sctp_style(sk, TCP))
5715                 return -EOPNOTSUPP;
5716
5717         if (len < sizeof(u32))
5718                 return -EINVAL;
5719
5720         len = sizeof(u32);
5721
5722         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5723                 val++;
5724         }
5725
5726         if (put_user(len, optlen))
5727                 return -EFAULT;
5728         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5729                 return -EFAULT;
5730
5731         return 0;
5732 }
5733
5734 /*
5735  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
5736  * See the corresponding setsockopt entry as description
5737  */
5738 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
5739                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5740 {
5741         int val = 0;
5742
5743         if (len < sizeof(int))
5744                 return -EINVAL;
5745
5746         len = sizeof(int);
5747         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
5748                 val = 1;
5749         if (put_user(len, optlen))
5750                 return -EFAULT;
5751         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5752                 return -EFAULT;
5753         return 0;
5754 }
5755
5756 /*
5757  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
5758  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
5759  *
5760  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
5761  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
5762  */
5763 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
5764                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5765 {
5766         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5767         struct sctp_association *asoc;
5768         struct sctp_assoc_ids *ids;
5769         u32 num = 0;
5770
5771         if (sctp_style(sk, TCP))
5772                 return -EOPNOTSUPP;
5773
5774         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
5775                 return -EINVAL;
5776
5777         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5778                 num++;
5779         }
5780
5781         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
5782                 return -EINVAL;
5783
5784         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
5785
5786         ids = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
5787         if (unlikely(!ids))
5788                 return -ENOMEM;
5789
5790         ids->gaids_number_of_ids = num;
5791         num = 0;
5792         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5793                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
5794         }
5795
5796         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
5797                 kfree(ids);
5798                 return -EFAULT;
5799         }
5800
5801         kfree(ids);
5802         return 0;
5803 }
5804
5805 /*
5806  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
5807  *
5808  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
5809  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
5810  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
5811  */
5812 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
5813                                             char __user *optval,
5814                                             int len,
5815                                             int __user *optlen)
5816 {
5817         struct sctp_paddrthlds val;
5818         struct sctp_transport *trans;
5819         struct sctp_association *asoc;
5820
5821         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
5822                 return -EINVAL;
5823         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
5824         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
5825                 return -EFAULT;
5826
5827         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
5828                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
5829                 if (!asoc)
5830                         return -ENOENT;
5831
5832                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
5833                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5834         } else {
5835                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
5836                                                val.spt_assoc_id);
5837                 if (!trans)
5838                         return -ENOENT;
5839
5840                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5841                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
5842         }
5843
5844         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
5845                 return -EFAULT;
5846
5847         return 0;
5848 }
5849
5850 /*
5851  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
5852  *
5853  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
5854  * after OpenSolaris' implementation
5855  */
5856 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
5857                                        char __user *optval,
5858                                        int __user *optlen)
5859 {
5860         struct sctp_assoc_stats sas;
5861         struct sctp_association *asoc = NULL;
5862
5863         /* User must provide at least the assoc id */
5864         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
5865                 return -EINVAL;
5866
5867         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
5868         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
5869
5870         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
5871                 return -EFAULT;
5872
5873         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
5874         if (!asoc)
5875                 return -EINVAL;
5876
5877         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5878         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5879         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5880         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
5881         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
5882         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5883         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5884         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5885         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5886         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5887         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5888         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5889         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
5890         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5891
5892         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
5893          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
5894          * in such a case
5895          */
5896         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
5897         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
5898                 sizeof(struct sockaddr_storage));
5899
5900         /* Mark beginning of a new observation period */
5901         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
5902
5903         if (put_user(len, optlen))
5904                 return -EFAULT;
5905
5906         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
5907
5908         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
5909                 return -EFAULT;
5910
5911         return 0;
5912 }
5913
5914 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
5915                                        char __user *optval,
5916                                        int __user *optlen)
5917 {
5918         int val = 0;
5919
5920         if (len < sizeof(int))
5921                 return -EINVAL;
5922
5923         len = sizeof(int);
5924         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
5925                 val = 1;
5926         if (put_user(len, optlen))
5927                 return -EFAULT;
5928         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5929                 return -EFAULT;
5930
5931         return 0;
5932 }
5933
5934 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
5935                                        char __user *optval,
5936                                        int __user *optlen)
5937 {
5938         int val = 0;
5939
5940         if (len < sizeof(int))
5941                 return -EINVAL;
5942
5943         len = sizeof(int);
5944         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
5945                 val = 1;
5946         if (put_user(len, optlen))
5947                 return -EFAULT;
5948         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5949                 return -EFAULT;
5950
5951         return 0;
5952 }
5953
5954 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5955                            char __user *optval, int __user *optlen)
5956 {
5957         int retval = 0;
5958         int len;
5959
5960         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
5961
5962         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5963          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5964          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5965          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5966          * are at all well-founded.
5967          */
5968         if (level != SOL_SCTP) {
5969                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5970
5971                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5972                 return retval;
5973         }
5974
5975         if (get_user(len, optlen))
5976                 return -EFAULT;
5977
5978         lock_sock(sk);
5979
5980         switch (optname) {
5981         case SCTP_STATUS:
5982                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5983                 break;
5984         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5985                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5986                                                            optlen);
5987                 break;
5988         case SCTP_EVENTS:
5989                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5990                 break;
5991         case SCTP_AUTOCLOSE:
5992                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5993                 break;
5994         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5995                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5996                 break;
5997         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5998                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5999                                                           optlen);
6000                 break;
6001         case SCTP_DELAYED_SACK:
6002                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
6003                                                           optlen);
6004                 break;
6005         case SCTP_INITMSG:
6006                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
6007                 break;
6008         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
6009                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
6010                                                     optlen);
6011                 break;
6012         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
6013                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
6014                                                      optlen);
6015                 break;
6016         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
6017                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
6018                 break;
6019         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
6020                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
6021                                                             optval, optlen);
6022                 break;
6023         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
6024                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
6025                                                          optval, optlen);
6026                 break;
6027         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
6028                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
6029                 break;
6030         case SCTP_NODELAY:
6031                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
6032                 break;
6033         case SCTP_RTOINFO:
6034                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
6035                 break;
6036         case SCTP_ASSOCINFO:
6037                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
6038                 break;
6039         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
6040                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
6041                 break;
6042         case SCTP_MAXSEG:
6043                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
6044                 break;
6045         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
6046                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
6047                                                         optlen);
6048                 break;
6049         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
6050                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
6051                                                         optlen);
6052                 break;
6053         case SCTP_CONTEXT:
6054                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
6055                 break;
6056         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
6057                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
6058                                                              optlen);
6059                 break;
6060         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
6061                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
6062                                                                 optlen);
6063                 break;
6064         case SCTP_MAX_BURST:
6065                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
6066                 break;
6067         case SCTP_AUTH_KEY:
6068         case SCTP_AUTH_CHUNK:
6069         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
6070                 retval = -EOPNOTSUPP;
6071                 break;
6072         case SCTP_HMAC_IDENT:
6073                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
6074                 break;
6075         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
6076                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
6077                 break;
6078         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
6079                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
6080                                                         optlen);
6081                 break;
6082         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
6083                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
6084                                                         optlen);
6085                 break;
6086         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
6087                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
6088                 break;
6089         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
6090                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
6091                 break;
6092         case SCTP_AUTO_ASCONF:
6093                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
6094                 break;
6095         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
6096                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
6097                 break;
6098         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
6099                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
6100                 break;
6101         case SCTP_RECVRCVINFO:
6102                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
6103                 break;
6104         case SCTP_RECVNXTINFO:
6105                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
6106                 break;
6107         default:
6108                 retval = -ENOPROTOOPT;
6109                 break;
6110         }
6111
6112         release_sock(sk);
6113         return retval;
6114 }
6115
6116 static void sctp_hash(struct sock *sk)
6117 {
6118         /* STUB */
6119 }
6120
6121 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
6122 {
6123         /* STUB */
6124 }
6125
6126 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
6127  *
6128  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
6129  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
6130  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
6131  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
6132  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
6133  * such a number that hashes out to the same list number; you were
6134  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
6135  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
6136  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
6137  */
6138 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6139         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
6140
6141 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
6142 {
6143         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
6144         struct sctp_bind_bucket *pp;
6145         unsigned short snum;
6146         int ret;
6147
6148         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
6149
6150         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
6151
6152         local_bh_disable();
6153
6154         if (snum == 0) {
6155                 /* Search for an available port. */
6156                 int low, high, remaining, index;
6157                 unsigned int rover;
6158                 struct net *net = sock_net(sk);
6159
6160                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
6161                 remaining = (high - low) + 1;
6162                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
6163
6164                 do {
6165                         rover++;
6166                         if ((rover < low) || (rover > high))
6167                                 rover = low;
6168                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
6169                                 continue;
6170                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
6171                         head = &sctp_port_hashtable[index];
6172                         spin_lock(&head->lock);
6173                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
6174                                 if ((pp->port == rover) &&
6175                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
6176                                         goto next;
6177                         break;
6178                 next:
6179                         spin_unlock(&head->lock);
6180                 } while (--remaining > 0);
6181
6182                 /* Exhausted local port range during search? */
6183                 ret = 1;
6184                 if (remaining <= 0)
6185                         goto fail;
6186
6187                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
6188                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
6189                  * mutex.
6190                  */
6191                 snum = rover;
6192         } else {
6193                 /* We are given an specific port number; we verify
6194                  * that it is not being used. If it is used, we will
6195                  * exahust the search in the hash list corresponding
6196                  * to the port number (snum) - we detect that with the
6197                  * port iterator, pp being NULL.
6198                  */
6199                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
6200                 spin_lock(&head->lock);
6201                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
6202                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
6203                                 goto pp_found;
6204                 }
6205         }
6206         pp = NULL;
6207         goto pp_not_found;
6208 pp_found:
6209         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
6210                 /* We had a port hash table hit - there is an
6211                  * available port (pp != NULL) and it is being
6212                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
6213                  * socket is going to be sk2.
6214                  */
6215                 int reuse = sk->sk_reuse;
6216                 struct sock *sk2;
6217
6218                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
6219
6220                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
6221                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
6222                         goto success;
6223
6224                 /* Run through the list of sockets bound to the port
6225                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
6226                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
6227                  * we get the endpoint they describe and run through
6228                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
6229                  * comparing each of the addresses with the address of
6230                  * the socket sk. If we find a match, then that means
6231                  * that this port/socket (sk) combination are already
6232                  * in an endpoint.
6233                  */
6234                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
6235                         struct sctp_endpoint *ep2;
6236                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
6237
6238                         if (sk == sk2 ||
6239                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
6240                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
6241                                 continue;
6242
6243                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
6244                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
6245                                 ret = (long)sk2;
6246                                 goto fail_unlock;
6247                         }
6248                 }
6249
6250                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
6251         }
6252 pp_not_found:
6253         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
6254         ret = 1;
6255         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
6256                 goto fail_unlock;
6257
6258         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
6259          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
6260          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
6261          */
6262         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
6263                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
6264                         pp->fastreuse = 1;
6265                 else
6266                         pp->fastreuse = 0;
6267         } else if (pp->fastreuse &&
6268                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
6269                 pp->fastreuse = 0;
6270
6271         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
6272          * entry, tie the socket list information with the rest of the
6273          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
6274          */
6275 success:
6276         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
6277                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
6278                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
6279                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
6280         }
6281         ret = 0;
6282
6283 fail_unlock:
6284         spin_unlock(&head->lock);
6285
6286 fail:
6287         local_bh_enable();
6288         return ret;
6289 }
6290
6291 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
6292  * port is requested.
6293  */
6294 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
6295 {
6296         union sctp_addr addr;
6297         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6298
6299         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
6300         af->from_sk(&addr, sk);
6301         addr.v4.sin_port = htons(snum);
6302
6303         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
6304         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
6305 }
6306
6307 /*
6308  *  Move a socket to LISTENING state.
6309  */
6310 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
6311 {
6312         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6313         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
6314         struct crypto_hash *tfm = NULL;
6315         char alg[32];
6316
6317         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
6318         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
6319                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
6320                 tfm = crypto_alloc_hash(alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
6321                 if (IS_ERR(tfm)) {
6322                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
6323                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
6324                         return -ENOSYS;
6325                 }
6326                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
6327         }
6328
6329         /*
6330          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
6331          * call that allows new associations to be accepted, the system
6332          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
6333          * to binding with a wildcard address.
6334          *
6335          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
6336          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
6337          * sockets.
6338          *
6339          */
6340         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
6341         if (!ep->base.bind_addr.port) {
6342                 if (sctp_autobind(sk))
6343                         return -EAGAIN;
6344         } else {
6345                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
6346                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6347                         return -EADDRINUSE;
6348                 }
6349         }
6350
6351         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6352         sctp_hash_endpoint(ep);
6353         return 0;
6354 }
6355
6356 /*
6357  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
6358  *
6359  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
6360  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
6361  *   accept new associations.
6362  *
6363  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
6364  *   endpoint for accepting inbound associations.
6365  *
6366  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
6367  *
6368  *  Move a socket to LISTENING state.
6369  */
6370 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
6371 {
6372         struct sock *sk = sock->sk;
6373         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6374         int err = -EINVAL;
6375
6376         if (unlikely(backlog < 0))
6377                 return err;
6378
6379         lock_sock(sk);
6380
6381         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
6382         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
6383                 goto out;
6384
6385         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
6386                 goto out;
6387
6388         /* If backlog is zero, disable listening. */
6389         if (!backlog) {
6390                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
6391                         goto out;
6392
6393                 err = 0;
6394                 sctp_unhash_endpoint(ep);
6395                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6396                 if (sk->sk_reuse)
6397                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
6398                 goto out;
6399         }
6400
6401         /* If we are already listening, just update the backlog */
6402         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
6403                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6404         else {
6405                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
6406                 if (err)
6407                         goto out;
6408         }
6409
6410         err = 0;
6411 out:
6412         release_sock(sk);
6413         return err;
6414 }
6415
6416 /*
6417  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
6418  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
6419  * lock the socket in this function, even though it seems that,
6420  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
6421  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
6422  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
6423  * otherwise.
6424  *
6425  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
6426  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
6427  * a good way to test with it yet.
6428  */
6429 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
6430 {
6431         struct sock *sk = sock->sk;
6432         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6433         unsigned int mask;
6434
6435         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
6436
6437         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
6438          * is not empty.
6439          */
6440         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
6441                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
6442                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
6443
6444         mask = 0;
6445
6446         /* Is there any exceptional events?  */
6447         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
6448                 mask |= POLLERR |
6449                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
6450         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6451                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
6452         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
6453                 mask |= POLLHUP;
6454
6455         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
6456         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6457                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
6458
6459         /* The association is either gone or not ready.  */
6460         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
6461                 return mask;
6462
6463         /* Is it writable?  */
6464         if (sctp_writeable(sk)) {
6465                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6466         } else {
6467                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
6468                 /*
6469                  * Since the socket is not locked, the buffer
6470                  * might be made available after the writeable check and
6471                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
6472                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
6473                  * condition.  Based on their implementation, we put
6474                  * in the following code to cover it as well.
6475                  */
6476                 if (sctp_writeable(sk))
6477                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6478         }
6479         return mask;
6480 }
6481
6482 /********************************************************************
6483  * 2nd Level Abstractions
6484  ********************************************************************/
6485
6486 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6487         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
6488 {
6489         struct sctp_bind_bucket *pp;
6490
6491         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
6492         if (pp) {
6493                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
6494                 pp->port = snum;
6495                 pp->fastreuse = 0;
6496                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
6497                 pp->net = net;
6498                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
6499         }
6500         return pp;
6501 }
6502
6503 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
6504 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
6505 {
6506         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
6507                 __hlist_del(&pp->node);
6508                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
6509                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
6510         }
6511 }
6512
6513 /* Release this socket's reference to a local port.  */
6514 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
6515 {
6516         struct sctp_bind_hashbucket *head =
6517                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
6518                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
6519         struct sctp_bind_bucket *pp;
6520
6521         spin_lock(&head->lock);
6522         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
6523         __sk_del_bind_node(sk);
6524         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
6525         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
6526         sctp_bucket_destroy(pp);
6527         spin_unlock(&head->lock);
6528 }
6529
6530 void sctp_put_port(struct sock *sk)
6531 {
6532         local_bh_disable();
6533         __sctp_put_port(sk);
6534         local_bh_enable();
6535 }
6536
6537 /*
6538  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
6539  * to binding with a wildcard address.
6540  * One of those addresses will be the primary address for the association.
6541  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
6542  */
6543 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
6544 {
6545         union sctp_addr autoaddr;
6546         struct sctp_af *af;
6547         __be16 port;
6548
6549         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
6550         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6551
6552         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
6553         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
6554
6555         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
6556 }
6557
6558 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
6559  *
6560  * From RFC 2292
6561  * 4.2 The cmsghdr Structure *
6562  *
6563  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
6564  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
6565  * the msghdr structure, because each object is preceded by
6566  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
6567  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
6568  * at a time, but this API allows multiple objects to be
6569  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
6570  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
6571  *
6572  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
6573  *   |                                                                       |
6574  *
6575  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
6576  *
6577  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
6578  *   |                                   |                                   |
6579  *
6580  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
6581  *
6582  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
6583  *   |                                |  |                                |  |
6584  *
6585  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6586  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
6587  *
6588  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
6589  *
6590  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6591  *    ^
6592  *    |
6593  *
6594  * msg_control
6595  * points here
6596  */
6597 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, sctp_cmsgs_t *cmsgs)
6598 {
6599         struct cmsghdr *cmsg;
6600         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
6601
6602         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
6603                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
6604                         return -EINVAL;
6605
6606                 /* Should we parse this header or ignore?  */
6607                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
6608                         continue;
6609
6610                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
6611                 switch (cmsg->cmsg_type) {
6612                 case SCTP_INIT:
6613                         /* SCTP Socket API Extension
6614                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
6615                          *
6616                          * This cmsghdr structure provides information for
6617                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
6618                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
6619                          * structure.  This structure is not used for
6620                          * recvmsg().
6621                          *
6622                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6623                          * ------------  ------------   ----------------------
6624                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6625                          */
6626                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6627                                 return -EINVAL;
6628
6629                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
6630                         break;
6631
6632                 case SCTP_SNDRCV:
6633                         /* SCTP Socket API Extension
6634                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6635                          *
6636                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6637                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6638                          * about a received message through recvmsg().
6639                          *
6640                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6641                          * ------------  ------------   ----------------------
6642                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6643                          */
6644                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6645                                 return -EINVAL;
6646
6647                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
6648
6649                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
6650                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6651                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6652                                 return -EINVAL;
6653                         break;
6654
6655                 case SCTP_SNDINFO:
6656                         /* SCTP Socket API Extension
6657                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
6658                          *
6659                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6660                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
6661                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
6662                          *
6663                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6664                          * ------------  ------------   ---------------------
6665                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
6666                          */
6667                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
6668                                 return -EINVAL;
6669
6670                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
6671
6672                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
6673                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6674                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6675                                 return -EINVAL;
6676                         break;
6677                 default:
6678                         return -EINVAL;
6679                 }
6680         }
6681
6682         return 0;
6683 }
6684
6685 /*
6686  * Wait for a packet..
6687  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6688  * with a few modifications to make lksctp work.
6689  */
6690 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
6691 {
6692         int error;
6693         DEFINE_WAIT(wait);
6694
6695         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6696
6697         /* Socket errors? */
6698         error = sock_error(sk);
6699         if (error)
6700                 goto out;
6701
6702         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6703                 goto ready;
6704
6705         /* Socket shut down?  */
6706         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6707                 goto out;
6708
6709         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6710          * problem.
6711          */
6712         error = -ENOTCONN;
6713
6714         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6715         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6716                 goto out;
6717
6718         /* Handle signals.  */
6719         if (signal_pending(current))
6720                 goto interrupted;
6721
6722         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6723          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6724          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6725          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6726          */
6727         release_sock(sk);
6728         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6729         lock_sock(sk);
6730
6731 ready:
6732         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6733         return 0;
6734
6735 interrupted:
6736         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6737
6738 out:
6739         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6740         *err = error;
6741         return error;
6742 }
6743
6744 /* Receive a datagram.
6745  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6746  * with a few changes to make lksctp work.
6747  */
6748 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6749                                        int noblock, int *err)
6750 {
6751         int error;
6752         struct sk_buff *skb;
6753         long timeo;
6754
6755         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6756
6757         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
6758                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6759
6760         do {
6761                 /* Again only user level code calls this function,
6762                  * so nothing interrupt level
6763                  * will suddenly eat the receive_queue.
6764                  *
6765                  *  Look at current nfs client by the way...
6766                  *  However, this function was correct in any case. 8)
6767                  */
6768                 if (flags & MSG_PEEK) {
6769                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6770                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6771                         if (skb)
6772                                 atomic_inc(&skb->users);
6773                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6774                 } else {
6775                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6776                 }
6777
6778                 if (skb)
6779                         return skb;
6780
6781                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6782                 error = sock_error(sk);
6783                 if (error)
6784                         goto no_packet;
6785
6786                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6787                         break;
6788
6789                 if (sk_can_busy_loop(sk) &&
6790                     sk_busy_loop(sk, noblock))
6791                         continue;
6792
6793                 /* User doesn't want to wait.  */
6794                 error = -EAGAIN;
6795                 if (!timeo)
6796                         goto no_packet;
6797         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6798
6799         return NULL;
6800
6801 no_packet:
6802         *err = error;
6803         return NULL;
6804 }
6805
6806 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6807 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6808 {
6809         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6810         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6811
6812         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6813                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6814                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6815
6816                 if (sctp_writeable(sk)) {
6817                         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
6818
6819                         if (wq && waitqueue_active(wq))
6820                                 wake_up_interruptible(wq);
6821
6822                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6823                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6824                          * We have not tested with it yet.
6825                          */
6826                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6827                                 sock_wake_async(sock,
6828                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6829                 }
6830         }
6831 }
6832
6833 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
6834                                  struct sctp_association *asoc)
6835 {
6836         struct sctp_association *tmp = asoc;
6837
6838         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
6839          * so we only need to wake our own association.
6840          */
6841         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
6842                 return __sctp_write_space(asoc);
6843
6844         /* If association goes down and is just flushing its
6845          * outq, then just normally notify others.
6846          */
6847         if (asoc->base.dead)
6848                 return sctp_write_space(sk);
6849
6850         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
6851          * need to wake up others, try to be fair and in case of
6852          * other associations, let them have a go first instead
6853          * of just doing a sctp_write_space() call.
6854          *
6855          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
6856          * associations free up queued chunks, thus we are under
6857          * lock and the list of associations on a socket is
6858          * guaranteed not to change.
6859          */
6860         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
6861              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
6862                 /* Manually skip the head element. */
6863                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
6864                         continue;
6865                 /* Wake up association. */
6866                 __sctp_write_space(tmp);
6867                 /* We've reached the end. */
6868                 if (tmp == asoc)
6869                         break;
6870         }
6871 }
6872
6873 /* Do accounting for the sndbuf space.
6874  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6875  * data size which was just transmitted(freed).
6876  */
6877 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6878 {
6879         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
6880         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
6881         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6882
6883         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6884                                 sizeof(struct sk_buff) +
6885                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6886
6887         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6888
6889         /*
6890          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6891          */
6892         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6893         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6894
6895         sock_wfree(skb);
6896         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
6897
6898         sctp_association_put(asoc);
6899 }
6900
6901 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6902  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6903  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6904  * accounting is done at the correct time.
6905  */
6906 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6907 {
6908         struct sock *sk = skb->sk;
6909         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6910
6911         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6912
6913         /*
6914          * Mimic the behavior of sock_rfree
6915          */
6916         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6917 }
6918
6919
6920 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6921 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6922                                 size_t msg_len)
6923 {
6924         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6925         int err = 0;
6926         long current_timeo = *timeo_p;
6927         DEFINE_WAIT(wait);
6928
6929         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
6930                  *timeo_p, msg_len);
6931
6932         /* Increment the association's refcnt.  */
6933         sctp_association_hold(asoc);
6934
6935         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6936         for (;;) {
6937                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6938                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6939                 if (!*timeo_p)
6940                         goto do_nonblock;
6941                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6942                     asoc->base.dead)
6943                         goto do_error;
6944                 if (signal_pending(current))
6945                         goto do_interrupted;
6946                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6947                         break;
6948
6949                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6950                  * to sleep anyway.
6951                  */
6952                 release_sock(sk);
6953                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6954                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6955                 lock_sock(sk);
6956
6957                 *timeo_p = current_timeo;
6958         }
6959
6960 out:
6961         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6962
6963         /* Release the association's refcnt.  */
6964         sctp_association_put(asoc);
6965
6966         return err;
6967
6968 do_error:
6969         err = -EPIPE;
6970         goto out;
6971
6972 do_interrupted:
6973         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6974         goto out;
6975
6976 do_nonblock:
6977         err = -EAGAIN;
6978         goto out;
6979 }
6980
6981 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
6982 {
6983         struct socket_wq *wq;
6984
6985         rcu_read_lock();
6986         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
6987         if (wq_has_sleeper(wq))
6988                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
6989                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
6990         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
6991         rcu_read_unlock();
6992 }
6993
6994 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6995 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6996 {
6997         struct sctp_association *asoc;
6998
6999         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
7000         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
7001                 __sctp_write_space(asoc);
7002         }
7003 }
7004
7005 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
7006  *
7007  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
7008  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
7009  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
7010  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
7011  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
7012  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
7013  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
7014  *  - Daisy
7015  */
7016 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
7017 {
7018         int amt = 0;
7019
7020         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
7021         if (amt < 0)
7022                 amt = 0;
7023         return amt;
7024 }
7025
7026 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
7027  * returns immediately with EINPROGRESS.
7028  */
7029 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
7030 {
7031         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7032         int err = 0;
7033         long current_timeo = *timeo_p;
7034         DEFINE_WAIT(wait);
7035
7036         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
7037
7038         /* Increment the association's refcnt.  */
7039         sctp_association_hold(asoc);
7040
7041         for (;;) {
7042                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
7043                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
7044                 if (!*timeo_p)
7045                         goto do_nonblock;
7046                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7047                         break;
7048                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
7049                     asoc->base.dead)
7050                         goto do_error;
7051                 if (signal_pending(current))
7052                         goto do_interrupted;
7053
7054                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
7055                         break;
7056
7057                 /* Let another process have a go.  Since we are going
7058                  * to sleep anyway.
7059                  */
7060                 release_sock(sk);
7061                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
7062                 lock_sock(sk);
7063
7064                 *timeo_p = current_timeo;
7065         }
7066
7067 out:
7068         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
7069
7070         /* Release the association's refcnt.  */
7071         sctp_association_put(asoc);
7072
7073         return err;
7074
7075 do_error:
7076         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
7077                 err = -ETIMEDOUT;
7078         else
7079                 err = -ECONNREFUSED;
7080         goto out;
7081
7082 do_interrupted:
7083         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
7084         goto out;
7085
7086 do_nonblock:
7087         err = -EINPROGRESS;
7088         goto out;
7089 }
7090
7091 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
7092 {
7093         struct sctp_endpoint *ep;
7094         int err = 0;
7095         DEFINE_WAIT(wait);
7096
7097         ep = sctp_sk(sk)->ep;
7098
7099
7100         for (;;) {
7101                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
7102                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
7103
7104                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
7105                         release_sock(sk);
7106                         timeo = schedule_timeout(timeo);
7107                         lock_sock(sk);
7108                 }
7109
7110                 err = -EINVAL;
7111                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
7112                         break;
7113
7114                 err = 0;
7115                 if (!list_empty(&ep->asocs))
7116                         break;
7117
7118                 err = sock_intr_errno(timeo);
7119                 if (signal_pending(current))
7120                         break;
7121
7122                 err = -EAGAIN;
7123                 if (!timeo)
7124                         break;
7125         }
7126
7127         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7128
7129         return err;
7130 }
7131
7132 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
7133 {
7134         DEFINE_WAIT(wait);
7135
7136         do {
7137                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7138                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
7139                         break;
7140                 release_sock(sk);
7141                 timeout = schedule_timeout(timeout);
7142                 lock_sock(sk);
7143         } while (!signal_pending(current) && timeout);
7144
7145         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7146 }
7147
7148 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
7149 {
7150         struct sk_buff *frag;
7151
7152         if (!skb->data_len)
7153                 goto done;
7154
7155         /* Don't forget the fragments. */
7156         skb_walk_frags(skb, frag)
7157                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
7158
7159 done:
7160         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
7161 }
7162
7163 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
7164                     struct sctp_association *asoc)
7165 {
7166         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
7167         struct inet_sock *newinet;
7168
7169         newsk->sk_type = sk->sk_type;
7170         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
7171         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
7172         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
7173         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
7174         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
7175
7176         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
7177         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
7178         newsk->sk_family = sk->sk_family;
7179         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
7180         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
7181         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
7182         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
7183         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
7184         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
7185         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
7186
7187         newinet = inet_sk(newsk);
7188
7189         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
7190          * getsockname() and getpeername()
7191          */
7192         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
7193         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
7194         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
7195         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
7196         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
7197         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
7198
7199         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
7200         newinet->mc_loop = 1;
7201         newinet->mc_ttl = 1;
7202         newinet->mc_index = 0;
7203         newinet->mc_list = NULL;
7204 }
7205
7206 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
7207                                         const struct sock *sk_from)
7208 {
7209         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
7210                             sizeof(struct sctp_sock) -
7211                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
7212
7213         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
7214                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
7215
7216         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
7217 }
7218
7219 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
7220  * and its messages to the newsk.
7221  */
7222 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
7223                               struct sctp_association *assoc,
7224                               sctp_socket_type_t type)
7225 {
7226         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
7227         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
7228         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
7229         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
7230         struct sk_buff *skb, *tmp;
7231         struct sctp_ulpevent *event;
7232         struct sctp_bind_hashbucket *head;
7233
7234         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
7235          * new socket.
7236          */
7237         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
7238         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
7239         /* Brute force copy old sctp opt. */
7240         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
7241
7242         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
7243          * copy.
7244          */
7245         newsp->ep = newep;
7246         newsp->hmac = NULL;
7247
7248         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
7249         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
7250                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
7251         local_bh_disable();
7252         spin_lock(&head->lock);
7253         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
7254         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
7255         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
7256         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
7257         spin_unlock(&head->lock);
7258         local_bh_enable();
7259
7260         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
7261          * endpoint so that we can handle restarts properly
7262          */
7263         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
7264                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
7265
7266         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
7267          * peeled off association to the new socket's receive queue.
7268          */
7269         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
7270                 event = sctp_skb2event(skb);
7271                 if (event->asoc == assoc) {
7272                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
7273                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
7274                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7275                 }
7276         }
7277
7278         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
7279          * delivery.   Three cases:
7280          * 1) No partial deliver;  no work.
7281          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
7282          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
7283          */
7284         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
7285         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
7286
7287         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
7288                 struct sk_buff_head *queue;
7289
7290                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
7291                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
7292                         queue = &newsp->pd_lobby;
7293                 } else
7294                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
7295
7296                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
7297                  * need moved to the new socket.
7298                  */
7299                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
7300                         event = sctp_skb2event(skb);
7301                         if (event->asoc == assoc) {
7302                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
7303                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
7304                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7305                         }
7306                 }
7307
7308                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
7309                  * delivery to finish.
7310                  */
7311                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
7312                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
7313
7314         }
7315
7316         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
7317                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7318
7319         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
7320                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
7321
7322         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
7323          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
7324          * TCP-style socket..
7325          */
7326         newsp->type = type;
7327
7328         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
7329          * that may arrive on the association after we've moved it are
7330          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
7331          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
7332          * on the new socket.
7333          *
7334          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
7335          * paths won't try to lock it and then oldsk.
7336          */
7337         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
7338         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
7339
7340         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
7341          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
7342          */
7343         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
7344                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
7345
7346         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
7347         release_sock(newsk);
7348 }
7349
7350
7351 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
7352 struct proto sctp_prot = {
7353         .name        =  "SCTP",
7354         .owner       =  THIS_MODULE,
7355         .close       =  sctp_close,
7356         .connect     =  sctp_connect,
7357         .disconnect  =  sctp_disconnect,
7358         .accept      =  sctp_accept,
7359         .ioctl       =  sctp_ioctl,
7360         .init        =  sctp_init_sock,
7361         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
7362         .shutdown    =  sctp_shutdown,
7363         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
7364         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
7365         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
7366         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
7367         .bind        =  sctp_bind,
7368         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
7369         .hash        =  sctp_hash,
7370         .unhash      =  sctp_unhash,
7371         .get_port    =  sctp_get_port,
7372         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
7373         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
7374         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
7375         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
7376         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7377         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7378         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7379         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7380 };
7381
7382 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
7383
7384 struct proto sctpv6_prot = {
7385         .name           = "SCTPv6",
7386         .owner          = THIS_MODULE,
7387         .close          = sctp_close,
7388         .connect        = sctp_connect,
7389         .disconnect     = sctp_disconnect,
7390         .accept         = sctp_accept,
7391         .ioctl          = sctp_ioctl,
7392         .init           = sctp_init_sock,
7393         .destroy        = sctp_destroy_sock,
7394         .shutdown       = sctp_shutdown,
7395         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
7396         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
7397         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
7398         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
7399         .bind           = sctp_bind,
7400         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
7401         .hash           = sctp_hash,
7402         .unhash         = sctp_unhash,
7403         .get_port       = sctp_get_port,
7404         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
7405         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
7406         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
7407         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
7408         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7409         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7410         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7411         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7412 };
7413 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */