]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/sctp/socket.c
Merge branch 'overlayfs-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mszer...
[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 <crypto/hash.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/kernel.h>
58 #include <linux/wait.h>
59 #include <linux/time.h>
60 #include <linux/sched/signal.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/capability.h>
63 #include <linux/fcntl.h>
64 #include <linux/poll.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/slab.h>
67 #include <linux/file.h>
68 #include <linux/compat.h>
69
70 #include <net/ip.h>
71 #include <net/icmp.h>
72 #include <net/route.h>
73 #include <net/ipv6.h>
74 #include <net/inet_common.h>
75 #include <net/busy_poll.h>
76
77 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
78 #include <linux/export.h>
79 #include <net/sock.h>
80 #include <net/sctp/sctp.h>
81 #include <net/sctp/sm.h>
82
83 /* Forward declarations for internal helper functions. */
84 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
85 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
86 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
87                                 size_t msg_len);
88 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
89 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
90 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
91 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
92 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
93 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
94                                         union sctp_addr *addr, int len);
95 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
96 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
97 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
100                             struct sctp_chunk *chunk);
101 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
102 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
103 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
104                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
105
106 static unsigned long sctp_memory_pressure;
107 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
108 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
109
110 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
111 {
112         sctp_memory_pressure = 1;
113 }
114
115
116 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
117 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
118 {
119         int amt;
120
121         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
122                 amt = asoc->sndbuf_used;
123         else
124                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
125
126         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
127                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
128                         amt = 0;
129                 else {
130                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
131                         if (amt < 0)
132                                 amt = 0;
133                 }
134         } else {
135                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
136         }
137         return amt;
138 }
139
140 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
141  * the size of the outgoing data chunk.
142  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
143  *
144  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
145  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
146  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
147  * tracking.
148  */
149 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
150 {
151         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
152         struct sock *sk = asoc->base.sk;
153
154         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
155         sctp_association_hold(asoc);
156
157         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
158
159         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
160         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
161         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
162
163         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
164                                 sizeof(struct sk_buff) +
165                                 sizeof(struct sctp_chunk);
166
167         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
168         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
169         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
170 }
171
172 /* Verify that this is a valid address. */
173 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
174                                    int len)
175 {
176         struct sctp_af *af;
177
178         /* Verify basic sockaddr. */
179         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
180         if (!af)
181                 return -EINVAL;
182
183         /* Is this a valid SCTP address?  */
184         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
185                 return -EINVAL;
186
187         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
188                 return -EINVAL;
189
190         return 0;
191 }
192
193 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
194  * socket, the ID field is always ignored.
195  */
196 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
197 {
198         struct sctp_association *asoc = NULL;
199
200         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
201         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
202                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
203                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
204                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
205                  */
206                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
207                         return NULL;
208
209                 /* Get the first and the only association from the list. */
210                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
211                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
212                                           struct sctp_association, asocs);
213                 return asoc;
214         }
215
216         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
217         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
218                 return NULL;
219
220         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
221         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
222         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
223
224         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
225                 return NULL;
226
227         return asoc;
228 }
229
230 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
231  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
232  * the same.
233  */
234 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
235                                               struct sockaddr_storage *addr,
236                                               sctp_assoc_t id)
237 {
238         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
239         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
240         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
241         struct sctp_transport *transport;
242
243         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
244                 return NULL;
245
246         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
247                                                laddr,
248                                                &transport);
249
250         if (!addr_asoc)
251                 return NULL;
252
253         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
254         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
255                 return NULL;
256
257         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
258                                                 (union sctp_addr *)addr);
259
260         return transport;
261 }
262
263 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
264  * The syntax of bind() is,
265  *
266  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
267  *
268  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
269  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
270  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
271  *   addr_len - the size of the address structure.
272  */
273 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
274 {
275         int retval = 0;
276
277         lock_sock(sk);
278
279         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
280                  addr, addr_len);
281
282         /* Disallow binding twice. */
283         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
284                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
285                                       addr_len);
286         else
287                 retval = -EINVAL;
288
289         release_sock(sk);
290
291         return retval;
292 }
293
294 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
295
296 /* Verify this is a valid sockaddr. */
297 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
298                                         union sctp_addr *addr, int len)
299 {
300         struct sctp_af *af;
301
302         /* Check minimum size.  */
303         if (len < sizeof (struct sockaddr))
304                 return NULL;
305
306         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
307         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
308             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
309                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
310                         return NULL;
311         } else {
312                 /* Does this PF support this AF? */
313                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
314                         return NULL;
315         }
316
317         /* If we get this far, af is valid. */
318         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
319
320         if (len < af->sockaddr_len)
321                 return NULL;
322
323         return af;
324 }
325
326 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
327 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
328 {
329         struct net *net = sock_net(sk);
330         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
331         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
332         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
333         struct sctp_af *af;
334         unsigned short snum;
335         int ret = 0;
336
337         /* Common sockaddr verification. */
338         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
339         if (!af) {
340                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
341                          __func__, sk, addr, len);
342                 return -EINVAL;
343         }
344
345         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
346
347         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
348                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
349
350         /* PF specific bind() address verification. */
351         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
352                 return -EADDRNOTAVAIL;
353
354         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
355          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
356          * We'll just inhert an already bound port in this case
357          */
358         if (bp->port) {
359                 if (!snum)
360                         snum = bp->port;
361                 else if (snum != bp->port) {
362                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
363                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
364                         return -EINVAL;
365                 }
366         }
367
368         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
369             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
370                 return -EACCES;
371
372         /* See if the address matches any of the addresses we may have
373          * already bound before checking against other endpoints.
374          */
375         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
376                 return -EINVAL;
377
378         /* Make sure we are allowed to bind here.
379          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
380          * detection.
381          */
382         addr->v4.sin_port = htons(snum);
383         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
384                 return -EADDRINUSE;
385         }
386
387         /* Refresh ephemeral port.  */
388         if (!bp->port)
389                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
390
391         /* Add the address to the bind address list.
392          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
393          */
394         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
395                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
396
397         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
398         if (!ret) {
399                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
400                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
401         }
402
403         return ret;
404 }
405
406  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
407  *
408  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
409  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
410  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
411  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
412  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
413  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
414  * from each endpoint).
415  */
416 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
417                             struct sctp_chunk *chunk)
418 {
419         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
420         int             retval = 0;
421
422         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
423          * transmission.
424          */
425         if (asoc->addip_last_asconf) {
426                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
427                 goto out;
428         }
429
430         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
431         sctp_chunk_hold(chunk);
432         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
433         if (retval)
434                 sctp_chunk_free(chunk);
435         else
436                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
437
438 out:
439         return retval;
440 }
441
442 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
443  * association.
444  *
445  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
446  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
447  * sctp_do_bind() on it.
448  *
449  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
450  * ones that were added will be removed.
451  *
452  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
453  */
454 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
455 {
456         int cnt;
457         int retval = 0;
458         void *addr_buf;
459         struct sockaddr *sa_addr;
460         struct sctp_af *af;
461
462         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
463                  addrs, addrcnt);
464
465         addr_buf = addrs;
466         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
467                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
468                  * determine the address length for walking thru the list.
469                  */
470                 sa_addr = addr_buf;
471                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
472                 if (!af) {
473                         retval = -EINVAL;
474                         goto err_bindx_add;
475                 }
476
477                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
478                                       af->sockaddr_len);
479
480                 addr_buf += af->sockaddr_len;
481
482 err_bindx_add:
483                 if (retval < 0) {
484                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
485                         if (cnt > 0)
486                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
487                         return retval;
488                 }
489         }
490
491         return retval;
492 }
493
494 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
495  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
496  * addresses are added to the endpoint.
497  *
498  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
499  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
500  * affect other associations.
501  *
502  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
503  */
504 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
505                                    struct sockaddr      *addrs,
506                                    int                  addrcnt)
507 {
508         struct net *net = sock_net(sk);
509         struct sctp_sock                *sp;
510         struct sctp_endpoint            *ep;
511         struct sctp_association         *asoc;
512         struct sctp_bind_addr           *bp;
513         struct sctp_chunk               *chunk;
514         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
515         union sctp_addr                 *addr;
516         union sctp_addr                 saveaddr;
517         void                            *addr_buf;
518         struct sctp_af                  *af;
519         struct list_head                *p;
520         int                             i;
521         int                             retval = 0;
522
523         if (!net->sctp.addip_enable)
524                 return retval;
525
526         sp = sctp_sk(sk);
527         ep = sp->ep;
528
529         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
530                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
531
532         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
533                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
534                         continue;
535
536                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
537                         continue;
538
539                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
540                         continue;
541
542                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
543                  * in the bind address list of the association. If so,
544                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
545                  * other associations.
546                  */
547                 addr_buf = addrs;
548                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
549                         addr = addr_buf;
550                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
551                         if (!af) {
552                                 retval = -EINVAL;
553                                 goto out;
554                         }
555
556                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
557                                 break;
558
559                         addr_buf += af->sockaddr_len;
560                 }
561                 if (i < addrcnt)
562                         continue;
563
564                 /* Use the first valid address in bind addr list of
565                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
566                  */
567                 bp = &asoc->base.bind_addr;
568                 p = bp->address_list.next;
569                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
570                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
571                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
572                 if (!chunk) {
573                         retval = -ENOMEM;
574                         goto out;
575                 }
576
577                 /* Add the new addresses to the bind address list with
578                  * use_as_src set to 0.
579                  */
580                 addr_buf = addrs;
581                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
582                         addr = addr_buf;
583                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
584                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
585                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
586                                                     sizeof(saveaddr),
587                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
588                         addr_buf += af->sockaddr_len;
589                 }
590                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
591                         struct sctp_transport *trans;
592
593                         list_for_each_entry(trans,
594                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
595                                 /* Clear the source and route cache */
596                                 sctp_transport_dst_release(trans);
597                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
598                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
599                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
600                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
601                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
602                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
603                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
604                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
605                         }
606                 }
607                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
608         }
609
610 out:
611         return retval;
612 }
613
614 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
615  * last address.
616  *
617  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
618  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
619  * sctp_del_bind() on it.
620  *
621  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
622  * ones that were removed will be added back.
623  *
624  * At least one address has to be left; if only one address is
625  * available, the operation will return -EBUSY.
626  *
627  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
628  */
629 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
630 {
631         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
632         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
633         int cnt;
634         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
635         int retval = 0;
636         void *addr_buf;
637         union sctp_addr *sa_addr;
638         struct sctp_af *af;
639
640         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
641                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
642
643         addr_buf = addrs;
644         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
645                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
646                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
647                  * at least one address here).
648                  */
649                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
650                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
651                         retval = -EBUSY;
652                         goto err_bindx_rem;
653                 }
654
655                 sa_addr = addr_buf;
656                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
657                 if (!af) {
658                         retval = -EINVAL;
659                         goto err_bindx_rem;
660                 }
661
662                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
663                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
664                         goto err_bindx_rem;
665                 }
666
667                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
668                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
669                         retval = -EINVAL;
670                         goto err_bindx_rem;
671                 }
672
673                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
674                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
675
676                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
677                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
678                  * be removed. This is something which needs to be looked into
679                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
680                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
681                  * sctp_do_bind(). -daisy
682                  */
683                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
684
685                 addr_buf += af->sockaddr_len;
686 err_bindx_rem:
687                 if (retval < 0) {
688                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
689                         if (cnt > 0)
690                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
691                         return retval;
692                 }
693         }
694
695         return retval;
696 }
697
698 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
699  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
700  * local addresses are removed from the endpoint.
701  *
702  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
703  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
704  * affect other associations.
705  *
706  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
707  */
708 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
709                                    struct sockaddr      *addrs,
710                                    int                  addrcnt)
711 {
712         struct net *net = sock_net(sk);
713         struct sctp_sock        *sp;
714         struct sctp_endpoint    *ep;
715         struct sctp_association *asoc;
716         struct sctp_transport   *transport;
717         struct sctp_bind_addr   *bp;
718         struct sctp_chunk       *chunk;
719         union sctp_addr         *laddr;
720         void                    *addr_buf;
721         struct sctp_af          *af;
722         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
723         int                     i;
724         int                     retval = 0;
725         int                     stored = 0;
726
727         chunk = NULL;
728         if (!net->sctp.addip_enable)
729                 return retval;
730
731         sp = sctp_sk(sk);
732         ep = sp->ep;
733
734         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
735                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
736
737         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
738
739                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
740                         continue;
741
742                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
743                         continue;
744
745                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
746                         continue;
747
748                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
749                  * not present in the bind address list of the association.
750                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
751                  * continue with other associations.
752                  */
753                 addr_buf = addrs;
754                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
755                         laddr = addr_buf;
756                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
757                         if (!af) {
758                                 retval = -EINVAL;
759                                 goto out;
760                         }
761
762                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
763                                 break;
764
765                         addr_buf += af->sockaddr_len;
766                 }
767                 if (i < addrcnt)
768                         continue;
769
770                 /* Find one address in the association's bind address list
771                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
772                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
773                  * association.
774                  */
775                 bp = &asoc->base.bind_addr;
776                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
777                                                addrcnt, sp);
778                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
779                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
780                                 continue;
781                         asoc->asconf_addr_del_pending =
782                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
783                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
784                                 retval = -ENOMEM;
785                                 goto out;
786                         }
787                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
788                                     addrs->sa_family;
789                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
790                                     htons(bp->port);
791                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
792                                 struct sockaddr_in *sin;
793
794                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
795                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
796                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
797                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
798
799                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
800                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
801                         }
802
803                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
804                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
805                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
806
807                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
808                         stored = 1;
809                         goto skip_mkasconf;
810                 }
811
812                 if (laddr == NULL)
813                         return -EINVAL;
814
815                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
816                  * because this is done under a socket lock from the
817                  * setsockopt call.
818                  */
819                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
820                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
821                 if (!chunk) {
822                         retval = -ENOMEM;
823                         goto out;
824                 }
825
826 skip_mkasconf:
827                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
828                  * list that are to be deleted.
829                  */
830                 addr_buf = addrs;
831                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
832                         laddr = addr_buf;
833                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
834                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
835                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
836                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
837                         }
838                         addr_buf += af->sockaddr_len;
839                 }
840
841                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
842                  * as some of the addresses in the bind address list are
843                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
844                  */
845                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
846                                         transports) {
847                         sctp_transport_dst_release(transport);
848                         sctp_transport_route(transport, NULL,
849                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
850                 }
851
852                 if (stored)
853                         /* We don't need to transmit ASCONF */
854                         continue;
855                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
856         }
857 out:
858         return retval;
859 }
860
861 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
862 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
863 {
864         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
865         union sctp_addr *addr;
866         struct sctp_af *af;
867
868         /* It is safe to write port space in caller. */
869         addr = &addrw->a;
870         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
871         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
872         if (!af)
873                 return -EINVAL;
874         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
875                 return -EINVAL;
876
877         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
878                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
879         else
880                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
881 }
882
883 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
884  *
885  * API 8.1
886  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
887  *                int flags);
888  *
889  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
890  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
891  * or IPv6 addresses.
892  *
893  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
894  * Section 3.1.2 for this usage.
895  *
896  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
897  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
898  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
899  * must be used to distinguish the address length (note that this
900  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
901  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
902  *
903  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
904  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
905  *
906  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
907  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
908  *
909  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
910  * the following currently defined flags:
911  *
912  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
913  *
914  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
915  *
916  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
917  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
918  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
919  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
920  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
921  * reject such an attempt with EINVAL.
922  *
923  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
924  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
925  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
926  * socket is associated with so that no new association accepted will be
927  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
928  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
929  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
930  * peers address lists.
931  *
932  * Adding and removing addresses from a connected association is
933  * optional functionality. Implementations that do not support this
934  * functionality should return EOPNOTSUPP.
935  *
936  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
937  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
938  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
939  * from userspace.
940  *
941  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
942  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
943  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
944  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
945  * the copying without checking the user space area
946  * (__copy_from_user()).
947  *
948  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
949  * it.
950  *
951  * sk        The sk of the socket
952  * addrs     The pointer to the addresses in user land
953  * addrssize Size of the addrs buffer
954  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
955  *           sctp_bindx)
956  *
957  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
958  */
959 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
960                                  struct sockaddr __user *addrs,
961                                  int addrs_size, int op)
962 {
963         struct sockaddr *kaddrs;
964         int err;
965         int addrcnt = 0;
966         int walk_size = 0;
967         struct sockaddr *sa_addr;
968         void *addr_buf;
969         struct sctp_af *af;
970
971         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
972                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
973
974         if (unlikely(addrs_size <= 0))
975                 return -EINVAL;
976
977         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
978         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
979                 return -EFAULT;
980
981         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
982         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
983         if (unlikely(!kaddrs))
984                 return -ENOMEM;
985
986         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
987                 kfree(kaddrs);
988                 return -EFAULT;
989         }
990
991         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
992         addr_buf = kaddrs;
993         while (walk_size < addrs_size) {
994                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
995                         kfree(kaddrs);
996                         return -EINVAL;
997                 }
998
999                 sa_addr = addr_buf;
1000                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1001
1002                 /* If the address family is not supported or if this address
1003                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1004                  */
1005                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1006                         kfree(kaddrs);
1007                         return -EINVAL;
1008                 }
1009                 addrcnt++;
1010                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1011                 walk_size += af->sockaddr_len;
1012         }
1013
1014         /* Do the work. */
1015         switch (op) {
1016         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1017                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1018                 if (err)
1019                         goto out;
1020                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1021                 break;
1022
1023         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1024                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1025                 if (err)
1026                         goto out;
1027                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1028                 break;
1029
1030         default:
1031                 err = -EINVAL;
1032                 break;
1033         }
1034
1035 out:
1036         kfree(kaddrs);
1037
1038         return err;
1039 }
1040
1041 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1042  *
1043  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1044  * Connect will come in with just a single address.
1045  */
1046 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1047                           struct sockaddr *kaddrs,
1048                           int addrs_size,
1049                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1050 {
1051         struct net *net = sock_net(sk);
1052         struct sctp_sock *sp;
1053         struct sctp_endpoint *ep;
1054         struct sctp_association *asoc = NULL;
1055         struct sctp_association *asoc2;
1056         struct sctp_transport *transport;
1057         union sctp_addr to;
1058         sctp_scope_t scope;
1059         long timeo;
1060         int err = 0;
1061         int addrcnt = 0;
1062         int walk_size = 0;
1063         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1064         void *addr_buf;
1065         unsigned short port;
1066         unsigned int f_flags = 0;
1067
1068         sp = sctp_sk(sk);
1069         ep = sp->ep;
1070
1071         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1072          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1073          * is already connected.
1074          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1075          */
1076         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1077             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1078                 err = -EISCONN;
1079                 goto out_free;
1080         }
1081
1082         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1083         addr_buf = kaddrs;
1084         while (walk_size < addrs_size) {
1085                 struct sctp_af *af;
1086
1087                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1088                         err = -EINVAL;
1089                         goto out_free;
1090                 }
1091
1092                 sa_addr = addr_buf;
1093                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1094
1095                 /* If the address family is not supported or if this address
1096                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1097                  */
1098                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1099                         err = -EINVAL;
1100                         goto out_free;
1101                 }
1102
1103                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1104
1105                 /* Save current address so we can work with it */
1106                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1107
1108                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1109                 if (err)
1110                         goto out_free;
1111
1112                 /* Make sure the destination port is correctly set
1113                  * in all addresses.
1114                  */
1115                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1116                         err = -EINVAL;
1117                         goto out_free;
1118                 }
1119
1120                 /* Check if there already is a matching association on the
1121                  * endpoint (other than the one created here).
1122                  */
1123                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1124                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1125                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1126                                 err = -EISCONN;
1127                         else
1128                                 err = -EALREADY;
1129                         goto out_free;
1130                 }
1131
1132                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1133                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1134                  * the peer address even on another socket.
1135                  */
1136                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1137                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1138                         goto out_free;
1139                 }
1140
1141                 if (!asoc) {
1142                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1143                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1144                          * ephemeral port and will choose an address set
1145                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1146                          */
1147                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1148                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1149                                         err = -EAGAIN;
1150                                         goto out_free;
1151                                 }
1152                         } else {
1153                                 /*
1154                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1155                                  * style socket with open associations on a
1156                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1157                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1158                                  * be permitted to open new associations.
1159                                  */
1160                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1161                                     inet_prot_sock(net) &&
1162                                     !ns_capable(net->user_ns,
1163                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1164                                         err = -EACCES;
1165                                         goto out_free;
1166                                 }
1167                         }
1168
1169                         scope = sctp_scope(&to);
1170                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1171                         if (!asoc) {
1172                                 err = -ENOMEM;
1173                                 goto out_free;
1174                         }
1175
1176                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1177                                                               GFP_KERNEL);
1178                         if (err < 0) {
1179                                 goto out_free;
1180                         }
1181
1182                 }
1183
1184                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1185                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1186                                                 SCTP_UNKNOWN);
1187                 if (!transport) {
1188                         err = -ENOMEM;
1189                         goto out_free;
1190                 }
1191
1192                 addrcnt++;
1193                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1194                 walk_size += af->sockaddr_len;
1195         }
1196
1197         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1198          * id back, assign one now.
1199          */
1200         if (assoc_id) {
1201                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1202                 if (err < 0)
1203                         goto out_free;
1204         }
1205
1206         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1207         if (err < 0) {
1208                 goto out_free;
1209         }
1210
1211         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1212         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1213         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1214         sk->sk_err = 0;
1215
1216         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1217          * if all they do is call sock_create_kern().
1218          */
1219         if (sk->sk_socket->file)
1220                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1221
1222         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1223
1224         if (assoc_id)
1225                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1226         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1227         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1228          * sctp_wait_for_connect.
1229          */
1230
1231         /* Don't free association on exit. */
1232         asoc = NULL;
1233
1234 out_free:
1235         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1236                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1237
1238         if (asoc) {
1239                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1240                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1241                  * if it wasn't hashed so we're safe
1242                  */
1243                 sctp_association_free(asoc);
1244         }
1245         return err;
1246 }
1247
1248 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1249  *
1250  * API 8.9
1251  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1252  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1253  *
1254  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1255  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1256  * or IPv6 addresses.
1257  *
1258  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1259  * Section 3.1.2 for this usage.
1260  *
1261  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1262  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1263  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1264  * must be used to distengish the address length (note that this
1265  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1266  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1267  *
1268  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1269  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1270  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1271  * is not touched by the kernel.
1272  *
1273  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1274  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1275  *
1276  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1277  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1278  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1279  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1280  * the association is implementation dependent.  This function only
1281  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1282  * the list when needed.
1283  *
1284  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1285  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1286  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1287  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1288  * retrieve them after the association has been set up.
1289  *
1290  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1291  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1292  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1293  *
1294  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1295  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1296  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1297  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1298  * the copying without checking the user space area
1299  * (__copy_from_user()).
1300  *
1301  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1302  * it.
1303  *
1304  * sk        The sk of the socket
1305  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1306  * addrssize Size of the addrs buffer
1307  *
1308  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1309  */
1310 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1311                                       struct sockaddr __user *addrs,
1312                                       int addrs_size,
1313                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1314 {
1315         struct sockaddr *kaddrs;
1316         gfp_t gfp = GFP_KERNEL;
1317         int err = 0;
1318
1319         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1320                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1321
1322         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1323                 return -EINVAL;
1324
1325         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1326         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1327                 return -EFAULT;
1328
1329         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1330         if (sk->sk_socket->file)
1331                 gfp = GFP_USER | __GFP_NOWARN;
1332         kaddrs = kmalloc(addrs_size, gfp);
1333         if (unlikely(!kaddrs))
1334                 return -ENOMEM;
1335
1336         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1337                 err = -EFAULT;
1338         } else {
1339                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1340         }
1341
1342         kfree(kaddrs);
1343
1344         return err;
1345 }
1346
1347 /*
1348  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1349  * to the option that doesn't provide association id.
1350  */
1351 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1352                                         struct sockaddr __user *addrs,
1353                                         int addrs_size)
1354 {
1355         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1356 }
1357
1358 /*
1359  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1360  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1361  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1362  * always positive.
1363  */
1364 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1365                                     struct sockaddr __user *addrs,
1366                                     int addrs_size)
1367 {
1368         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1369         int err = 0;
1370
1371         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1372
1373         if (err)
1374                 return err;
1375         else
1376                 return assoc_id;
1377 }
1378
1379 /*
1380  * New (hopefully final) interface for the API.
1381  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1382  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1383  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1384  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1385  * code.
1386  */
1387 #ifdef CONFIG_COMPAT
1388 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1389         sctp_assoc_t    assoc_id;
1390         s32             addr_num;
1391         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1392 };
1393 #endif
1394
1395 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1396                                      char __user *optval,
1397                                      int __user *optlen)
1398 {
1399         struct sctp_getaddrs_old param;
1400         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1401         int err = 0;
1402
1403 #ifdef CONFIG_COMPAT
1404         if (in_compat_syscall()) {
1405                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1406
1407                 if (len < sizeof(param32))
1408                         return -EINVAL;
1409                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1410                         return -EFAULT;
1411
1412                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1413                 param.addr_num = param32.addr_num;
1414                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1415         } else
1416 #endif
1417         {
1418                 if (len < sizeof(param))
1419                         return -EINVAL;
1420                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1421                         return -EFAULT;
1422         }
1423
1424         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1425                                          param.addrs, param.addr_num,
1426                                          &assoc_id);
1427         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1428                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1429                         return -EFAULT;
1430                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1431                         return -EFAULT;
1432         }
1433
1434         return err;
1435 }
1436
1437 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1438  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1439  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1440  * by a UDP-style socket.
1441  *
1442  * The syntax is
1443  *
1444  *   ret = close(int sd);
1445  *
1446  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1447  *
1448  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1449  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1450  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1451  * ancillary data (see Section xxxx).
1452  *
1453  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1454  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1455  *
1456  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1457  *
1458  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1459  *
1460  * The syntax is:
1461  *
1462  *    int close(int sd);
1463  *
1464  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1465  *
1466  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1467  * socket operations will succeed on that descriptor.
1468  *
1469  * API 7.1.4 SO_LINGER
1470  *
1471  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1472  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1473  *
1474  *  struct  linger {
1475  *     int     l_onoff;                // option on/off
1476  *     int     l_linger;               // linger time
1477  * };
1478  *
1479  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1480  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1481  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1482  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1483  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1484  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1485  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1486  */
1487 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1488 {
1489         struct net *net = sock_net(sk);
1490         struct sctp_endpoint *ep;
1491         struct sctp_association *asoc;
1492         struct list_head *pos, *temp;
1493         unsigned int data_was_unread;
1494
1495         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1496
1497         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1498         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1499         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1500
1501         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1502
1503         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1504         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1505         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1506
1507         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1508         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1509                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1510
1511                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1512                         /* A closed association can still be in the list if
1513                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1514                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1515                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1516                          */
1517                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1518                                 sctp_association_free(asoc);
1519                                 continue;
1520                         }
1521                 }
1522
1523                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1524                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1525                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1526                         struct sctp_chunk *chunk;
1527
1528                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1529                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1530                 } else
1531                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1532         }
1533
1534         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1535         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1536                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1537
1538         /* This will run the backlog queue.  */
1539         release_sock(sk);
1540
1541         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1542          * the net layers still may.
1543          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1544          * held and that should be grabbed before socket lock.
1545          */
1546         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1547         bh_lock_sock_nested(sk);
1548
1549         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1550          * and we have just a little more cleanup.
1551          */
1552         sock_hold(sk);
1553         sk_common_release(sk);
1554
1555         bh_unlock_sock(sk);
1556         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1557
1558         sock_put(sk);
1559
1560         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1561 }
1562
1563 /* Handle EPIPE error. */
1564 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1565 {
1566         if (err == -EPIPE)
1567                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1568         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1569                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1570         return err;
1571 }
1572
1573 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1574  *
1575  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1576  * and receive data from its peer.
1577  *
1578  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1579  *                  int flags);
1580  *
1581  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1582  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1583  *            user message and possibly some ancillary data.
1584  *
1585  *            See Section 5 for complete description of the data
1586  *            structures.
1587  *
1588  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1589  *            5 for complete description of the flags.
1590  *
1591  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1592  * connect support comes in.
1593  */
1594 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1595
1596 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1597
1598 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1599 {
1600         struct net *net = sock_net(sk);
1601         struct sctp_sock *sp;
1602         struct sctp_endpoint *ep;
1603         struct sctp_association *new_asoc = NULL, *asoc = NULL;
1604         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1605         struct sctp_chunk *chunk;
1606         union sctp_addr to;
1607         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1608         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1609         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1610         struct sctp_initmsg *sinit;
1611         sctp_assoc_t associd = 0;
1612         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1613         sctp_scope_t scope;
1614         bool fill_sinfo_ttl = false, wait_connect = false;
1615         struct sctp_datamsg *datamsg;
1616         int msg_flags = msg->msg_flags;
1617         __u16 sinfo_flags = 0;
1618         long timeo;
1619         int err;
1620
1621         err = 0;
1622         sp = sctp_sk(sk);
1623         ep = sp->ep;
1624
1625         pr_debug("%s: sk:%p, msg:%p, msg_len:%zu ep:%p\n", __func__, sk,
1626                  msg, msg_len, ep);
1627
1628         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1629         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1630                 err = -EPIPE;
1631                 goto out_nounlock;
1632         }
1633
1634         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1635         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1636         if (err) {
1637                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1638                 goto out_nounlock;
1639         }
1640
1641         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1642          * address only selects the association--it is not necessarily
1643          * the address we will send to.
1644          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1645          */
1646         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1647                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1648
1649                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1650                                        msg_namelen);
1651                 if (err)
1652                         return err;
1653
1654                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1655                         msg_namelen = sizeof(to);
1656                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1657                 msg_name = msg->msg_name;
1658         }
1659
1660         sinit = cmsgs.init;
1661         if (cmsgs.sinfo != NULL) {
1662                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1663                 default_sinfo.sinfo_stream = cmsgs.sinfo->snd_sid;
1664                 default_sinfo.sinfo_flags = cmsgs.sinfo->snd_flags;
1665                 default_sinfo.sinfo_ppid = cmsgs.sinfo->snd_ppid;
1666                 default_sinfo.sinfo_context = cmsgs.sinfo->snd_context;
1667                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = cmsgs.sinfo->snd_assoc_id;
1668
1669                 sinfo = &default_sinfo;
1670                 fill_sinfo_ttl = true;
1671         } else {
1672                 sinfo = cmsgs.srinfo;
1673         }
1674         /* Did the user specify SNDINFO/SNDRCVINFO? */
1675         if (sinfo) {
1676                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1677                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1678         }
1679
1680         pr_debug("%s: msg_len:%zu, sinfo_flags:0x%x\n", __func__,
1681                  msg_len, sinfo_flags);
1682
1683         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1684         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1685                 err = -EINVAL;
1686                 goto out_nounlock;
1687         }
1688
1689         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1690          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1691          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1692          * the msg_iov set to the user abort reason.
1693          */
1694         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1695             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1696                 err = -EINVAL;
1697                 goto out_nounlock;
1698         }
1699
1700         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1701          * specified in msg_name.
1702          */
1703         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1704                 err = -EINVAL;
1705                 goto out_nounlock;
1706         }
1707
1708         transport = NULL;
1709
1710         pr_debug("%s: about to look up association\n", __func__);
1711
1712         lock_sock(sk);
1713
1714         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1715         if (msg_name) {
1716                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1717                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1718
1719                 /* If we could not find a matching association on the
1720                  * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1721                  * socket that already has an association or there is
1722                  * no peeled-off association on another socket.
1723                  */
1724                 if (!asoc &&
1725                     ((sctp_style(sk, TCP) &&
1726                       (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1727                        sctp_sstate(sk, CLOSING))) ||
1728                      sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to))) {
1729                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1730                         goto out_unlock;
1731                 }
1732         } else {
1733                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1734                 if (!asoc) {
1735                         err = -EPIPE;
1736                         goto out_unlock;
1737                 }
1738         }
1739
1740         if (asoc) {
1741                 pr_debug("%s: just looked up association:%p\n", __func__, asoc);
1742
1743                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1744                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1745                  * happen when an accepted socket has an association that is
1746                  * already CLOSED.
1747                  */
1748                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1749                         err = -EPIPE;
1750                         goto out_unlock;
1751                 }
1752
1753                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1754                         pr_debug("%s: shutting down association:%p\n",
1755                                  __func__, asoc);
1756
1757                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1758                         err = 0;
1759                         goto out_unlock;
1760                 }
1761                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1762
1763                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1764                         if (!chunk) {
1765                                 err = -ENOMEM;
1766                                 goto out_unlock;
1767                         }
1768
1769                         pr_debug("%s: aborting association:%p\n",
1770                                  __func__, asoc);
1771
1772                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1773                         err = 0;
1774                         goto out_unlock;
1775                 }
1776         }
1777
1778         /* Do we need to create the association?  */
1779         if (!asoc) {
1780                 pr_debug("%s: there is no association yet\n", __func__);
1781
1782                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1783                         err = -EINVAL;
1784                         goto out_unlock;
1785                 }
1786
1787                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1788                  * either the default or the user specified stream counts.
1789                  */
1790                 if (sinfo) {
1791                         if (!sinit || !sinit->sinit_num_ostreams) {
1792                                 /* Check against the defaults. */
1793                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1794                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1795                                         err = -EINVAL;
1796                                         goto out_unlock;
1797                                 }
1798                         } else {
1799                                 /* Check against the requested.  */
1800                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1801                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1802                                         err = -EINVAL;
1803                                         goto out_unlock;
1804                                 }
1805                         }
1806                 }
1807
1808                 /*
1809                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1810                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1811                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1812                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1813                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1814                  */
1815                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1816                         if (sctp_autobind(sk)) {
1817                                 err = -EAGAIN;
1818                                 goto out_unlock;
1819                         }
1820                 } else {
1821                         /*
1822                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1823                          * style socket with open associations on a privileged
1824                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1825                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1826                          * associations.
1827                          */
1828                         if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1829                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1830                                 err = -EACCES;
1831                                 goto out_unlock;
1832                         }
1833                 }
1834
1835                 scope = sctp_scope(&to);
1836                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1837                 if (!new_asoc) {
1838                         err = -ENOMEM;
1839                         goto out_unlock;
1840                 }
1841                 asoc = new_asoc;
1842                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1843                 if (err < 0) {
1844                         err = -ENOMEM;
1845                         goto out_free;
1846                 }
1847
1848                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1849                  * the association init values accordingly.
1850                  */
1851                 if (sinit) {
1852                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1853                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1854                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1855                         }
1856                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1857                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1858                                         sinit->sinit_max_instreams;
1859                         }
1860                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1861                                 asoc->max_init_attempts
1862                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1863                         }
1864                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1865                                 asoc->max_init_timeo =
1866                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1867                         }
1868                 }
1869
1870                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1871                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1872                 if (!transport) {
1873                         err = -ENOMEM;
1874                         goto out_free;
1875                 }
1876         }
1877
1878         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1879         pr_debug("%s: we have a valid association\n", __func__);
1880
1881         if (!sinfo) {
1882                 /* If the user didn't specify SNDINFO/SNDRCVINFO, make up
1883                  * one with some defaults.
1884                  */
1885                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1886                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1887                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1888                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1889                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1890                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1891                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1892
1893                 sinfo = &default_sinfo;
1894         } else if (fill_sinfo_ttl) {
1895                 /* In case SNDINFO was specified, we still need to fill
1896                  * it with a default ttl from the assoc here.
1897                  */
1898                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1899         }
1900
1901         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1902          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1903          */
1904         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1905                 err = -EMSGSIZE;
1906                 goto out_free;
1907         }
1908
1909         if (asoc->pmtu_pending)
1910                 sctp_assoc_pending_pmtu(asoc);
1911
1912         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1913          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1914          * does not specify what this error is, but this looks like
1915          * a great fit.
1916          */
1917         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1918                 err = -EMSGSIZE;
1919                 goto out_free;
1920         }
1921
1922         /* Check for invalid stream. */
1923         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1924                 err = -EINVAL;
1925                 goto out_free;
1926         }
1927
1928         if (sctp_wspace(asoc) < msg_len)
1929                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1930
1931         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1932         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1933                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1934                 if (err)
1935                         goto out_free;
1936         }
1937
1938         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1939          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1940          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1941          */
1942         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1943             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1944                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1945                 if (!chunk_tp) {
1946                         err = -EINVAL;
1947                         goto out_free;
1948                 }
1949         } else
1950                 chunk_tp = NULL;
1951
1952         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1953         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1954                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1955                 if (err < 0)
1956                         goto out_free;
1957
1958                 wait_connect = true;
1959                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1960         }
1961
1962         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1963         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1964         if (IS_ERR(datamsg)) {
1965                 err = PTR_ERR(datamsg);
1966                 goto out_free;
1967         }
1968         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1969
1970         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1971         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1972                 sctp_chunk_hold(chunk);
1973
1974                 /* Do accounting for the write space.  */
1975                 sctp_set_owner_w(chunk);
1976
1977                 chunk->transport = chunk_tp;
1978         }
1979
1980         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1981          * must either fail or succeed.   The lower layer
1982          * works that way today.  Keep it that way or this
1983          * breaks.
1984          */
1985         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1986         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1987         if (err) {
1988                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1989                 goto out_free;
1990         }
1991
1992         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1993
1994         sctp_datamsg_put(datamsg);
1995         err = msg_len;
1996
1997         if (unlikely(wait_connect)) {
1998                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1999                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
2000         }
2001
2002         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
2003          * layers are responsible for association cleanup.
2004          */
2005         goto out_unlock;
2006
2007 out_free:
2008         if (new_asoc)
2009                 sctp_association_free(asoc);
2010 out_unlock:
2011         release_sock(sk);
2012
2013 out_nounlock:
2014         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
2015
2016 #if 0
2017 do_sock_err:
2018         if (msg_len)
2019                 err = msg_len;
2020         else
2021                 err = sock_error(sk);
2022         goto out;
2023
2024 do_interrupted:
2025         if (msg_len)
2026                 err = msg_len;
2027         goto out;
2028 #endif /* 0 */
2029 }
2030
2031 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2032  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2033  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2034  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2035  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2036  * could not be removed.
2037  */
2038 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2039 {
2040         struct sk_buff *list;
2041         int skb_len = skb_headlen(skb);
2042         int rlen;
2043
2044         if (len <= skb_len) {
2045                 __skb_pull(skb, len);
2046                 return 0;
2047         }
2048         len -= skb_len;
2049         __skb_pull(skb, skb_len);
2050
2051         skb_walk_frags(skb, list) {
2052                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2053                 skb->len -= (len-rlen);
2054                 skb->data_len -= (len-rlen);
2055
2056                 if (!rlen)
2057                         return 0;
2058
2059                 len = rlen;
2060         }
2061
2062         return len;
2063 }
2064
2065 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2066  *
2067  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2068  *                    int flags);
2069  *
2070  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2071  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2072  *            user message and possibly some ancillary data.
2073  *
2074  *            See Section 5 for complete description of the data
2075  *            structures.
2076  *
2077  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2078  *            5 for complete description of the flags.
2079  */
2080 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2081                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2082 {
2083         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2084         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2085         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2086         int copied;
2087         int err = 0;
2088         int skb_len;
2089
2090         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2091                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2092                  addr_len);
2093
2094         lock_sock(sk);
2095
2096         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2097             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2098                 err = -ENOTCONN;
2099                 goto out;
2100         }
2101
2102         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2103         if (!skb)
2104                 goto out;
2105
2106         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2107          * frag_list.
2108          */
2109         skb_len = skb->len;
2110
2111         copied = skb_len;
2112         if (copied > len)
2113                 copied = len;
2114
2115         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2116
2117         event = sctp_skb2event(skb);
2118
2119         if (err)
2120                 goto out_free;
2121
2122         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2123                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2124         else
2125                 head_skb = skb;
2126         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2127         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2128                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2129                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2130         } else {
2131                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2132         }
2133
2134         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2135         if (sp->recvnxtinfo)
2136                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2137         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2138         if (sp->recvrcvinfo)
2139                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2140         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2141         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2142                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2143
2144         err = copied;
2145
2146         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2147          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2148          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2149          */
2150         if (skb_len > copied) {
2151                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2152                 if (flags & MSG_PEEK)
2153                         goto out_free;
2154                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2155                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2156
2157                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2158                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2159                  * rwnd is updated when the event is freed.
2160                  */
2161                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2162                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2163                 goto out;
2164         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2165                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2166                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2167         else
2168                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2169
2170 out_free:
2171         if (flags & MSG_PEEK) {
2172                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2173                  * sctp_skb_recv_datagram().
2174                  */
2175                 kfree_skb(skb);
2176         } else {
2177                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2178                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2179                  * rwnd.
2180                  */
2181                 sctp_ulpevent_free(event);
2182         }
2183 out:
2184         release_sock(sk);
2185         return err;
2186 }
2187
2188 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2189  *
2190  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2191  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2192  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2193  * instead a error will be indicated to the user.
2194  */
2195 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2196                                              char __user *optval,
2197                                              unsigned int optlen)
2198 {
2199         int val;
2200
2201         if (optlen < sizeof(int))
2202                 return -EINVAL;
2203
2204         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2205                 return -EFAULT;
2206
2207         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2208
2209         return 0;
2210 }
2211
2212 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2213                                   unsigned int optlen)
2214 {
2215         struct sctp_association *asoc;
2216         struct sctp_ulpevent *event;
2217
2218         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2219                 return -EINVAL;
2220         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2221                 return -EFAULT;
2222
2223         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2224          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2225          * immediately send up this notification.
2226          */
2227         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2228                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2229                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2230
2231                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2232                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2233                                         GFP_ATOMIC);
2234                         if (!event)
2235                                 return -ENOMEM;
2236
2237                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2238                 }
2239         }
2240
2241         return 0;
2242 }
2243
2244 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2245  *
2246  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2247  * set it will cause associations that are idle for more than the
2248  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2249  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2250  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2251  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2252  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2253  * association is closed.
2254  */
2255 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2256                                      unsigned int optlen)
2257 {
2258         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2259         struct net *net = sock_net(sk);
2260
2261         /* Applicable to UDP-style socket only */
2262         if (sctp_style(sk, TCP))
2263                 return -EOPNOTSUPP;
2264         if (optlen != sizeof(int))
2265                 return -EINVAL;
2266         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2267                 return -EFAULT;
2268
2269         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2270                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2271
2272         return 0;
2273 }
2274
2275 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2276  *
2277  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2278  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2279  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2280  * number of retransmissions sent before an address is considered
2281  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2282  * address's parameters:
2283  *
2284  *  struct sctp_paddrparams {
2285  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2286  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2287  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2288  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2289  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2290  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2291  *     uint32_t                spp_flags;
2292  * };
2293  *
2294  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2295  *                     application, and identifies the association for
2296  *                     this query.
2297  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2298  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2299  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2300  *                     is present in this field then no changes are to
2301  *                     be made to this parameter.
2302  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2303  *                     retransmissions before this address shall be
2304  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2305  *                     is present in this field then no changes are to
2306  *                     be made to this parameter.
2307  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2308  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2309  *                     Note that if the spp_address field is empty
2310  *                     then all associations on this address will
2311  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2312  *
2313  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2314  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2315  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2316  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2317  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2318  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2319  *                     recorded delayed sack timer value.
2320  *
2321  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2322  *                     on an association. The flag field may contain
2323  *                     zero or more of the following options.
2324  *
2325  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2326  *                     specified address. Note that if the address
2327  *                     field is empty all addresses for the association
2328  *                     have heartbeats enabled upon them.
2329  *
2330  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2331  *                     speicifed address. Note that if the address
2332  *                     field is empty all addresses for the association
2333  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2334  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2335  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2336  *                     be specified. Enabling both fields will have
2337  *                     undetermined results.
2338  *
2339  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2340  *                     to be made immediately.
2341  *
2342  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2343  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2344  *                     milliseconds.
2345  *
2346  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2347  *                     discovery upon the specified address. Note that
2348  *                     if the address feild is empty then all addresses
2349  *                     on the association are effected.
2350  *
2351  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2352  *                     discovery upon the specified address. Note that
2353  *                     if the address feild is empty then all addresses
2354  *                     on the association are effected. Not also that
2355  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2356  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2357  *                     results.
2358  *
2359  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2360  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2361  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2362  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2363  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2364  *                     value specified in spp_sackdelay.
2365  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2366  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2367  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2368  *                     also that this field is mutually exclusive to
2369  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2370  *                     results.
2371  */
2372 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2373                                        struct sctp_transport   *trans,
2374                                        struct sctp_association *asoc,
2375                                        struct sctp_sock        *sp,
2376                                        int                      hb_change,
2377                                        int                      pmtud_change,
2378                                        int                      sackdelay_change)
2379 {
2380         int error;
2381
2382         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2383                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2384
2385                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2386                 if (error)
2387                         return error;
2388         }
2389
2390         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2391          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2392          * the current setting should be left unchanged.
2393          */
2394         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2395
2396                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2397                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2398                  * is set.
2399                  */
2400                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2401                         params->spp_hbinterval = 0;
2402
2403                 if (params->spp_hbinterval ||
2404                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2405                         if (trans) {
2406                                 trans->hbinterval =
2407                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2408                         } else if (asoc) {
2409                                 asoc->hbinterval =
2410                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2411                         } else {
2412                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2413                         }
2414                 }
2415         }
2416
2417         if (hb_change) {
2418                 if (trans) {
2419                         trans->param_flags =
2420                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2421                 } else if (asoc) {
2422                         asoc->param_flags =
2423                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2424                 } else {
2425                         sp->param_flags =
2426                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2427                 }
2428         }
2429
2430         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2431          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2432          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2433          * effect).
2434          */
2435         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2436                 if (trans) {
2437                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2438                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2439                 } else if (asoc) {
2440                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2441                 } else {
2442                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2443                 }
2444         }
2445
2446         if (pmtud_change) {
2447                 if (trans) {
2448                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2449                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2450                         trans->param_flags =
2451                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2452                         if (update) {
2453                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2454                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2455                         }
2456                 } else if (asoc) {
2457                         asoc->param_flags =
2458                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2459                 } else {
2460                         sp->param_flags =
2461                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2462                 }
2463         }
2464
2465         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2466          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2467          * indicates the current setting should be left unchanged.
2468          */
2469         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2470                 if (trans) {
2471                         trans->sackdelay =
2472                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2473                 } else if (asoc) {
2474                         asoc->sackdelay =
2475                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2476                 } else {
2477                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2478                 }
2479         }
2480
2481         if (sackdelay_change) {
2482                 if (trans) {
2483                         trans->param_flags =
2484                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2485                                 sackdelay_change;
2486                 } else if (asoc) {
2487                         asoc->param_flags =
2488                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2489                                 sackdelay_change;
2490                 } else {
2491                         sp->param_flags =
2492                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2493                                 sackdelay_change;
2494                 }
2495         }
2496
2497         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2498            left unchanged.
2499          */
2500         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2501                 if (trans) {
2502                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2503                 } else if (asoc) {
2504                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2505                 } else {
2506                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2507                 }
2508         }
2509
2510         return 0;
2511 }
2512
2513 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2514                                             char __user *optval,
2515                                             unsigned int optlen)
2516 {
2517         struct sctp_paddrparams  params;
2518         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2519         struct sctp_association *asoc = NULL;
2520         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2521         int error;
2522         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2523
2524         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2525                 return -EINVAL;
2526
2527         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2528                 return -EFAULT;
2529
2530         /* Validate flags and value parameters. */
2531         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2532         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2533         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2534
2535         if (hb_change        == SPP_HB ||
2536             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2537             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2538             params.spp_sackdelay > 500 ||
2539             (params.spp_pathmtu &&
2540              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2541                 return -EINVAL;
2542
2543         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2544          * no transport is found, then the request is invalid.
2545          */
2546         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2547                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2548                                                params.spp_assoc_id);
2549                 if (!trans)
2550                         return -EINVAL;
2551         }
2552
2553         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2554          * to many style socket, and an association was not found, then
2555          * the id was invalid.
2556          */
2557         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2558         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2559                 return -EINVAL;
2560
2561         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2562          * association, but not a socket.
2563          */
2564         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2565                 return -EINVAL;
2566
2567         /* Process parameters. */
2568         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2569                                             hb_change, pmtud_change,
2570                                             sackdelay_change);
2571
2572         if (error)
2573                 return error;
2574
2575         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2576          * transport.
2577          */
2578         if (!trans && asoc) {
2579                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2580                                 transports) {
2581                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2582                                                     hb_change, pmtud_change,
2583                                                     sackdelay_change);
2584                 }
2585         }
2586
2587         return 0;
2588 }
2589
2590 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2591 {
2592         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2593 }
2594
2595 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2596 {
2597         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2598 }
2599
2600 /*
2601  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2602  *
2603  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2604  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2605  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2606  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2607  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2608  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2609  * effects the specified association for the one to many model (the
2610  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2611  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2612  * current values will remain unchanged.
2613  *
2614  * struct sctp_sack_info {
2615  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2616  *     uint32_t                sack_delay;
2617  *     uint32_t                sack_freq;
2618  * };
2619  *
2620  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2621  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2622  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2623  *    associations only).
2624  *
2625  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2626  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2627  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2628  *    milliseconds.
2629  *
2630  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2631  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2632  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2633  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2634  */
2635
2636 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2637                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2638 {
2639         struct sctp_sack_info    params;
2640         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2641         struct sctp_association *asoc = NULL;
2642         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2643
2644         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2645                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2646                         return -EFAULT;
2647
2648                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2649                         return 0;
2650         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2651                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2652                                     "%s (pid %d) "
2653                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2654                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2655                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2656                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2657                         return -EFAULT;
2658
2659                 if (params.sack_delay == 0)
2660                         params.sack_freq = 1;
2661                 else
2662                         params.sack_freq = 0;
2663         } else
2664                 return -EINVAL;
2665
2666         /* Validate value parameter. */
2667         if (params.sack_delay > 500)
2668                 return -EINVAL;
2669
2670         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2671          * to many style socket, and an association was not found, then
2672          * the id was invalid.
2673          */
2674         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2675         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2676                 return -EINVAL;
2677
2678         if (params.sack_delay) {
2679                 if (asoc) {
2680                         asoc->sackdelay =
2681                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2682                         asoc->param_flags =
2683                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2684                 } else {
2685                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2686                         sp->param_flags =
2687                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2688                 }
2689         }
2690
2691         if (params.sack_freq == 1) {
2692                 if (asoc) {
2693                         asoc->param_flags =
2694                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2695                 } else {
2696                         sp->param_flags =
2697                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2698                 }
2699         } else if (params.sack_freq > 1) {
2700                 if (asoc) {
2701                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2702                         asoc->param_flags =
2703                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2704                 } else {
2705                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2706                         sp->param_flags =
2707                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2708                 }
2709         }
2710
2711         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2712         if (asoc) {
2713                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2714                                 transports) {
2715                         if (params.sack_delay) {
2716                                 trans->sackdelay =
2717                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2718                                 trans->param_flags =
2719                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2720                         }
2721                         if (params.sack_freq == 1) {
2722                                 trans->param_flags =
2723                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2724                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2725                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2726                                 trans->param_flags =
2727                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2728                         }
2729                 }
2730         }
2731
2732         return 0;
2733 }
2734
2735 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2736  *
2737  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2738  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2739  * is SCTP_INITMSG.
2740  *
2741  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2742  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2743  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2744  * sockets derived from a listener socket.
2745  */
2746 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2747 {
2748         struct sctp_initmsg sinit;
2749         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2750
2751         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2752                 return -EINVAL;
2753         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2754                 return -EFAULT;
2755
2756         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2757                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2758         if (sinit.sinit_max_instreams)
2759                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2760         if (sinit.sinit_max_attempts)
2761                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2762         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2763                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2764
2765         return 0;
2766 }
2767
2768 /*
2769  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2770  *
2771  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2772  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2773  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2774  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2775  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2776  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2777  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2778  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2779  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2780  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2781  */
2782 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2783                                               char __user *optval,
2784                                               unsigned int optlen)
2785 {
2786         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2787         struct sctp_association *asoc;
2788         struct sctp_sndrcvinfo info;
2789
2790         if (optlen != sizeof(info))
2791                 return -EINVAL;
2792         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2793                 return -EFAULT;
2794         if (info.sinfo_flags &
2795             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2796               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2797                 return -EINVAL;
2798
2799         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2800         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2801                 return -EINVAL;
2802         if (asoc) {
2803                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2804                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2805                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2806                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2807                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2808         } else {
2809                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2810                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2811                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2812                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2813                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2814         }
2815
2816         return 0;
2817 }
2818
2819 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2820  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2821  */
2822 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2823                                            char __user *optval,
2824                                            unsigned int optlen)
2825 {
2826         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2827         struct sctp_association *asoc;
2828         struct sctp_sndinfo info;
2829
2830         if (optlen != sizeof(info))
2831                 return -EINVAL;
2832         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2833                 return -EFAULT;
2834         if (info.snd_flags &
2835             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2836               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2837                 return -EINVAL;
2838
2839         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
2840         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2841                 return -EINVAL;
2842         if (asoc) {
2843                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
2844                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
2845                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
2846                 asoc->default_context = info.snd_context;
2847         } else {
2848                 sp->default_stream = info.snd_sid;
2849                 sp->default_flags = info.snd_flags;
2850                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
2851                 sp->default_context = info.snd_context;
2852         }
2853
2854         return 0;
2855 }
2856
2857 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2858  *
2859  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2860  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2861  * association peer's addresses.
2862  */
2863 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2864                                         unsigned int optlen)
2865 {
2866         struct sctp_prim prim;
2867         struct sctp_transport *trans;
2868
2869         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2870                 return -EINVAL;
2871
2872         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2873                 return -EFAULT;
2874
2875         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2876         if (!trans)
2877                 return -EINVAL;
2878
2879         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2880
2881         return 0;
2882 }
2883
2884 /*
2885  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2886  *
2887  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2888  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2889  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2890  *  integer boolean flag.
2891  */
2892 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2893                                    unsigned int optlen)
2894 {
2895         int val;
2896
2897         if (optlen < sizeof(int))
2898                 return -EINVAL;
2899         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2900                 return -EFAULT;
2901
2902         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2903         return 0;
2904 }
2905
2906 /*
2907  *
2908  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2909  *
2910  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2911  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2912  * and modify these parameters.
2913  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2914  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2915  * be changed.
2916  *
2917  */
2918 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2919 {
2920         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2921         struct sctp_association *asoc;
2922         unsigned long rto_min, rto_max;
2923         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2924
2925         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2926                 return -EINVAL;
2927
2928         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2929                 return -EFAULT;
2930
2931         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2932
2933         /* Set the values to the specific association */
2934         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2935                 return -EINVAL;
2936
2937         rto_max = rtoinfo.srto_max;
2938         rto_min = rtoinfo.srto_min;
2939
2940         if (rto_max)
2941                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
2942         else
2943                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
2944
2945         if (rto_min)
2946                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
2947         else
2948                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
2949
2950         if (rto_min > rto_max)
2951                 return -EINVAL;
2952
2953         if (asoc) {
2954                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2955                         asoc->rto_initial =
2956                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2957                 asoc->rto_max = rto_max;
2958                 asoc->rto_min = rto_min;
2959         } else {
2960                 /* If there is no association or the association-id = 0
2961                  * set the values to the endpoint.
2962                  */
2963                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2964                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2965                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
2966                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
2967         }
2968
2969         return 0;
2970 }
2971
2972 /*
2973  *
2974  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2975  *
2976  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2977  * of the association.
2978  * Returns an error if the new association retransmission value is
2979  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2980  * See [SCTP] for more information.
2981  *
2982  */
2983 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2984 {
2985
2986         struct sctp_assocparams assocparams;
2987         struct sctp_association *asoc;
2988
2989         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2990                 return -EINVAL;
2991         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2992                 return -EFAULT;
2993
2994         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2995
2996         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2997                 return -EINVAL;
2998
2999         /* Set the values to the specific association */
3000         if (asoc) {
3001                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3002                         __u32 path_sum = 0;
3003                         int   paths = 0;
3004                         struct sctp_transport *peer_addr;
3005
3006                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3007                                         transports) {
3008                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3009                                 paths++;
3010                         }
3011
3012                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3013                          * one path/transport.  We do this because path
3014                          * retransmissions are only counted when we have more
3015                          * then one path.
3016                          */
3017                         if (paths > 1 &&
3018                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3019                                 return -EINVAL;
3020
3021                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3022                 }
3023
3024                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3025                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3026         } else {
3027                 /* Set the values to the endpoint */
3028                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3029
3030                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3031                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3032                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3033                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3034                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3035                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3036         }
3037         return 0;
3038 }
3039
3040 /*
3041  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3042  *
3043  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3044  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3045  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3046  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3047  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3048  * addresses on the socket.
3049  */
3050 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3051 {
3052         int val;
3053         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3054
3055         if (optlen < sizeof(int))
3056                 return -EINVAL;
3057         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3058                 return -EFAULT;
3059         if (val)
3060                 sp->v4mapped = 1;
3061         else
3062                 sp->v4mapped = 0;
3063
3064         return 0;
3065 }
3066
3067 /*
3068  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3069  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3070  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3071  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3072  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3073  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3074  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3075  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3076  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3077  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3078  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3079  *
3080  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3081  *
3082  * struct sctp_assoc_value {
3083  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3084  *   uint32_t assoc_value;
3085  * };
3086  *
3087  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3088  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3089  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3090  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3091  *    changed (effecting future associations only).
3092  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3093  */
3094 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3095 {
3096         struct sctp_assoc_value params;
3097         struct sctp_association *asoc;
3098         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3099         int val;
3100
3101         if (optlen == sizeof(int)) {
3102                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3103                                     "%s (pid %d) "
3104                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3105                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3106                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3107                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3108                         return -EFAULT;
3109                 params.assoc_id = 0;
3110         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3111                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3112                         return -EFAULT;
3113                 val = params.assoc_value;
3114         } else
3115                 return -EINVAL;
3116
3117         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
3118                 return -EINVAL;
3119
3120         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3121         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3122                 return -EINVAL;
3123
3124         if (asoc) {
3125                 if (val == 0) {
3126                         val = asoc->pathmtu;
3127                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
3128                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3129                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
3130                 }
3131                 asoc->user_frag = val;
3132                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3133         } else {
3134                 sp->user_frag = val;
3135         }
3136
3137         return 0;
3138 }
3139
3140
3141 /*
3142  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3143  *
3144  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3145  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3146  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3147  *   set primary request:
3148  */
3149 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3150                                              unsigned int optlen)
3151 {
3152         struct net *net = sock_net(sk);
3153         struct sctp_sock        *sp;
3154         struct sctp_association *asoc = NULL;
3155         struct sctp_setpeerprim prim;
3156         struct sctp_chunk       *chunk;
3157         struct sctp_af          *af;
3158         int                     err;
3159
3160         sp = sctp_sk(sk);
3161
3162         if (!net->sctp.addip_enable)
3163                 return -EPERM;
3164
3165         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3166                 return -EINVAL;
3167
3168         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3169                 return -EFAULT;
3170
3171         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3172         if (!asoc)
3173                 return -EINVAL;
3174
3175         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3176                 return -EPERM;
3177
3178         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3179                 return -EPERM;
3180
3181         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3182                 return -ENOTCONN;
3183
3184         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3185         if (!af)
3186                 return -EINVAL;
3187
3188         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3189                 return -EADDRNOTAVAIL;
3190
3191         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3192                 return -EADDRNOTAVAIL;
3193
3194         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3195         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3196                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3197         if (!chunk)
3198                 return -ENOMEM;
3199
3200         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3201
3202         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3203
3204         return err;
3205 }
3206
3207 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3208                                             unsigned int optlen)
3209 {
3210         struct sctp_setadaptation adaptation;
3211
3212         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3213                 return -EINVAL;
3214         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3215                 return -EFAULT;
3216
3217         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3218
3219         return 0;
3220 }
3221
3222 /*
3223  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3224  *
3225  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3226  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3227  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3228  * a default context on an association basis that will be received on
3229  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3230  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3231  * internal state machine that is processing messages on the
3232  * association.  Note that the setting of this value only effects
3233  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3234  * saved with outbound messages.
3235  */
3236 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3237                                    unsigned int optlen)
3238 {
3239         struct sctp_assoc_value params;
3240         struct sctp_sock *sp;
3241         struct sctp_association *asoc;
3242
3243         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3244                 return -EINVAL;
3245         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3246                 return -EFAULT;
3247
3248         sp = sctp_sk(sk);
3249
3250         if (params.assoc_id != 0) {
3251                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3252                 if (!asoc)
3253                         return -EINVAL;
3254                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3255         } else {
3256                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3257         }
3258
3259         return 0;
3260 }
3261
3262 /*
3263  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3264  *
3265  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3266  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3267  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3268  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3269  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3270  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3271  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3272  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3273  * come from a different association (thus the user must receive data
3274  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3275  * association each receive belongs to.
3276  *
3277  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3278  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3279  * fragmented interleave is off.
3280  *
3281  * Note that it is important that an implementation that allows this
3282  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3283  * application using the one to many model may become confused and act
3284  * incorrectly.
3285  */
3286 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3287                                                char __user *optval,
3288                                                unsigned int optlen)
3289 {
3290         int val;
3291
3292         if (optlen != sizeof(int))
3293                 return -EINVAL;
3294         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3295                 return -EFAULT;
3296
3297         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3298
3299         return 0;
3300 }
3301
3302 /*
3303  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3304  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3305  *
3306  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3307  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3308  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3309  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3310  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3311  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3312  * this value larger than the socket receive buffer size.
3313  *
3314  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3315  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3316  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3317  * message.
3318  */
3319 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3320                                                   char __user *optval,
3321                                                   unsigned int optlen)
3322 {
3323         u32 val;
3324
3325         if (optlen != sizeof(u32))
3326                 return -EINVAL;
3327         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3328                 return -EFAULT;
3329
3330         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3331          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3332          */
3333         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3334                 return -EINVAL;
3335
3336         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3337
3338         return 0; /* is this the right error code? */
3339 }
3340
3341 /*
3342  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3343  *
3344  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3345  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3346  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3347  * can only be lowered.
3348  *
3349  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3350  * future associations inheriting the socket value.
3351  */
3352 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3353                                     char __user *optval,
3354                                     unsigned int optlen)
3355 {
3356         struct sctp_assoc_value params;
3357         struct sctp_sock *sp;
3358         struct sctp_association *asoc;
3359         int val;
3360         int assoc_id = 0;
3361
3362         if (optlen == sizeof(int)) {
3363                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3364                                     "%s (pid %d) "
3365                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3366                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3367                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3368                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3369                         return -EFAULT;
3370         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3371                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3372                         return -EFAULT;
3373                 val = params.assoc_value;
3374                 assoc_id = params.assoc_id;
3375         } else
3376                 return -EINVAL;
3377
3378         sp = sctp_sk(sk);
3379
3380         if (assoc_id != 0) {
3381                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3382                 if (!asoc)
3383                         return -EINVAL;
3384                 asoc->max_burst = val;
3385         } else
3386                 sp->max_burst = val;
3387
3388         return 0;
3389 }
3390
3391 /*
3392  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3393  *
3394  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3395  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3396  * will only effect future associations on the socket.
3397  */
3398 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3399                                       char __user *optval,
3400                                       unsigned int optlen)
3401 {
3402         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3403         struct sctp_authchunk val;
3404
3405         if (!ep->auth_enable)
3406                 return -EACCES;
3407
3408         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3409                 return -EINVAL;
3410         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3411                 return -EFAULT;
3412
3413         switch (val.sauth_chunk) {
3414         case SCTP_CID_INIT:
3415         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3416         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3417         case SCTP_CID_AUTH:
3418                 return -EINVAL;
3419         }
3420
3421         /* add this chunk id to the endpoint */
3422         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3423 }
3424
3425 /*
3426  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3427  *
3428  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3429  * endpoint requires the peer to use.
3430  */
3431 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3432                                       char __user *optval,
3433                                       unsigned int optlen)
3434 {
3435         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3436         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3437         u32 idents;
3438         int err;
3439
3440         if (!ep->auth_enable)
3441                 return -EACCES;
3442
3443         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3444                 return -EINVAL;
3445
3446         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3447         if (IS_ERR(hmacs))
3448                 return PTR_ERR(hmacs);
3449
3450         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3451         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3452             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3453                 err = -EINVAL;
3454                 goto out;
3455         }
3456
3457         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3458 out:
3459         kfree(hmacs);
3460         return err;
3461 }
3462
3463 /*
3464  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3465  *
3466  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3467  * association shared key.
3468  */
3469 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3470                                     char __user *optval,
3471                                     unsigned int optlen)
3472 {
3473         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3474         struct sctp_authkey *authkey;
3475         struct sctp_association *asoc;
3476         int ret;
3477
3478         if (!ep->auth_enable)
3479                 return -EACCES;
3480
3481         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3482                 return -EINVAL;
3483
3484         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3485         if (IS_ERR(authkey))
3486                 return PTR_ERR(authkey);
3487
3488         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3489                 ret = -EINVAL;
3490                 goto out;
3491         }
3492
3493         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3494         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3495                 ret = -EINVAL;
3496                 goto out;
3497         }
3498
3499         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3500 out:
3501         kzfree(authkey);
3502         return ret;
3503 }
3504
3505 /*
3506  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3507  *
3508  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3509  * the association shared key.
3510  */
3511 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3512                                       char __user *optval,
3513                                       unsigned int optlen)
3514 {
3515         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3516         struct sctp_authkeyid val;
3517         struct sctp_association *asoc;
3518
3519         if (!ep->auth_enable)
3520                 return -EACCES;
3521
3522         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3523                 return -EINVAL;
3524         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3525                 return -EFAULT;
3526
3527         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3528         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3529                 return -EINVAL;
3530
3531         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3532 }
3533
3534 /*
3535  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3536  *
3537  * This set option will delete a shared secret key from use.
3538  */
3539 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3540                                    char __user *optval,
3541                                    unsigned int optlen)
3542 {
3543         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3544         struct sctp_authkeyid val;
3545         struct sctp_association *asoc;
3546
3547         if (!ep->auth_enable)
3548                 return -EACCES;
3549
3550         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3551                 return -EINVAL;
3552         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3553                 return -EFAULT;
3554
3555         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3556         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3557                 return -EINVAL;
3558
3559         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3560
3561 }
3562
3563 /*
3564  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3565  *
3566  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3567  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3568  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3569  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3570  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3571  * off no matter what setting the socket option may have.
3572  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3573  * the option, and a zero value turns off the option.
3574  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3575  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3576  */
3577 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3578                                         unsigned int optlen)
3579 {
3580         int val;
3581         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3582
3583         if (optlen < sizeof(int))
3584                 return -EINVAL;
3585         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3586                 return -EFAULT;
3587         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3588                 return -EINVAL;
3589         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3590                 return 0;
3591
3592         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3593         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3594                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3595                 sp->do_auto_asconf = 0;
3596         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3597                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3598                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3599                 sp->do_auto_asconf = 1;
3600         }
3601         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3602         return 0;
3603 }
3604
3605 /*
3606  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3607  *
3608  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3609  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3610  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3611  */
3612 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3613                                             char __user *optval,
3614                                             unsigned int optlen)
3615 {
3616         struct sctp_paddrthlds val;
3617         struct sctp_transport *trans;
3618         struct sctp_association *asoc;
3619
3620         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3621                 return -EINVAL;
3622         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3623                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3624                 return -EFAULT;
3625
3626
3627         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3628                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3629                 if (!asoc)
3630                         return -ENOENT;
3631                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3632                                     transports) {
3633                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3634                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3635                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3636                 }
3637
3638                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3639                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3640                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3641         } else {
3642                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3643                                                val.spt_assoc_id);
3644                 if (!trans)
3645                         return -ENOENT;
3646
3647                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3648                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3649                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3650         }
3651
3652         return 0;
3653 }
3654
3655 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3656                                        char __user *optval,
3657                                        unsigned int optlen)
3658 {
3659         int val;
3660
3661         if (optlen < sizeof(int))
3662                 return -EINVAL;
3663         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3664                 return -EFAULT;
3665
3666         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3667
3668         return 0;
3669 }
3670
3671 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3672                                        char __user *optval,
3673                                        unsigned int optlen)
3674 {
3675         int val;
3676
3677         if (optlen < sizeof(int))
3678                 return -EINVAL;
3679         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3680                 return -EFAULT;
3681
3682         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3683
3684         return 0;
3685 }
3686
3687 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3688                                         char __user *optval,
3689                                         unsigned int optlen)
3690 {
3691         struct sctp_assoc_value params;
3692         struct sctp_association *asoc;
3693         int retval = -EINVAL;
3694
3695         if (optlen != sizeof(params))
3696                 goto out;
3697
3698         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3699                 retval = -EFAULT;
3700                 goto out;
3701         }
3702
3703         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3704         if (asoc) {
3705                 asoc->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3706         } else if (!params.assoc_id) {
3707                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3708
3709                 sp->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3710         } else {
3711                 goto out;
3712         }
3713
3714         retval = 0;
3715
3716 out:
3717         return retval;
3718 }
3719
3720 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3721                                           char __user *optval,
3722                                           unsigned int optlen)
3723 {
3724         struct sctp_default_prinfo info;
3725         struct sctp_association *asoc;
3726         int retval = -EINVAL;
3727
3728         if (optlen != sizeof(info))
3729                 goto out;
3730
3731         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3732                 retval = -EFAULT;
3733                 goto out;
3734         }
3735
3736         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3737                 goto out;
3738
3739         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3740                 info.pr_value = 0;
3741
3742         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3743         if (asoc) {
3744                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3745                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3746         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3747                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3748
3749                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3750                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3751         } else {
3752                 goto out;
3753         }
3754
3755         retval = 0;
3756
3757 out:
3758         return retval;
3759 }
3760
3761 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
3762                                               char __user *optval,
3763                                               unsigned int optlen)
3764 {
3765         struct sctp_assoc_value params;
3766         struct sctp_association *asoc;
3767         int retval = -EINVAL;
3768
3769         if (optlen != sizeof(params))
3770                 goto out;
3771
3772         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3773                 retval = -EFAULT;
3774                 goto out;
3775         }
3776
3777         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3778         if (asoc) {
3779                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3780         } else if (!params.assoc_id) {
3781                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3782
3783                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3784         } else {
3785                 goto out;
3786         }
3787
3788         retval = 0;
3789
3790 out:
3791         return retval;
3792 }
3793
3794 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
3795                                            char __user *optval,
3796                                            unsigned int optlen)
3797 {
3798         struct sctp_assoc_value params;
3799         struct sctp_association *asoc;
3800         int retval = -EINVAL;
3801
3802         if (optlen != sizeof(params))
3803                 goto out;
3804
3805         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3806                 retval = -EFAULT;
3807                 goto out;
3808         }
3809
3810         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
3811                 goto out;
3812
3813         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3814         if (asoc) {
3815                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
3816         } else if (!params.assoc_id) {
3817                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3818
3819                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
3820         } else {
3821                 goto out;
3822         }
3823
3824         retval = 0;
3825
3826 out:
3827         return retval;
3828 }
3829
3830 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
3831                                          char __user *optval,
3832                                          unsigned int optlen)
3833 {
3834         struct sctp_reset_streams *params;
3835         struct sctp_association *asoc;
3836         int retval = -EINVAL;
3837
3838         if (optlen < sizeof(struct sctp_reset_streams))
3839                 return -EINVAL;
3840
3841         params = memdup_user(optval, optlen);
3842         if (IS_ERR(params))
3843                 return PTR_ERR(params);
3844
3845         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
3846         if (!asoc)
3847                 goto out;
3848
3849         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
3850
3851 out:
3852         kfree(params);
3853         return retval;
3854 }
3855
3856 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
3857                                        char __user *optval,
3858                                        unsigned int optlen)
3859 {
3860         struct sctp_association *asoc;
3861         sctp_assoc_t associd;
3862         int retval = -EINVAL;
3863
3864         if (optlen != sizeof(associd))
3865                 goto out;
3866
3867         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
3868                 retval = -EFAULT;
3869                 goto out;
3870         }
3871
3872         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
3873         if (!asoc)
3874                 goto out;
3875
3876         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
3877
3878 out:
3879         return retval;
3880 }
3881
3882 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
3883                                        char __user *optval,
3884                                        unsigned int optlen)
3885 {
3886         struct sctp_association *asoc;
3887         struct sctp_add_streams params;
3888         int retval = -EINVAL;
3889
3890         if (optlen != sizeof(params))
3891                 goto out;
3892
3893         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3894                 retval = -EFAULT;
3895                 goto out;
3896         }
3897
3898         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
3899         if (!asoc)
3900                 goto out;
3901
3902         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
3903
3904 out:
3905         return retval;
3906 }
3907
3908 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3909  *
3910  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3911  * socket options.  Socket options are used to change the default
3912  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3913  *
3914  * The syntax is:
3915  *
3916  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3917  *                    int __user *optlen);
3918  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3919  *                    int optlen);
3920  *
3921  *   sd      - the socket descript.
3922  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3923  *   optname - the option name.
3924  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3925  *   optlen  - the size of the buffer.
3926  */
3927 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3928                            char __user *optval, unsigned int optlen)
3929 {
3930         int retval = 0;
3931
3932         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
3933
3934         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3935          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3936          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3937          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3938          * are at all well-founded.
3939          */
3940         if (level != SOL_SCTP) {
3941                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3942                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3943                 goto out_nounlock;
3944         }
3945
3946         lock_sock(sk);
3947
3948         switch (optname) {
3949         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3950                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3951                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3952                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3953                 break;
3954
3955         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3956                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3957                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3958                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3959                 break;
3960
3961         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3962                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3963                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3964                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3965                                             optlen);
3966                 break;
3967
3968         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3969                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3970                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3971                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3972                                             optlen);
3973                 break;
3974
3975         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3976                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3977                 break;
3978
3979         case SCTP_EVENTS:
3980                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3981                 break;
3982
3983         case SCTP_AUTOCLOSE:
3984                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3985                 break;
3986
3987         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3988                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3989                 break;
3990
3991         case SCTP_DELAYED_SACK:
3992                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3993                 break;
3994         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3995                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3996                 break;
3997
3998         case SCTP_INITMSG:
3999                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4000                 break;
4001         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4002                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4003                                                             optlen);
4004                 break;
4005         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4006                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4007                 break;
4008         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4009                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4010                 break;
4011         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4012                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4013                 break;
4014         case SCTP_NODELAY:
4015                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4016                 break;
4017         case SCTP_RTOINFO:
4018                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4019                 break;
4020         case SCTP_ASSOCINFO:
4021                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4022                 break;
4023         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4024                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4025                 break;
4026         case SCTP_MAXSEG:
4027                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4028                 break;
4029         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4030                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4031                 break;
4032         case SCTP_CONTEXT:
4033                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4034                 break;
4035         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4036                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4037                 break;
4038         case SCTP_MAX_BURST:
4039                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4040                 break;
4041         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4042                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4043                 break;
4044         case SCTP_HMAC_IDENT:
4045                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4046                 break;
4047         case SCTP_AUTH_KEY:
4048                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4049                 break;
4050         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4051                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4052                 break;
4053         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4054                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4055                 break;
4056         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4057                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4058                 break;
4059         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4060                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4061                 break;
4062         case SCTP_RECVRCVINFO:
4063                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4064                 break;
4065         case SCTP_RECVNXTINFO:
4066                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4067                 break;
4068         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4069                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4070                 break;
4071         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4072                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4073                 break;
4074         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4075                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4076                 break;
4077         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4078                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4079                 break;
4080         case SCTP_RESET_STREAMS:
4081                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4082                 break;
4083         case SCTP_RESET_ASSOC:
4084                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4085                 break;
4086         case SCTP_ADD_STREAMS:
4087                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4088                 break;
4089         default:
4090                 retval = -ENOPROTOOPT;
4091                 break;
4092         }
4093
4094         release_sock(sk);
4095
4096 out_nounlock:
4097         return retval;
4098 }
4099
4100 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4101  *
4102  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4103  * association without sending data.
4104  *
4105  * The syntax is:
4106  *
4107  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4108  *
4109  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4110  *
4111  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4112  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4113  *
4114  * len: the size of the address.
4115  */
4116 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4117                         int addr_len)
4118 {
4119         int err = 0;
4120         struct sctp_af *af;
4121
4122         lock_sock(sk);
4123
4124         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4125                  addr, addr_len);
4126
4127         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4128         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4129         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4130                 err = -EINVAL;
4131         } else {
4132                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4133                  * is only one address being passed.
4134                  */
4135                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
4136         }
4137
4138         release_sock(sk);
4139         return err;
4140 }
4141
4142 /* FIXME: Write comments. */
4143 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4144 {
4145         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4146 }
4147
4148 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4149  *
4150  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4151  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4152  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4153  * formed association.
4154  */
4155 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4156 {
4157         struct sctp_sock *sp;
4158         struct sctp_endpoint *ep;
4159         struct sock *newsk = NULL;
4160         struct sctp_association *asoc;
4161         long timeo;
4162         int error = 0;
4163
4164         lock_sock(sk);
4165
4166         sp = sctp_sk(sk);
4167         ep = sp->ep;
4168
4169         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4170                 error = -EOPNOTSUPP;
4171                 goto out;
4172         }
4173
4174         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4175                 error = -EINVAL;
4176                 goto out;
4177         }
4178
4179         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4180
4181         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4182         if (error)
4183                 goto out;
4184
4185         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4186          * queue and pick the first association on the list.
4187          */
4188         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4189
4190         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4191         if (!newsk) {
4192                 error = -ENOMEM;
4193                 goto out;
4194         }
4195
4196         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4197          * asoc to the newsk.
4198          */
4199         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4200
4201 out:
4202         release_sock(sk);
4203         *err = error;
4204         return newsk;
4205 }
4206
4207 /* The SCTP ioctl handler. */
4208 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4209 {
4210         int rc = -ENOTCONN;
4211
4212         lock_sock(sk);
4213
4214         /*
4215          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4216          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4217          */
4218         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4219                 goto out;
4220
4221         switch (cmd) {
4222         case SIOCINQ: {
4223                 struct sk_buff *skb;
4224                 unsigned int amount = 0;
4225
4226                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4227                 if (skb != NULL) {
4228                         /*
4229                          * We will only return the amount of this packet since
4230                          * that is all that will be read.
4231                          */
4232                         amount = skb->len;
4233                 }
4234                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4235                 break;
4236         }
4237         default:
4238                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4239                 break;
4240         }
4241 out:
4242         release_sock(sk);
4243         return rc;
4244 }
4245
4246 /* This is the function which gets called during socket creation to
4247  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4248  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4249  */
4250 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4251 {
4252         struct net *net = sock_net(sk);
4253         struct sctp_sock *sp;
4254
4255         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4256
4257         sp = sctp_sk(sk);
4258
4259         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4260         switch (sk->sk_type) {
4261         case SOCK_SEQPACKET:
4262                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4263                 break;
4264         case SOCK_STREAM:
4265                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4266                 break;
4267         default:
4268                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4269         }
4270
4271         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4272
4273         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4274          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4275          */
4276         sp->default_stream = 0;
4277         sp->default_ppid = 0;
4278         sp->default_flags = 0;
4279         sp->default_context = 0;
4280         sp->default_timetolive = 0;
4281
4282         sp->default_rcv_context = 0;
4283         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4284
4285         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4286
4287         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4288          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4289          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4290          */
4291         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4292         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4293         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4294         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4295
4296         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4297          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4298          */
4299         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4300         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4301         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4302
4303         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4304          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4305          */
4306         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4307         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4308         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4309         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4310         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4311
4312         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4313          * options are off.
4314          */
4315         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
4316
4317         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4318          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4319          */
4320         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4321         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4322         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4323         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4324         sp->sackfreq    = 2;
4325         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4326                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4327                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4328
4329         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4330          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4331          */
4332         sp->disable_fragments = 0;
4333
4334         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4335         sp->nodelay           = 0;
4336
4337         sp->recvrcvinfo = 0;
4338         sp->recvnxtinfo = 0;
4339
4340         /* Enable by default. */
4341         sp->v4mapped          = 1;
4342
4343         /* Auto-close idle associations after the configured
4344          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4345          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4346          * for UDP-style sockets only.
4347          */
4348         sp->autoclose         = 0;
4349
4350         /* User specified fragmentation limit. */
4351         sp->user_frag         = 0;
4352
4353         sp->adaptation_ind = 0;
4354
4355         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4356
4357         /* Control variables for partial data delivery. */
4358         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4359         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4360         sp->frag_interleave = 0;
4361
4362         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4363          * change the data structure relationships, this may still
4364          * be useful for storing pre-connect address information.
4365          */
4366         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4367         if (!sp->ep)
4368                 return -ENOMEM;
4369
4370         sp->hmac = NULL;
4371
4372         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4373
4374         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4375
4376         local_bh_disable();
4377         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
4378         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4379
4380         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4381          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4382          */
4383         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4384                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4385                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4386                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4387                 sp->do_auto_asconf = 1;
4388                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4389         } else {
4390                 sp->do_auto_asconf = 0;
4391         }
4392
4393         local_bh_enable();
4394
4395         return 0;
4396 }
4397
4398 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4399  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4400  */
4401 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4402 {
4403         struct sctp_sock *sp;
4404
4405         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4406
4407         /* Release our hold on the endpoint. */
4408         sp = sctp_sk(sk);
4409         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4410          * early, since the rest of the below is not setup either.
4411          */
4412         if (sp->ep == NULL)
4413                 return;
4414
4415         if (sp->do_auto_asconf) {
4416                 sp->do_auto_asconf = 0;
4417                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4418         }
4419         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4420         local_bh_disable();
4421         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4422         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4423         local_bh_enable();
4424 }
4425
4426 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4427 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4428 {
4429         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4430
4431         /* Free up the HMAC transform. */
4432         crypto_free_shash(sp->hmac);
4433
4434         inet_sock_destruct(sk);
4435 }
4436
4437 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4438  *     int shutdown(int socket, int how);
4439  *
4440  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4441  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4442  *               as follows:
4443  *               SHUT_RD
4444  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4445  *                     protocol action is taken.
4446  *               SHUT_WR
4447  *                     Disables further send operations, and initiates
4448  *                     the SCTP shutdown sequence.
4449  *               SHUT_RDWR
4450  *                     Disables further send  and  receive  operations
4451  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4452  */
4453 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4454 {
4455         struct net *net = sock_net(sk);
4456         struct sctp_endpoint *ep;
4457
4458         if (!sctp_style(sk, TCP))
4459                 return;
4460
4461         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4462         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4463                 struct sctp_association *asoc;
4464
4465                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
4466                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4467                                   struct sctp_association, asocs);
4468                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4469         }
4470 }
4471
4472 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4473                        struct sctp_info *info)
4474 {
4475         struct sctp_transport *prim;
4476         struct list_head *pos;
4477         int mask;
4478
4479         memset(info, 0, sizeof(*info));
4480         if (!asoc) {
4481                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4482
4483                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4484                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4485                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4486                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4487                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4488                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4489                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4490                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4491
4492                 return 0;
4493         }
4494
4495         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4496         info->sctpi_state = asoc->state;
4497         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4498         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4499         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4500         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4501         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4502         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4503                 info->sctpi_inqueue++;
4504         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4505                 info->sctpi_outqueue++;
4506         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4507         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4508         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4509         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4510         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4511
4512         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4513         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4514         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4515         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4516         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4517         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4518         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4519         info->sctpi_peer_capable = mask;
4520         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4521         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4522         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4523         info->sctpi_peer_sack = mask;
4524
4525         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4526         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4527         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4528         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4529         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4530         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4531         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4532         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4533         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4534         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4535         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4536         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4537         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4538         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4539
4540         prim = asoc->peer.primary_path;
4541         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr,
4542                sizeof(struct sockaddr_storage));
4543         info->sctpi_p_state = prim->state;
4544         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
4545         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
4546         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
4547         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
4548         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
4549         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
4550         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
4551         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
4552         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
4553         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
4554
4555         return 0;
4556 }
4557 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
4558
4559 /* use callback to avoid exporting the core structure */
4560 int sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
4561 {
4562         int err;
4563
4564         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
4565
4566         err = rhashtable_walk_start(iter);
4567         if (err && err != -EAGAIN) {
4568                 rhashtable_walk_stop(iter);
4569                 rhashtable_walk_exit(iter);
4570                 return err;
4571         }
4572
4573         return 0;
4574 }
4575
4576 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
4577 {
4578         rhashtable_walk_stop(iter);
4579         rhashtable_walk_exit(iter);
4580 }
4581
4582 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
4583                                                struct rhashtable_iter *iter)
4584 {
4585         struct sctp_transport *t;
4586
4587         t = rhashtable_walk_next(iter);
4588         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
4589                 if (IS_ERR(t)) {
4590                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
4591                                 continue;
4592                         break;
4593                 }
4594
4595                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
4596                     t->asoc->peer.primary_path == t)
4597                         break;
4598         }
4599
4600         return t;
4601 }
4602
4603 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
4604                                               struct rhashtable_iter *iter,
4605                                               int pos)
4606 {
4607         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
4608
4609         while (pos && (obj = sctp_transport_get_next(net, iter)) &&
4610                !IS_ERR(obj))
4611                 pos--;
4612
4613         return obj;
4614 }
4615
4616 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
4617                            void *p) {
4618         int err = 0;
4619         int hash = 0;
4620         struct sctp_ep_common *epb;
4621         struct sctp_hashbucket *head;
4622
4623         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
4624              hash++, head++) {
4625                 read_lock_bh(&head->lock);
4626                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
4627                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
4628                         if (err)
4629                                 break;
4630                 }
4631                 read_unlock_bh(&head->lock);
4632         }
4633
4634         return err;
4635 }
4636 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
4637
4638 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4639                                   struct net *net,
4640                                   const union sctp_addr *laddr,
4641                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
4642 {
4643         struct sctp_transport *transport;
4644         int err;
4645
4646         rcu_read_lock();
4647         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
4648         rcu_read_unlock();
4649         if (!transport)
4650                 return -ENOENT;
4651
4652         err = cb(transport, p);
4653         sctp_transport_put(transport);
4654
4655         return err;
4656 }
4657 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
4658
4659 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4660                             struct net *net, int pos, void *p) {
4661         struct rhashtable_iter hti;
4662         void *obj;
4663         int err;
4664
4665         err = sctp_transport_walk_start(&hti);
4666         if (err)
4667                 return err;
4668
4669         obj = sctp_transport_get_idx(net, &hti, pos + 1);
4670         for (; !IS_ERR_OR_NULL(obj); obj = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
4671                 struct sctp_transport *transport = obj;
4672
4673                 if (!sctp_transport_hold(transport))
4674                         continue;
4675                 err = cb(transport, p);
4676                 sctp_transport_put(transport);
4677                 if (err)
4678                         break;
4679         }
4680         sctp_transport_walk_stop(&hti);
4681
4682         return err;
4683 }
4684 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
4685
4686 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4687
4688  * Applications can retrieve current status information about an
4689  * association, including association state, peer receiver window size,
4690  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4691  * receipt.  This information is read-only.
4692  */
4693 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4694                                        char __user *optval,
4695                                        int __user *optlen)
4696 {
4697         struct sctp_status status;
4698         struct sctp_association *asoc = NULL;
4699         struct sctp_transport *transport;
4700         sctp_assoc_t associd;
4701         int retval = 0;
4702
4703         if (len < sizeof(status)) {
4704                 retval = -EINVAL;
4705                 goto out;
4706         }
4707
4708         len = sizeof(status);
4709         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4710                 retval = -EFAULT;
4711                 goto out;
4712         }
4713
4714         associd = status.sstat_assoc_id;
4715         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4716         if (!asoc) {
4717                 retval = -EINVAL;
4718                 goto out;
4719         }
4720
4721         transport = asoc->peer.primary_path;
4722
4723         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4724         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
4725         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4726         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4727
4728         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4729         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
4730         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4731         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4732         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4733         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4734                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4735         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4736         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
4737                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4738         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4739         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4740         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4741         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4742         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4743
4744         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4745                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4746
4747         if (put_user(len, optlen)) {
4748                 retval = -EFAULT;
4749                 goto out;
4750         }
4751
4752         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
4753                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4754                  status.sstat_assoc_id);
4755
4756         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4757                 retval = -EFAULT;
4758                 goto out;
4759         }
4760
4761 out:
4762         return retval;
4763 }
4764
4765
4766 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4767  *
4768  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4769  * of an association, including its reachability state, congestion
4770  * window, and retransmission timer values.  This information is
4771  * read-only.
4772  */
4773 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4774                                           char __user *optval,
4775                                           int __user *optlen)
4776 {
4777         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4778         struct sctp_transport *transport;
4779         int retval = 0;
4780
4781         if (len < sizeof(pinfo)) {
4782                 retval = -EINVAL;
4783                 goto out;
4784         }
4785
4786         len = sizeof(pinfo);
4787         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4788                 retval = -EFAULT;
4789                 goto out;
4790         }
4791
4792         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4793                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4794         if (!transport)
4795                 return -EINVAL;
4796
4797         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4798         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4799         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4800         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4801         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4802         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4803
4804         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4805                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4806
4807         if (put_user(len, optlen)) {
4808                 retval = -EFAULT;
4809                 goto out;
4810         }
4811
4812         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4813                 retval = -EFAULT;
4814                 goto out;
4815         }
4816
4817 out:
4818         return retval;
4819 }
4820
4821 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4822  *
4823  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4824  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4825  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4826  * instead a error will be indicated to the user.
4827  */
4828 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4829                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4830 {
4831         int val;
4832
4833         if (len < sizeof(int))
4834                 return -EINVAL;
4835
4836         len = sizeof(int);
4837         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4838         if (put_user(len, optlen))
4839                 return -EFAULT;
4840         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4841                 return -EFAULT;
4842         return 0;
4843 }
4844
4845 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4846  *
4847  * This socket option is used to specify various notifications and
4848  * ancillary data the user wishes to receive.
4849  */
4850 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4851                                   int __user *optlen)
4852 {
4853         if (len == 0)
4854                 return -EINVAL;
4855         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4856                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4857         if (put_user(len, optlen))
4858                 return -EFAULT;
4859         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4860                 return -EFAULT;
4861         return 0;
4862 }
4863
4864 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4865  *
4866  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4867  * set it will cause associations that are idle for more than the
4868  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4869  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4870  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
4871  * close of any associations should be performed.  The option expects an
4872  * integer defining the number of seconds of idle time before an
4873  * association is closed.
4874  */
4875 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4876 {
4877         /* Applicable to UDP-style socket only */
4878         if (sctp_style(sk, TCP))
4879                 return -EOPNOTSUPP;
4880         if (len < sizeof(int))
4881                 return -EINVAL;
4882         len = sizeof(int);
4883         if (put_user(len, optlen))
4884                 return -EFAULT;
4885         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
4886                 return -EFAULT;
4887         return 0;
4888 }
4889
4890 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
4891 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
4892 {
4893         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4894         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4895         struct socket *sock;
4896         int err = 0;
4897
4898         if (!asoc)
4899                 return -EINVAL;
4900
4901         /* If there is a thread waiting on more sndbuf space for
4902          * sending on this asoc, it cannot be peeled.
4903          */
4904         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
4905                 return -EBUSY;
4906
4907         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
4908          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
4909          */
4910         if (!sctp_style(sk, UDP))
4911                 return -EINVAL;
4912
4913         /* Create a new socket.  */
4914         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
4915         if (err < 0)
4916                 return err;
4917
4918         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4919
4920         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4921          * Set the daddr and initialize id to something more random
4922          */
4923         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4924
4925         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4926          * asoc to the newsk.
4927          */
4928         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4929
4930         *sockp = sock;
4931
4932         return err;
4933 }
4934 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
4935
4936 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
4937                                           struct file **newfile, unsigned flags)
4938 {
4939         struct socket *newsock;
4940         int retval;
4941
4942         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
4943         if (retval < 0)
4944                 goto out;
4945
4946         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4947         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
4948         if (retval < 0) {
4949                 sock_release(newsock);
4950                 goto out;
4951         }
4952
4953         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
4954         if (IS_ERR(*newfile)) {
4955                 put_unused_fd(retval);
4956                 sock_release(newsock);
4957                 retval = PTR_ERR(*newfile);
4958                 *newfile = NULL;
4959                 return retval;
4960         }
4961
4962         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
4963                  retval);
4964
4965         peeloff->sd = retval;
4966
4967         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
4968                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
4969 out:
4970         return retval;
4971 }
4972
4973 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4974 {
4975         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4976         struct file *newfile = NULL;
4977         int retval = 0;
4978
4979         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4980                 return -EINVAL;
4981         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4982         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4983                 return -EFAULT;
4984
4985         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
4986         if (retval < 0)
4987                 goto out;
4988
4989         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4990         if (put_user(len, optlen)) {
4991                 fput(newfile);
4992                 put_unused_fd(retval);
4993                 return -EFAULT;
4994         }
4995
4996         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
4997                 fput(newfile);
4998                 put_unused_fd(retval);
4999                 return -EFAULT;
5000         }
5001         fd_install(retval, newfile);
5002 out:
5003         return retval;
5004 }
5005
5006 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5007                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5008 {
5009         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5010         struct file *newfile = NULL;
5011         int retval = 0;
5012
5013         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5014                 return -EINVAL;
5015         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5016         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5017                 return -EFAULT;
5018
5019         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5020                                                 &newfile, peeloff.flags);
5021         if (retval < 0)
5022                 goto out;
5023
5024         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5025         if (put_user(len, optlen)) {
5026                 fput(newfile);
5027                 put_unused_fd(retval);
5028                 return -EFAULT;
5029         }
5030
5031         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5032                 fput(newfile);
5033                 put_unused_fd(retval);
5034                 return -EFAULT;
5035         }
5036         fd_install(retval, newfile);
5037 out:
5038         return retval;
5039 }
5040
5041 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5042  *
5043  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5044  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5045  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5046  * number of retransmissions sent before an address is considered
5047  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5048  * address's parameters:
5049  *
5050  *  struct sctp_paddrparams {
5051  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5052  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5053  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5054  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5055  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5056  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5057  *     uint32_t                spp_flags;
5058  * };
5059  *
5060  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5061  *                     application, and identifies the association for
5062  *                     this query.
5063  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5064  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5065  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5066  *                     is present in this field then no changes are to
5067  *                     be made to this parameter.
5068  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5069  *                     retransmissions before this address shall be
5070  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5071  *                     is present in this field then no changes are to
5072  *                     be made to this parameter.
5073  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5074  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5075  *                     Note that if the spp_address field is empty
5076  *                     then all associations on this address will
5077  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5078  *
5079  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5080  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5081  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5082  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5083  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5084  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5085  *                     recorded delayed sack timer value.
5086  *
5087  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5088  *                     on an association. The flag field may contain
5089  *                     zero or more of the following options.
5090  *
5091  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5092  *                     specified address. Note that if the address
5093  *                     field is empty all addresses for the association
5094  *                     have heartbeats enabled upon them.
5095  *
5096  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5097  *                     speicifed address. Note that if the address
5098  *                     field is empty all addresses for the association
5099  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5100  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5101  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5102  *                     be specified. Enabling both fields will have
5103  *                     undetermined results.
5104  *
5105  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5106  *                     to be made immediately.
5107  *
5108  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5109  *                     discovery upon the specified address. Note that
5110  *                     if the address feild is empty then all addresses
5111  *                     on the association are effected.
5112  *
5113  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5114  *                     discovery upon the specified address. Note that
5115  *                     if the address feild is empty then all addresses
5116  *                     on the association are effected. Not also that
5117  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5118  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5119  *                     results.
5120  *
5121  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5122  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5123  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5124  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5125  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5126  *                     value specified in spp_sackdelay.
5127  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5128  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5129  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5130  *                     also that this field is mutually exclusive to
5131  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5132  *                     results.
5133  */
5134 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5135                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5136 {
5137         struct sctp_paddrparams  params;
5138         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5139         struct sctp_association *asoc = NULL;
5140         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5141
5142         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
5143                 return -EINVAL;
5144         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
5145         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5146                 return -EFAULT;
5147
5148         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5149          * no transport is found, then the request is invalid.
5150          */
5151         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5152                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5153                                                params.spp_assoc_id);
5154                 if (!trans) {
5155                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5156                         return -EINVAL;
5157                 }
5158         }
5159
5160         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
5161          * to many style socket, and an association was not found, then
5162          * the id was invalid.
5163          */
5164         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5165         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
5166                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5167                 return -EINVAL;
5168         }
5169
5170         if (trans) {
5171                 /* Fetch transport values. */
5172                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5173                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5174                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5175                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5176
5177                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5178                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5179         } else if (asoc) {
5180                 /* Fetch association values. */
5181                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5182                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5183                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5184                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5185
5186                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5187                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5188         } else {
5189                 /* Fetch socket values. */
5190                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5191                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5192                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5193                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5194
5195                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5196                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5197         }
5198
5199         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5200                 return -EFAULT;
5201
5202         if (put_user(len, optlen))
5203                 return -EFAULT;
5204
5205         return 0;
5206 }
5207
5208 /*
5209  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5210  *
5211  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5212  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5213  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5214  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5215  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5216  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5217  * effects the specified association for the one to many model (the
5218  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5219  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5220  * current values will remain unchanged.
5221  *
5222  * struct sctp_sack_info {
5223  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5224  *     uint32_t                sack_delay;
5225  *     uint32_t                sack_freq;
5226  * };
5227  *
5228  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5229  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5230  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5231  *    associations only).
5232  *
5233  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5234  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5235  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5236  *    milliseconds.
5237  *
5238  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5239  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5240  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5241  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5242  */
5243 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5244                                             char __user *optval,
5245                                             int __user *optlen)
5246 {
5247         struct sctp_sack_info    params;
5248         struct sctp_association *asoc = NULL;
5249         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5250
5251         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5252                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5253
5254                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5255                         return -EFAULT;
5256         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5257                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5258                                     "%s (pid %d) "
5259                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5260                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5261                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5262                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5263                         return -EFAULT;
5264         } else
5265                 return -EINVAL;
5266
5267         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5268          * to many style socket, and an association was not found, then
5269          * the id was invalid.
5270          */
5271         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5272         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5273                 return -EINVAL;
5274
5275         if (asoc) {
5276                 /* Fetch association values. */
5277                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5278                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5279                                 asoc->sackdelay);
5280                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5281
5282                 } else {
5283                         params.sack_delay = 0;
5284                         params.sack_freq = 1;
5285                 }
5286         } else {
5287                 /* Fetch socket values. */
5288                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5289                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5290                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5291                 } else {
5292                         params.sack_delay  = 0;
5293                         params.sack_freq = 1;
5294                 }
5295         }
5296
5297         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5298                 return -EFAULT;
5299
5300         if (put_user(len, optlen))
5301                 return -EFAULT;
5302
5303         return 0;
5304 }
5305
5306 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5307  *
5308  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5309  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5310  * is SCTP_INITMSG.
5311  *
5312  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5313  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5314  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5315  * sockets derived from a listener socket.
5316  */
5317 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5318 {
5319         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5320                 return -EINVAL;
5321         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5322         if (put_user(len, optlen))
5323                 return -EFAULT;
5324         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5325                 return -EFAULT;
5326         return 0;
5327 }
5328
5329
5330 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5331                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5332 {
5333         struct sctp_association *asoc;
5334         int cnt = 0;
5335         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5336         struct sctp_transport *from;
5337         void __user *to;
5338         union sctp_addr temp;
5339         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5340         int addrlen;
5341         size_t space_left;
5342         int bytes_copied;
5343
5344         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5345                 return -EINVAL;
5346
5347         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5348                 return -EFAULT;
5349
5350         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5351         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5352         if (!asoc)
5353                 return -EINVAL;
5354
5355         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5356         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5357
5358         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5359                                 transports) {
5360                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5361                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5362                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5363                 if (space_left < addrlen)
5364                         return -ENOMEM;
5365                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5366                         return -EFAULT;
5367                 to += addrlen;
5368                 cnt++;
5369                 space_left -= addrlen;
5370         }
5371
5372         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5373                 return -EFAULT;
5374         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5375         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5376                 return -EFAULT;
5377
5378         return 0;
5379 }
5380
5381 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5382                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5383 {
5384         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5385         union sctp_addr temp;
5386         int cnt = 0;
5387         int addrlen;
5388         struct net *net = sock_net(sk);
5389
5390         rcu_read_lock();
5391         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5392                 if (!addr->valid)
5393                         continue;
5394
5395                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5396                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5397                         continue;
5398                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5399                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5400                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5401                         continue;
5402                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5403                 if (!temp.v4.sin_port)
5404                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5405
5406                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5407                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5408
5409                 if (space_left < addrlen) {
5410                         cnt =  -ENOMEM;
5411                         break;
5412                 }
5413                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5414
5415                 to += addrlen;
5416                 cnt++;
5417                 space_left -= addrlen;
5418                 *bytes_copied += addrlen;
5419         }
5420         rcu_read_unlock();
5421
5422         return cnt;
5423 }
5424
5425
5426 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5427                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5428 {
5429         struct sctp_bind_addr *bp;
5430         struct sctp_association *asoc;
5431         int cnt = 0;
5432         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5433         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5434         void __user *to;
5435         union sctp_addr temp;
5436         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5437         int addrlen;
5438         int err = 0;
5439         size_t space_left;
5440         int bytes_copied = 0;
5441         void *addrs;
5442         void *buf;
5443
5444         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5445                 return -EINVAL;
5446
5447         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5448                 return -EFAULT;
5449
5450         /*
5451          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
5452          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
5453          *  addresses are returned without regard to any particular
5454          *  association.
5455          */
5456         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
5457                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
5458         } else {
5459                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5460                 if (!asoc)
5461                         return -EINVAL;
5462                 bp = &asoc->base.bind_addr;
5463         }
5464
5465         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5466         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5467
5468         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
5469         if (!addrs)
5470                 return -ENOMEM;
5471
5472         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
5473          * addresses from the global local address list.
5474          */
5475         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
5476                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
5477                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
5478                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
5479                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
5480                                                 space_left, &bytes_copied);
5481                         if (cnt < 0) {
5482                                 err = cnt;
5483                                 goto out;
5484                         }
5485                         goto copy_getaddrs;
5486                 }
5487         }
5488
5489         buf = addrs;
5490         /* Protection on the bound address list is not needed since
5491          * in the socket option context we hold a socket lock and
5492          * thus the bound address list can't change.
5493          */
5494         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
5495                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5496                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5497                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5498                 if (space_left < addrlen) {
5499                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
5500                         goto out;
5501                 }
5502                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
5503                 buf += addrlen;
5504                 bytes_copied += addrlen;
5505                 cnt++;
5506                 space_left -= addrlen;
5507         }
5508
5509 copy_getaddrs:
5510         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
5511                 err = -EFAULT;
5512                 goto out;
5513         }
5514         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
5515                 err = -EFAULT;
5516                 goto out;
5517         }
5518         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5519                 err = -EFAULT;
5520 out:
5521         kfree(addrs);
5522         return err;
5523 }
5524
5525 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
5526  *
5527  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
5528  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
5529  * association peer's addresses.
5530  */
5531 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
5532                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5533 {
5534         struct sctp_prim prim;
5535         struct sctp_association *asoc;
5536         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5537
5538         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
5539                 return -EINVAL;
5540
5541         len = sizeof(struct sctp_prim);
5542
5543         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
5544                 return -EFAULT;
5545
5546         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
5547         if (!asoc)
5548                 return -EINVAL;
5549
5550         if (!asoc->peer.primary_path)
5551                 return -ENOTCONN;
5552
5553         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
5554                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
5555
5556         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
5557                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
5558
5559         if (put_user(len, optlen))
5560                 return -EFAULT;
5561         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
5562                 return -EFAULT;
5563
5564         return 0;
5565 }
5566
5567 /*
5568  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
5569  *
5570  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
5571  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
5572  */
5573 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
5574                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5575 {
5576         struct sctp_setadaptation adaptation;
5577
5578         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
5579                 return -EINVAL;
5580
5581         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
5582
5583         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
5584
5585         if (put_user(len, optlen))
5586                 return -EFAULT;
5587         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
5588                 return -EFAULT;
5589
5590         return 0;
5591 }
5592
5593 /*
5594  *
5595  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
5596  *
5597  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
5598  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
5599  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
5600  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
5601
5602
5603  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
5604  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
5605  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
5606  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
5607  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
5608  *   to this call if the caller is using the UDP model.
5609  *
5610  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
5611  */
5612 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
5613                                         int len, char __user *optval,
5614                                         int __user *optlen)
5615 {
5616         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5617         struct sctp_association *asoc;
5618         struct sctp_sndrcvinfo info;
5619
5620         if (len < sizeof(info))
5621                 return -EINVAL;
5622
5623         len = sizeof(info);
5624
5625         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5626                 return -EFAULT;
5627
5628         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
5629         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5630                 return -EINVAL;
5631         if (asoc) {
5632                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
5633                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
5634                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
5635                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
5636                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
5637         } else {
5638                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
5639                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
5640                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
5641                 info.sinfo_context = sp->default_context;
5642                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
5643         }
5644
5645         if (put_user(len, optlen))
5646                 return -EFAULT;
5647         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5648                 return -EFAULT;
5649
5650         return 0;
5651 }
5652
5653 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
5654  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
5655  */
5656 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
5657                                            char __user *optval,
5658                                            int __user *optlen)
5659 {
5660         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5661         struct sctp_association *asoc;
5662         struct sctp_sndinfo info;
5663
5664         if (len < sizeof(info))
5665                 return -EINVAL;
5666
5667         len = sizeof(info);
5668
5669         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5670                 return -EFAULT;
5671
5672         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
5673         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5674                 return -EINVAL;
5675         if (asoc) {
5676                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
5677                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
5678                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
5679                 info.snd_context = asoc->default_context;
5680         } else {
5681                 info.snd_sid = sp->default_stream;
5682                 info.snd_flags = sp->default_flags;
5683                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
5684                 info.snd_context = sp->default_context;
5685         }
5686
5687         if (put_user(len, optlen))
5688                 return -EFAULT;
5689         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5690                 return -EFAULT;
5691
5692         return 0;
5693 }
5694
5695 /*
5696  *
5697  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
5698  *
5699  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
5700  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
5701  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
5702  * integer boolean flag.
5703  */
5704
5705 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
5706                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5707 {
5708         int val;
5709
5710         if (len < sizeof(int))
5711                 return -EINVAL;
5712
5713         len = sizeof(int);
5714         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5715         if (put_user(len, optlen))
5716                 return -EFAULT;
5717         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5718                 return -EFAULT;
5719         return 0;
5720 }
5721
5722 /*
5723  *
5724  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5725  *
5726  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5727  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5728  * and modify these parameters.
5729  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5730  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5731  * be changed.
5732  *
5733  */
5734 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5735                                 char __user *optval,
5736                                 int __user *optlen) {
5737         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5738         struct sctp_association *asoc;
5739
5740         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5741                 return -EINVAL;
5742
5743         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5744
5745         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5746                 return -EFAULT;
5747
5748         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5749
5750         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5751                 return -EINVAL;
5752
5753         /* Values corresponding to the specific association. */
5754         if (asoc) {
5755                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5756                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5757                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5758         } else {
5759                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5760                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5761
5762                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5763                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5764                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5765         }
5766
5767         if (put_user(len, optlen))
5768                 return -EFAULT;
5769
5770         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5771                 return -EFAULT;
5772
5773         return 0;
5774 }
5775
5776 /*
5777  *
5778  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5779  *
5780  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5781  * of the association.
5782  * Returns an error if the new association retransmission value is
5783  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5784  * See [SCTP] for more information.
5785  *
5786  */
5787 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5788                                      char __user *optval,
5789                                      int __user *optlen)
5790 {
5791
5792         struct sctp_assocparams assocparams;
5793         struct sctp_association *asoc;
5794         struct list_head *pos;
5795         int cnt = 0;
5796
5797         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5798                 return -EINVAL;
5799
5800         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5801
5802         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5803                 return -EFAULT;
5804
5805         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5806
5807         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5808                 return -EINVAL;
5809
5810         /* Values correspoinding to the specific association */
5811         if (asoc) {
5812                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5813                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5814                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5815                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
5816
5817                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5818                         cnt++;
5819                 }
5820
5821                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5822         } else {
5823                 /* Values corresponding to the endpoint */
5824                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5825
5826                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5827                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5828                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5829                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5830                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5831                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5832                                         sp->assocparams.
5833                                         sasoc_number_peer_destinations;
5834         }
5835
5836         if (put_user(len, optlen))
5837                 return -EFAULT;
5838
5839         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5840                 return -EFAULT;
5841
5842         return 0;
5843 }
5844
5845 /*
5846  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5847  *
5848  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5849  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5850  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5851  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5852  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5853  * addresses on the socket.
5854  */
5855 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5856                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5857 {
5858         int val;
5859         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5860
5861         if (len < sizeof(int))
5862                 return -EINVAL;
5863
5864         len = sizeof(int);
5865         val = sp->v4mapped;
5866         if (put_user(len, optlen))
5867                 return -EFAULT;
5868         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5869                 return -EFAULT;
5870
5871         return 0;
5872 }
5873
5874 /*
5875  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5876  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5877  */
5878 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5879                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5880 {
5881         struct sctp_assoc_value params;
5882         struct sctp_sock *sp;
5883         struct sctp_association *asoc;
5884
5885         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5886                 return -EINVAL;
5887
5888         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5889
5890         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5891                 return -EFAULT;
5892
5893         sp = sctp_sk(sk);
5894
5895         if (params.assoc_id != 0) {
5896                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5897                 if (!asoc)
5898                         return -EINVAL;
5899                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5900         } else {
5901                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5902         }
5903
5904         if (put_user(len, optlen))
5905                 return -EFAULT;
5906         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5907                 return -EFAULT;
5908
5909         return 0;
5910 }
5911
5912 /*
5913  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5914  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5915  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5916  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5917  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5918  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5919  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5920  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5921  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5922  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5923  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5924  *
5925  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5926  *
5927  * struct sctp_assoc_value {
5928  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5929  *   uint32_t assoc_value;
5930  * };
5931  *
5932  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5933  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5934  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5935  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5936  *    changed (effecting future associations only).
5937  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5938  */
5939 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5940                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5941 {
5942         struct sctp_assoc_value params;
5943         struct sctp_association *asoc;
5944
5945         if (len == sizeof(int)) {
5946                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5947                                     "%s (pid %d) "
5948                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
5949                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
5950                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5951                 params.assoc_id = 0;
5952         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5953                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5954                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5955                         return -EFAULT;
5956         } else
5957                 return -EINVAL;
5958
5959         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5960         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5961                 return -EINVAL;
5962
5963         if (asoc)
5964                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5965         else
5966                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5967
5968         if (put_user(len, optlen))
5969                 return -EFAULT;
5970         if (len == sizeof(int)) {
5971                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5972                         return -EFAULT;
5973         } else {
5974                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5975                         return -EFAULT;
5976         }
5977
5978         return 0;
5979 }
5980
5981 /*
5982  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5983  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5984  */
5985 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5986                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5987 {
5988         int val;
5989
5990         if (len < sizeof(int))
5991                 return -EINVAL;
5992
5993         len = sizeof(int);
5994
5995         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5996         if (put_user(len, optlen))
5997                 return -EFAULT;
5998         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5999                 return -EFAULT;
6000
6001         return 0;
6002 }
6003
6004 /*
6005  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6006  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6007  */
6008 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6009                                                   char __user *optval,
6010                                                   int __user *optlen)
6011 {
6012         u32 val;
6013
6014         if (len < sizeof(u32))
6015                 return -EINVAL;
6016
6017         len = sizeof(u32);
6018
6019         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6020         if (put_user(len, optlen))
6021                 return -EFAULT;
6022         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6023                 return -EFAULT;
6024
6025         return 0;
6026 }
6027
6028 /*
6029  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6030  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6031  */
6032 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6033                                     char __user *optval,
6034                                     int __user *optlen)
6035 {
6036         struct sctp_assoc_value params;
6037         struct sctp_sock *sp;
6038         struct sctp_association *asoc;
6039
6040         if (len == sizeof(int)) {
6041                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6042                                     "%s (pid %d) "
6043                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6044                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6045                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6046                 params.assoc_id = 0;
6047         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6048                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6049                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6050                         return -EFAULT;
6051         } else
6052                 return -EINVAL;
6053
6054         sp = sctp_sk(sk);
6055
6056         if (params.assoc_id != 0) {
6057                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6058                 if (!asoc)
6059                         return -EINVAL;
6060                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6061         } else
6062                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6063
6064         if (len == sizeof(int)) {
6065                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6066                         return -EFAULT;
6067         } else {
6068                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6069                         return -EFAULT;
6070         }
6071
6072         return 0;
6073
6074 }
6075
6076 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6077                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6078 {
6079         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6080         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6081         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6082         __u16 data_len = 0;
6083         u32 num_idents;
6084         int i;
6085
6086         if (!ep->auth_enable)
6087                 return -EACCES;
6088
6089         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6090         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6091                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6092
6093         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6094                 return -EINVAL;
6095
6096         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6097         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6098
6099         if (put_user(len, optlen))
6100                 return -EFAULT;
6101         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6102                 return -EFAULT;
6103         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6104                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6105
6106                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6107                         return -EFAULT;
6108         }
6109         return 0;
6110 }
6111
6112 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6113                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6114 {
6115         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6116         struct sctp_authkeyid val;
6117         struct sctp_association *asoc;
6118
6119         if (!ep->auth_enable)
6120                 return -EACCES;
6121
6122         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6123                 return -EINVAL;
6124         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
6125                 return -EFAULT;
6126
6127         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6128         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6129                 return -EINVAL;
6130
6131         if (asoc)
6132                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6133         else
6134                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6135
6136         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6137         if (put_user(len, optlen))
6138                 return -EFAULT;
6139         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6140                 return -EFAULT;
6141
6142         return 0;
6143 }
6144
6145 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6146                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6147 {
6148         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6149         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6150         struct sctp_authchunks val;
6151         struct sctp_association *asoc;
6152         struct sctp_chunks_param *ch;
6153         u32    num_chunks = 0;
6154         char __user *to;
6155
6156         if (!ep->auth_enable)
6157                 return -EACCES;
6158
6159         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6160                 return -EINVAL;
6161
6162         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
6163                 return -EFAULT;
6164
6165         to = p->gauth_chunks;
6166         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6167         if (!asoc)
6168                 return -EINVAL;
6169
6170         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6171         if (!ch)
6172                 goto num;
6173
6174         /* See if the user provided enough room for all the data */
6175         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6176         if (len < num_chunks)
6177                 return -EINVAL;
6178
6179         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6180                 return -EFAULT;
6181 num:
6182         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6183         if (put_user(len, optlen))
6184                 return -EFAULT;
6185         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6186                 return -EFAULT;
6187         return 0;
6188 }
6189
6190 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6191                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6192 {
6193         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6194         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6195         struct sctp_authchunks val;
6196         struct sctp_association *asoc;
6197         struct sctp_chunks_param *ch;
6198         u32    num_chunks = 0;
6199         char __user *to;
6200
6201         if (!ep->auth_enable)
6202                 return -EACCES;
6203
6204         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6205                 return -EINVAL;
6206
6207         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
6208                 return -EFAULT;
6209
6210         to = p->gauth_chunks;
6211         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6212         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6213                 return -EINVAL;
6214
6215         if (asoc)
6216                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6217         else
6218                 ch = ep->auth_chunk_list;
6219
6220         if (!ch)
6221                 goto num;
6222
6223         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6224         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6225                 return -EINVAL;
6226
6227         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6228                 return -EFAULT;
6229 num:
6230         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6231         if (put_user(len, optlen))
6232                 return -EFAULT;
6233         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6234                 return -EFAULT;
6235
6236         return 0;
6237 }
6238
6239 /*
6240  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6241  * This option gets the current number of associations that are attached
6242  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6243  */
6244 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6245                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6246 {
6247         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6248         struct sctp_association *asoc;
6249         u32 val = 0;
6250
6251         if (sctp_style(sk, TCP))
6252                 return -EOPNOTSUPP;
6253
6254         if (len < sizeof(u32))
6255                 return -EINVAL;
6256
6257         len = sizeof(u32);
6258
6259         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6260                 val++;
6261         }
6262
6263         if (put_user(len, optlen))
6264                 return -EFAULT;
6265         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6266                 return -EFAULT;
6267
6268         return 0;
6269 }
6270
6271 /*
6272  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6273  * See the corresponding setsockopt entry as description
6274  */
6275 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6276                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6277 {
6278         int val = 0;
6279
6280         if (len < sizeof(int))
6281                 return -EINVAL;
6282
6283         len = sizeof(int);
6284         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6285                 val = 1;
6286         if (put_user(len, optlen))
6287                 return -EFAULT;
6288         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6289                 return -EFAULT;
6290         return 0;
6291 }
6292
6293 /*
6294  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6295  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6296  *
6297  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6298  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6299  */
6300 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6301                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6302 {
6303         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6304         struct sctp_association *asoc;
6305         struct sctp_assoc_ids *ids;
6306         u32 num = 0;
6307
6308         if (sctp_style(sk, TCP))
6309                 return -EOPNOTSUPP;
6310
6311         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6312                 return -EINVAL;
6313
6314         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6315                 num++;
6316         }
6317
6318         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6319                 return -EINVAL;
6320
6321         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6322
6323         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6324         if (unlikely(!ids))
6325                 return -ENOMEM;
6326
6327         ids->gaids_number_of_ids = num;
6328         num = 0;
6329         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6330                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6331         }
6332
6333         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6334                 kfree(ids);
6335                 return -EFAULT;
6336         }
6337
6338         kfree(ids);
6339         return 0;
6340 }
6341
6342 /*
6343  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6344  *
6345  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6346  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6347  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6348  */
6349 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6350                                             char __user *optval,
6351                                             int len,
6352                                             int __user *optlen)
6353 {
6354         struct sctp_paddrthlds val;
6355         struct sctp_transport *trans;
6356         struct sctp_association *asoc;
6357
6358         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6359                 return -EINVAL;
6360         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6361         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6362                 return -EFAULT;
6363
6364         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6365                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6366                 if (!asoc)
6367                         return -ENOENT;
6368
6369                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6370                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6371         } else {
6372                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6373                                                val.spt_assoc_id);
6374                 if (!trans)
6375                         return -ENOENT;
6376
6377                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6378                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6379         }
6380
6381         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6382                 return -EFAULT;
6383
6384         return 0;
6385 }
6386
6387 /*
6388  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6389  *
6390  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6391  * after OpenSolaris' implementation
6392  */
6393 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6394                                        char __user *optval,
6395                                        int __user *optlen)
6396 {
6397         struct sctp_assoc_stats sas;
6398         struct sctp_association *asoc = NULL;
6399
6400         /* User must provide at least the assoc id */
6401         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6402                 return -EINVAL;
6403
6404         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6405         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6406
6407         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6408                 return -EFAULT;
6409
6410         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6411         if (!asoc)
6412                 return -EINVAL;
6413
6414         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6415         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6416         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6417         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6418         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6419         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6420         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6421         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6422         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6423         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6424         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6425         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6426         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6427         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6428
6429         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6430          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6431          * in such a case
6432          */
6433         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6434         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6435                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6436
6437         /* Mark beginning of a new observation period */
6438         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6439
6440         if (put_user(len, optlen))
6441                 return -EFAULT;
6442
6443         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6444
6445         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
6446                 return -EFAULT;
6447
6448         return 0;
6449 }
6450
6451 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
6452                                        char __user *optval,
6453                                        int __user *optlen)
6454 {
6455         int val = 0;
6456
6457         if (len < sizeof(int))
6458                 return -EINVAL;
6459
6460         len = sizeof(int);
6461         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
6462                 val = 1;
6463         if (put_user(len, optlen))
6464                 return -EFAULT;
6465         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6466                 return -EFAULT;
6467
6468         return 0;
6469 }
6470
6471 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
6472                                        char __user *optval,
6473                                        int __user *optlen)
6474 {
6475         int val = 0;
6476
6477         if (len < sizeof(int))
6478                 return -EINVAL;
6479
6480         len = sizeof(int);
6481         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
6482                 val = 1;
6483         if (put_user(len, optlen))
6484                 return -EFAULT;
6485         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6486                 return -EFAULT;
6487
6488         return 0;
6489 }
6490
6491 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
6492                                         char __user *optval,
6493                                         int __user *optlen)
6494 {
6495         struct sctp_assoc_value params;
6496         struct sctp_association *asoc;
6497         int retval = -EFAULT;
6498
6499         if (len < sizeof(params)) {
6500                 retval = -EINVAL;
6501                 goto out;
6502         }
6503
6504         len = sizeof(params);
6505         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6506                 goto out;
6507
6508         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6509         if (asoc) {
6510                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
6511         } else if (!params.assoc_id) {
6512                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6513
6514                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
6515         } else {
6516                 retval = -EINVAL;
6517                 goto out;
6518         }
6519
6520         if (put_user(len, optlen))
6521                 goto out;
6522
6523         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6524                 goto out;
6525
6526         retval = 0;
6527
6528 out:
6529         return retval;
6530 }
6531
6532 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
6533                                           char __user *optval,
6534                                           int __user *optlen)
6535 {
6536         struct sctp_default_prinfo info;
6537         struct sctp_association *asoc;
6538         int retval = -EFAULT;
6539
6540         if (len < sizeof(info)) {
6541                 retval = -EINVAL;
6542                 goto out;
6543         }
6544
6545         len = sizeof(info);
6546         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6547                 goto out;
6548
6549         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
6550         if (asoc) {
6551                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
6552                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
6553         } else if (!info.pr_assoc_id) {
6554                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6555
6556                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
6557                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
6558         } else {
6559                 retval = -EINVAL;
6560                 goto out;
6561         }
6562
6563         if (put_user(len, optlen))
6564                 goto out;
6565
6566         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6567                 goto out;
6568
6569         retval = 0;
6570
6571 out:
6572         return retval;
6573 }
6574
6575 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
6576                                           char __user *optval,
6577                                           int __user *optlen)
6578 {
6579         struct sctp_prstatus params;
6580         struct sctp_association *asoc;
6581         int policy;
6582         int retval = -EINVAL;
6583
6584         if (len < sizeof(params))
6585                 goto out;
6586
6587         len = sizeof(params);
6588         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6589                 retval = -EFAULT;
6590                 goto out;
6591         }
6592
6593         policy = params.sprstat_policy;
6594         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6595                 goto out;
6596
6597         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6598         if (!asoc)
6599                 goto out;
6600
6601         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6602                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6603                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6604                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6605                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6606                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
6607                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6608                                 asoc->abandoned_sent[policy];
6609                 }
6610         } else {
6611                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6612                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6613                 params.sprstat_abandoned_sent =
6614                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6615         }
6616
6617         if (put_user(len, optlen)) {
6618                 retval = -EFAULT;
6619                 goto out;
6620         }
6621
6622         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
6623                 retval = -EFAULT;
6624                 goto out;
6625         }
6626
6627         retval = 0;
6628
6629 out:
6630         return retval;
6631 }
6632
6633 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
6634                                            char __user *optval,
6635                                            int __user *optlen)
6636 {
6637         struct sctp_stream_out *streamout;
6638         struct sctp_association *asoc;
6639         struct sctp_prstatus params;
6640         int retval = -EINVAL;
6641         int policy;
6642
6643         if (len < sizeof(params))
6644                 goto out;
6645
6646         len = sizeof(params);
6647         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6648                 retval = -EFAULT;
6649                 goto out;
6650         }
6651
6652         policy = params.sprstat_policy;
6653         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6654                 goto out;
6655
6656         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6657         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
6658                 goto out;
6659
6660         streamout = &asoc->stream.out[params.sprstat_sid];
6661         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6662                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6663                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6664                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6665                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6666                                 streamout->abandoned_unsent[policy];
6667                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6668                                 streamout->abandoned_sent[policy];
6669                 }
6670         } else {
6671                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6672                         streamout->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6673                 params.sprstat_abandoned_sent =
6674                         streamout->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6675         }
6676
6677         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
6678                 retval = -EFAULT;
6679                 goto out;
6680         }
6681
6682         retval = 0;
6683
6684 out:
6685         return retval;
6686 }
6687
6688 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
6689                                               char __user *optval,
6690                                               int __user *optlen)
6691 {
6692         struct sctp_assoc_value params;
6693         struct sctp_association *asoc;
6694         int retval = -EFAULT;
6695
6696         if (len < sizeof(params)) {
6697                 retval = -EINVAL;
6698                 goto out;
6699         }
6700
6701         len = sizeof(params);
6702         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6703                 goto out;
6704
6705         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6706         if (asoc) {
6707                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
6708         } else if (!params.assoc_id) {
6709                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6710
6711                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
6712         } else {
6713                 retval = -EINVAL;
6714                 goto out;
6715         }
6716
6717         if (put_user(len, optlen))
6718                 goto out;
6719
6720         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6721                 goto out;
6722
6723         retval = 0;
6724
6725 out:
6726         return retval;
6727 }
6728
6729 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
6730                                            char __user *optval,
6731                                            int __user *optlen)
6732 {
6733         struct sctp_assoc_value params;
6734         struct sctp_association *asoc;
6735         int retval = -EFAULT;
6736
6737         if (len < sizeof(params)) {
6738                 retval = -EINVAL;
6739                 goto out;
6740         }
6741
6742         len = sizeof(params);
6743         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6744                 goto out;
6745
6746         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6747         if (asoc) {
6748                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
6749         } else if (!params.assoc_id) {
6750                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6751
6752                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
6753         } else {
6754                 retval = -EINVAL;
6755                 goto out;
6756         }
6757
6758         if (put_user(len, optlen))
6759                 goto out;
6760
6761         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6762                 goto out;
6763
6764         retval = 0;
6765
6766 out:
6767         return retval;
6768 }
6769
6770 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
6771                            char __user *optval, int __user *optlen)
6772 {
6773         int retval = 0;
6774         int len;
6775
6776         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
6777
6778         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
6779          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
6780          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
6781          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
6782          * are at all well-founded.
6783          */
6784         if (level != SOL_SCTP) {
6785                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6786
6787                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
6788                 return retval;
6789         }
6790
6791         if (get_user(len, optlen))
6792                 return -EFAULT;
6793
6794         if (len < 0)
6795                 return -EINVAL;
6796
6797         lock_sock(sk);
6798
6799         switch (optname) {
6800         case SCTP_STATUS:
6801                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
6802                 break;
6803         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
6804                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
6805                                                            optlen);
6806                 break;
6807         case SCTP_EVENTS:
6808                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
6809                 break;
6810         case SCTP_AUTOCLOSE:
6811                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
6812                 break;
6813         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
6814                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
6815                 break;
6816         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
6817                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
6818                 break;
6819         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
6820                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
6821                                                           optlen);
6822                 break;
6823         case SCTP_DELAYED_SACK:
6824                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
6825                                                           optlen);
6826                 break;
6827         case SCTP_INITMSG:
6828                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
6829                 break;
6830         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
6831                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
6832                                                     optlen);
6833                 break;
6834         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
6835                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
6836                                                      optlen);
6837                 break;
6838         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
6839                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
6840                 break;
6841         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
6842                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
6843                                                             optval, optlen);
6844                 break;
6845         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
6846                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
6847                                                          optval, optlen);
6848                 break;
6849         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
6850                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
6851                 break;
6852         case SCTP_NODELAY:
6853                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
6854                 break;
6855         case SCTP_RTOINFO:
6856                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
6857                 break;
6858         case SCTP_ASSOCINFO:
6859                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
6860                 break;
6861         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
6862                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
6863                 break;
6864         case SCTP_MAXSEG:
6865                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
6866                 break;
6867         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
6868                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
6869                                                         optlen);
6870                 break;
6871         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
6872                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
6873                                                         optlen);
6874                 break;
6875         case SCTP_CONTEXT:
6876                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
6877                 break;
6878         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
6879                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
6880                                                              optlen);
6881                 break;
6882         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
6883                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
6884                                                                 optlen);
6885                 break;
6886         case SCTP_MAX_BURST:
6887                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
6888                 break;
6889         case SCTP_AUTH_KEY:
6890         case SCTP_AUTH_CHUNK:
6891         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
6892                 retval = -EOPNOTSUPP;
6893                 break;
6894         case SCTP_HMAC_IDENT:
6895                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
6896                 break;
6897         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
6898                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
6899                 break;
6900         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
6901                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
6902                                                         optlen);
6903                 break;
6904         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
6905                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
6906                                                         optlen);
6907                 break;
6908         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
6909                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
6910                 break;
6911         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
6912                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
6913                 break;
6914         case SCTP_AUTO_ASCONF:
6915                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
6916                 break;
6917         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
6918                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
6919                 break;
6920         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
6921                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
6922                 break;
6923         case SCTP_RECVRCVINFO:
6924                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
6925                 break;
6926         case SCTP_RECVNXTINFO:
6927                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
6928                 break;
6929         case SCTP_PR_SUPPORTED:
6930                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
6931                 break;
6932         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
6933                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
6934                                                         optlen);
6935                 break;
6936         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
6937                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
6938                                                         optlen);
6939                 break;
6940         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
6941                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
6942                                                          optlen);
6943                 break;
6944         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
6945                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
6946                                                             optlen);
6947                 break;
6948         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
6949                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
6950                                                          optlen);
6951                 break;
6952         default:
6953                 retval = -ENOPROTOOPT;
6954                 break;
6955         }
6956
6957         release_sock(sk);
6958         return retval;
6959 }
6960
6961 static int sctp_hash(struct sock *sk)
6962 {
6963         /* STUB */
6964         return 0;
6965 }
6966
6967 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
6968 {
6969         /* STUB */
6970 }
6971
6972 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
6973  *
6974  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
6975  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
6976  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
6977  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
6978  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
6979  * such a number that hashes out to the same list number; you were
6980  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
6981  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
6982  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
6983  */
6984 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6985         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
6986
6987 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
6988 {
6989         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
6990         struct sctp_bind_bucket *pp;
6991         unsigned short snum;
6992         int ret;
6993
6994         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
6995
6996         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
6997
6998         local_bh_disable();
6999
7000         if (snum == 0) {
7001                 /* Search for an available port. */
7002                 int low, high, remaining, index;
7003                 unsigned int rover;
7004                 struct net *net = sock_net(sk);
7005
7006                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7007                 remaining = (high - low) + 1;
7008                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7009
7010                 do {
7011                         rover++;
7012                         if ((rover < low) || (rover > high))
7013                                 rover = low;
7014                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7015                                 continue;
7016                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7017                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7018                         spin_lock(&head->lock);
7019                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7020                                 if ((pp->port == rover) &&
7021                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7022                                         goto next;
7023                         break;
7024                 next:
7025                         spin_unlock(&head->lock);
7026                 } while (--remaining > 0);
7027
7028                 /* Exhausted local port range during search? */
7029                 ret = 1;
7030                 if (remaining <= 0)
7031                         goto fail;
7032
7033                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7034                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7035                  * mutex.
7036                  */
7037                 snum = rover;
7038         } else {
7039                 /* We are given an specific port number; we verify
7040                  * that it is not being used. If it is used, we will
7041                  * exahust the search in the hash list corresponding
7042                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7043                  * port iterator, pp being NULL.
7044                  */
7045                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7046                 spin_lock(&head->lock);
7047                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7048                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7049                                 goto pp_found;
7050                 }
7051         }
7052         pp = NULL;
7053         goto pp_not_found;
7054 pp_found:
7055         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7056                 /* We had a port hash table hit - there is an
7057                  * available port (pp != NULL) and it is being
7058                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7059                  * socket is going to be sk2.
7060                  */
7061                 int reuse = sk->sk_reuse;
7062                 struct sock *sk2;
7063
7064                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7065
7066                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
7067                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7068                         goto success;
7069
7070                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7071                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7072                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7073                  * we get the endpoint they describe and run through
7074                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7075                  * comparing each of the addresses with the address of
7076                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7077                  * that this port/socket (sk) combination are already
7078                  * in an endpoint.
7079                  */
7080                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7081                         struct sctp_endpoint *ep2;
7082                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
7083
7084                         if (sk == sk2 ||
7085                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
7086                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
7087                                 continue;
7088
7089                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
7090                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
7091                                 ret = (long)sk2;
7092                                 goto fail_unlock;
7093                         }
7094                 }
7095
7096                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7097         }
7098 pp_not_found:
7099         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7100         ret = 1;
7101         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7102                 goto fail_unlock;
7103
7104         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7105          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7106          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7107          */
7108         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7109                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7110                         pp->fastreuse = 1;
7111                 else
7112                         pp->fastreuse = 0;
7113         } else if (pp->fastreuse &&
7114                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7115                 pp->fastreuse = 0;
7116
7117         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7118          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7119          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7120          */
7121 success:
7122         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
7123                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7124                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7125                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
7126         }
7127         ret = 0;
7128
7129 fail_unlock:
7130         spin_unlock(&head->lock);
7131
7132 fail:
7133         local_bh_enable();
7134         return ret;
7135 }
7136
7137 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7138  * port is requested.
7139  */
7140 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7141 {
7142         union sctp_addr addr;
7143         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7144
7145         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7146         af->from_sk(&addr, sk);
7147         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7148
7149         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7150         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7151 }
7152
7153 /*
7154  *  Move a socket to LISTENING state.
7155  */
7156 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7157 {
7158         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7159         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7160         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7161         char alg[32];
7162
7163         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7164         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7165                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7166                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7167                 if (IS_ERR(tfm)) {
7168                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7169                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7170                         return -ENOSYS;
7171                 }
7172                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7173         }
7174
7175         /*
7176          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7177          * call that allows new associations to be accepted, the system
7178          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7179          * to binding with a wildcard address.
7180          *
7181          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7182          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7183          * sockets.
7184          *
7185          */
7186         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
7187         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7188                 if (sctp_autobind(sk))
7189                         return -EAGAIN;
7190         } else {
7191                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7192                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7193                         return -EADDRINUSE;
7194                 }
7195         }
7196
7197         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7198         sctp_hash_endpoint(ep);
7199         return 0;
7200 }
7201
7202 /*
7203  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7204  *
7205  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7206  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7207  *   accept new associations.
7208  *
7209  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7210  *   endpoint for accepting inbound associations.
7211  *
7212  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7213  *
7214  *  Move a socket to LISTENING state.
7215  */
7216 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7217 {
7218         struct sock *sk = sock->sk;
7219         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7220         int err = -EINVAL;
7221
7222         if (unlikely(backlog < 0))
7223                 return err;
7224
7225         lock_sock(sk);
7226
7227         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
7228         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
7229                 goto out;
7230
7231         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
7232                 goto out;
7233
7234         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
7235                 goto out;
7236
7237         /* If backlog is zero, disable listening. */
7238         if (!backlog) {
7239                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
7240                         goto out;
7241
7242                 err = 0;
7243                 sctp_unhash_endpoint(ep);
7244                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7245                 if (sk->sk_reuse)
7246                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
7247                 goto out;
7248         }
7249
7250         /* If we are already listening, just update the backlog */
7251         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
7252                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7253         else {
7254                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
7255                 if (err)
7256                         goto out;
7257         }
7258
7259         err = 0;
7260 out:
7261         release_sock(sk);
7262         return err;
7263 }
7264
7265 /*
7266  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
7267  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
7268  * lock the socket in this function, even though it seems that,
7269  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
7270  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
7271  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
7272  * otherwise.
7273  *
7274  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
7275  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
7276  * a good way to test with it yet.
7277  */
7278 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
7279 {
7280         struct sock *sk = sock->sk;
7281         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7282         unsigned int mask;
7283
7284         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
7285
7286         sock_rps_record_flow(sk);
7287
7288         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
7289          * is not empty.
7290          */
7291         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
7292                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
7293                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
7294
7295         mask = 0;
7296
7297         /* Is there any exceptional events?  */
7298         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
7299                 mask |= POLLERR |
7300                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
7301         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7302                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
7303         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
7304                 mask |= POLLHUP;
7305
7306         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
7307         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7308                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
7309
7310         /* The association is either gone or not ready.  */
7311         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
7312                 return mask;
7313
7314         /* Is it writable?  */
7315         if (sctp_writeable(sk)) {
7316                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7317         } else {
7318                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
7319                 /*
7320                  * Since the socket is not locked, the buffer
7321                  * might be made available after the writeable check and
7322                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
7323                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
7324                  * condition.  Based on their implementation, we put
7325                  * in the following code to cover it as well.
7326                  */
7327                 if (sctp_writeable(sk))
7328                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7329         }
7330         return mask;
7331 }
7332
7333 /********************************************************************
7334  * 2nd Level Abstractions
7335  ********************************************************************/
7336
7337 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7338         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
7339 {
7340         struct sctp_bind_bucket *pp;
7341
7342         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
7343         if (pp) {
7344                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
7345                 pp->port = snum;
7346                 pp->fastreuse = 0;
7347                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
7348                 pp->net = net;
7349                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
7350         }
7351         return pp;
7352 }
7353
7354 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
7355 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
7356 {
7357         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
7358                 __hlist_del(&pp->node);
7359                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
7360                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
7361         }
7362 }
7363
7364 /* Release this socket's reference to a local port.  */
7365 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
7366 {
7367         struct sctp_bind_hashbucket *head =
7368                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
7369                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
7370         struct sctp_bind_bucket *pp;
7371
7372         spin_lock(&head->lock);
7373         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
7374         __sk_del_bind_node(sk);
7375         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
7376         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
7377         sctp_bucket_destroy(pp);
7378         spin_unlock(&head->lock);
7379 }
7380
7381 void sctp_put_port(struct sock *sk)
7382 {
7383         local_bh_disable();
7384         __sctp_put_port(sk);
7385         local_bh_enable();
7386 }
7387
7388 /*
7389  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
7390  * to binding with a wildcard address.
7391  * One of those addresses will be the primary address for the association.
7392  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
7393  */
7394 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
7395 {
7396         union sctp_addr autoaddr;
7397         struct sctp_af *af;
7398         __be16 port;
7399
7400         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
7401         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7402
7403         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
7404         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
7405
7406         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
7407 }
7408
7409 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
7410  *
7411  * From RFC 2292
7412  * 4.2 The cmsghdr Structure *
7413  *
7414  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
7415  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
7416  * the msghdr structure, because each object is preceded by
7417  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
7418  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
7419  * at a time, but this API allows multiple objects to be
7420  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
7421  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
7422  *
7423  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
7424  *   |                                                                       |
7425  *
7426  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
7427  *
7428  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
7429  *   |                                   |                                   |
7430  *
7431  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
7432  *
7433  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
7434  *   |                                |  |                                |  |
7435  *
7436  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7437  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
7438  *
7439  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
7440  *
7441  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7442  *    ^
7443  *    |
7444  *
7445  * msg_control
7446  * points here
7447  */
7448 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, sctp_cmsgs_t *cmsgs)
7449 {
7450         struct cmsghdr *cmsg;
7451         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
7452
7453         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
7454                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
7455                         return -EINVAL;
7456
7457                 /* Should we parse this header or ignore?  */
7458                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
7459                         continue;
7460
7461                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
7462                 switch (cmsg->cmsg_type) {
7463                 case SCTP_INIT:
7464                         /* SCTP Socket API Extension
7465                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
7466                          *
7467                          * This cmsghdr structure provides information for
7468                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
7469                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
7470                          * structure.  This structure is not used for
7471                          * recvmsg().
7472                          *
7473                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7474                          * ------------  ------------   ----------------------
7475                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
7476                          */
7477                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
7478                                 return -EINVAL;
7479
7480                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
7481                         break;
7482
7483                 case SCTP_SNDRCV:
7484                         /* SCTP Socket API Extension
7485                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
7486                          *
7487                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7488                          * sendmsg() and describes SCTP header information
7489                          * about a received message through recvmsg().
7490                          *
7491                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7492                          * ------------  ------------   ----------------------
7493                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
7494                          */
7495                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
7496                                 return -EINVAL;
7497
7498                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7499
7500                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
7501                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7502                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7503                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7504                                 return -EINVAL;
7505                         break;
7506
7507                 case SCTP_SNDINFO:
7508                         /* SCTP Socket API Extension
7509                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
7510                          *
7511                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7512                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
7513                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
7514                          *
7515                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7516                          * ------------  ------------   ---------------------
7517                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
7518                          */
7519                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
7520                                 return -EINVAL;
7521
7522                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7523
7524                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
7525                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7526                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7527                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7528                                 return -EINVAL;
7529                         break;
7530                 default:
7531                         return -EINVAL;
7532                 }
7533         }
7534
7535         return 0;
7536 }
7537
7538 /*
7539  * Wait for a packet..
7540  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
7541  * with a few modifications to make lksctp work.
7542  */
7543 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
7544 {
7545         int error;
7546         DEFINE_WAIT(wait);
7547
7548         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7549
7550         /* Socket errors? */
7551         error = sock_error(sk);
7552         if (error)
7553                 goto out;
7554
7555         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7556                 goto ready;
7557
7558         /* Socket shut down?  */
7559         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7560                 goto out;
7561
7562         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
7563          * problem.
7564          */
7565         error = -ENOTCONN;
7566
7567         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
7568         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
7569                 goto out;
7570
7571         /* Handle signals.  */
7572         if (signal_pending(current))
7573                 goto interrupted;
7574
7575         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
7576          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
7577          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
7578          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
7579          */
7580         release_sock(sk);
7581         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
7582         lock_sock(sk);
7583
7584 ready:
7585         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7586         return 0;
7587
7588 interrupted:
7589         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
7590
7591 out:
7592         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7593         *err = error;
7594         return error;
7595 }
7596
7597 /* Receive a datagram.
7598  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
7599  * with a few changes to make lksctp work.
7600  */
7601 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
7602                                        int noblock, int *err)
7603 {
7604         int error;
7605         struct sk_buff *skb;
7606         long timeo;
7607
7608         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
7609
7610         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
7611                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
7612
7613         do {
7614                 /* Again only user level code calls this function,
7615                  * so nothing interrupt level
7616                  * will suddenly eat the receive_queue.
7617                  *
7618                  *  Look at current nfs client by the way...
7619                  *  However, this function was correct in any case. 8)
7620                  */
7621                 if (flags & MSG_PEEK) {
7622                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
7623                         if (skb)
7624                                 refcount_inc(&skb->users);
7625                 } else {
7626                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
7627                 }
7628
7629                 if (skb)
7630                         return skb;
7631
7632                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
7633                 error = sock_error(sk);
7634                 if (error)
7635                         goto no_packet;
7636
7637                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7638                         break;
7639
7640                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
7641                         sk_busy_loop(sk, noblock);
7642
7643                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7644                                 continue;
7645                 }
7646
7647                 /* User doesn't want to wait.  */
7648                 error = -EAGAIN;
7649                 if (!timeo)
7650                         goto no_packet;
7651         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
7652
7653         return NULL;
7654
7655 no_packet:
7656         *err = error;
7657         return NULL;
7658 }
7659
7660 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
7661 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
7662 {
7663         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7664
7665         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
7666                 return;
7667
7668         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
7669                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
7670
7671         if (sctp_writeable(sk)) {
7672                 struct socket_wq *wq;
7673
7674                 rcu_read_lock();
7675                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
7676                 if (wq) {
7677                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
7678                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
7679
7680                         /* Note that we try to include the Async I/O support
7681                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
7682                          * We have not tested with it yet.
7683                          */
7684                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
7685                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
7686                 }
7687                 rcu_read_unlock();
7688         }
7689 }
7690
7691 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
7692                                  struct sctp_association *asoc)
7693 {
7694         struct sctp_association *tmp = asoc;
7695
7696         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
7697          * so we only need to wake our own association.
7698          */
7699         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
7700                 return __sctp_write_space(asoc);
7701
7702         /* If association goes down and is just flushing its
7703          * outq, then just normally notify others.
7704          */
7705         if (asoc->base.dead)
7706                 return sctp_write_space(sk);
7707
7708         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
7709          * need to wake up others, try to be fair and in case of
7710          * other associations, let them have a go first instead
7711          * of just doing a sctp_write_space() call.
7712          *
7713          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
7714          * associations free up queued chunks, thus we are under
7715          * lock and the list of associations on a socket is
7716          * guaranteed not to change.
7717          */
7718         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
7719              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
7720                 /* Manually skip the head element. */
7721                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
7722                         continue;
7723                 /* Wake up association. */
7724                 __sctp_write_space(tmp);
7725                 /* We've reached the end. */
7726                 if (tmp == asoc)
7727                         break;
7728         }
7729 }
7730
7731 /* Do accounting for the sndbuf space.
7732  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
7733  * data size which was just transmitted(freed).
7734  */
7735 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
7736 {
7737         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
7738         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
7739         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7740
7741         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
7742                                 sizeof(struct sk_buff) +
7743                                 sizeof(struct sctp_chunk);
7744
7745         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc));
7746
7747         /*
7748          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
7749          */
7750         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
7751         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
7752
7753         sock_wfree(skb);
7754         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
7755
7756         sctp_association_put(asoc);
7757 }
7758
7759 /* Do accounting for the receive space on the socket.
7760  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
7761  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
7762  * accounting is done at the correct time.
7763  */
7764 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
7765 {
7766         struct sock *sk = skb->sk;
7767         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
7768
7769         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
7770
7771         /*
7772          * Mimic the behavior of sock_rfree
7773          */
7774         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
7775 }
7776
7777
7778 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
7779 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
7780                                 size_t msg_len)
7781 {
7782         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7783         int err = 0;
7784         long current_timeo = *timeo_p;
7785         DEFINE_WAIT(wait);
7786
7787         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
7788                  *timeo_p, msg_len);
7789
7790         /* Increment the association's refcnt.  */
7791         sctp_association_hold(asoc);
7792
7793         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
7794         for (;;) {
7795                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
7796                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
7797                 if (!*timeo_p)
7798                         goto do_nonblock;
7799                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
7800                     asoc->base.dead)
7801                         goto do_error;
7802                 if (signal_pending(current))
7803                         goto do_interrupted;
7804                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
7805                         break;
7806
7807                 /* Let another process have a go.  Since we are going
7808                  * to sleep anyway.
7809                  */
7810                 release_sock(sk);
7811                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
7812                 lock_sock(sk);
7813
7814                 *timeo_p = current_timeo;
7815         }
7816
7817 out:
7818         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
7819
7820         /* Release the association's refcnt.  */
7821         sctp_association_put(asoc);
7822
7823         return err;
7824
7825 do_error:
7826         err = -EPIPE;
7827         goto out;
7828
7829 do_interrupted:
7830         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
7831         goto out;
7832
7833 do_nonblock:
7834         err = -EAGAIN;
7835         goto out;
7836 }
7837
7838 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
7839 {
7840         struct socket_wq *wq;
7841
7842         rcu_read_lock();
7843         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
7844         if (skwq_has_sleeper(wq))
7845                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
7846                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
7847         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
7848         rcu_read_unlock();
7849 }
7850
7851 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
7852 void sctp_write_space(struct sock *sk)
7853 {
7854         struct sctp_association *asoc;
7855
7856         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
7857         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
7858                 __sctp_write_space(asoc);
7859         }
7860 }
7861
7862 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
7863  *
7864  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
7865  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
7866  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
7867  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
7868  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
7869  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
7870  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
7871  *  - Daisy
7872  */
7873 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
7874 {
7875         int amt = 0;
7876
7877         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
7878         if (amt < 0)
7879                 amt = 0;
7880         return amt;
7881 }
7882
7883 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
7884  * returns immediately with EINPROGRESS.
7885  */
7886 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
7887 {
7888         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7889         int err = 0;
7890         long current_timeo = *timeo_p;
7891         DEFINE_WAIT(wait);
7892
7893         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
7894
7895         /* Increment the association's refcnt.  */
7896         sctp_association_hold(asoc);
7897
7898         for (;;) {
7899                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
7900                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
7901                 if (!*timeo_p)
7902                         goto do_nonblock;
7903                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7904                         break;
7905                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
7906                     asoc->base.dead)
7907                         goto do_error;
7908                 if (signal_pending(current))
7909                         goto do_interrupted;
7910
7911                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
7912                         break;
7913
7914                 /* Let another process have a go.  Since we are going
7915                  * to sleep anyway.
7916                  */
7917                 release_sock(sk);
7918                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
7919                 lock_sock(sk);
7920
7921                 *timeo_p = current_timeo;
7922         }
7923
7924 out:
7925         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
7926
7927         /* Release the association's refcnt.  */
7928         sctp_association_put(asoc);
7929
7930         return err;
7931
7932 do_error:
7933         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
7934                 err = -ETIMEDOUT;
7935         else
7936                 err = -ECONNREFUSED;
7937         goto out;
7938
7939 do_interrupted:
7940         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
7941         goto out;
7942
7943 do_nonblock:
7944         err = -EINPROGRESS;
7945         goto out;
7946 }
7947
7948 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
7949 {
7950         struct sctp_endpoint *ep;
7951         int err = 0;
7952         DEFINE_WAIT(wait);
7953
7954         ep = sctp_sk(sk)->ep;
7955
7956
7957         for (;;) {
7958                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
7959                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
7960
7961                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
7962                         release_sock(sk);
7963                         timeo = schedule_timeout(timeo);
7964                         lock_sock(sk);
7965                 }
7966
7967                 err = -EINVAL;
7968                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
7969                         break;
7970
7971                 err = 0;
7972                 if (!list_empty(&ep->asocs))
7973                         break;
7974
7975                 err = sock_intr_errno(timeo);
7976                 if (signal_pending(current))
7977                         break;
7978
7979                 err = -EAGAIN;
7980                 if (!timeo)
7981                         break;
7982         }
7983
7984         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7985
7986         return err;
7987 }
7988
7989 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
7990 {
7991         DEFINE_WAIT(wait);
7992
7993         do {
7994                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7995                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
7996                         break;
7997                 release_sock(sk);
7998                 timeout = schedule_timeout(timeout);
7999                 lock_sock(sk);
8000         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8001
8002         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8003 }
8004
8005 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8006 {
8007         struct sk_buff *frag;
8008
8009         if (!skb->data_len)
8010                 goto done;
8011
8012         /* Don't forget the fragments. */
8013         skb_walk_frags(skb, frag)
8014                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8015
8016 done:
8017         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8018 }
8019
8020 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8021                     struct sctp_association *asoc)
8022 {
8023         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8024         struct inet_sock *newinet;
8025
8026         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8027         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8028         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8029         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8030         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8031         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8032         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8033
8034         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8035         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8036         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8037         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8038         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8039         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8040         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8041         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8042         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8043         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8044         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8045
8046         newinet = inet_sk(newsk);
8047
8048         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8049          * getsockname() and getpeername()
8050          */
8051         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8052         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8053         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8054         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8055         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8056         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8057
8058         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8059         newinet->mc_loop = 1;
8060         newinet->mc_ttl = 1;
8061         newinet->mc_index = 0;
8062         newinet->mc_list = NULL;
8063
8064         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8065                 net_enable_timestamp();
8066
8067         security_sk_clone(sk, newsk);
8068 }
8069
8070 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8071                                         const struct sock *sk_from)
8072 {
8073         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8074                             sizeof(struct sctp_sock) -
8075                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8076
8077         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8078                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8079
8080         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8081 }
8082
8083 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8084  * and its messages to the newsk.
8085  */
8086 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8087                               struct sctp_association *assoc,
8088                               sctp_socket_type_t type)
8089 {
8090         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8091         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8092         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8093         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8094         struct sk_buff *skb, *tmp;
8095         struct sctp_ulpevent *event;
8096         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8097
8098         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8099          * new socket.
8100          */
8101         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8102         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8103         /* Brute force copy old sctp opt. */
8104         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8105
8106         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8107          * copy.
8108          */
8109         newsp->ep = newep;
8110         newsp->hmac = NULL;
8111
8112         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8113         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8114                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8115         spin_lock_bh(&head->lock);
8116         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8117         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8118         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8119         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8120         spin_unlock_bh(&head->lock);
8121
8122         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8123          * endpoint so that we can handle restarts properly
8124          */
8125         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8126                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8127
8128         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8129          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8130          */
8131         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8132                 event = sctp_skb2event(skb);
8133                 if (event->asoc == assoc) {
8134                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8135                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8136                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8137                 }
8138         }
8139
8140         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8141          * delivery.   Three cases:
8142          * 1) No partial deliver;  no work.
8143          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8144          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8145          */
8146         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8147         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8148
8149         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8150                 struct sk_buff_head *queue;
8151
8152                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8153                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8154                         queue = &newsp->pd_lobby;
8155                 } else
8156                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
8157
8158                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
8159                  * need moved to the new socket.
8160                  */
8161                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
8162                         event = sctp_skb2event(skb);
8163                         if (event->asoc == assoc) {
8164                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
8165                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
8166                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8167                         }
8168                 }
8169
8170                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
8171                  * delivery to finish.
8172                  */
8173                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
8174                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
8175
8176         }
8177
8178         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
8179                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8180
8181         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
8182                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8183
8184         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
8185          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
8186          * TCP-style socket..
8187          */
8188         newsp->type = type;
8189
8190         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
8191          * that may arrive on the association after we've moved it are
8192          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
8193          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
8194          * on the new socket.
8195          *
8196          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
8197          * paths won't try to lock it and then oldsk.
8198          */
8199         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
8200         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
8201
8202         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
8203          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
8204          */
8205         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
8206                 newsk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8207                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
8208         } else {
8209                 newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
8210         }
8211
8212         release_sock(newsk);
8213 }
8214
8215
8216 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
8217 struct proto sctp_prot = {
8218         .name        =  "SCTP",
8219         .owner       =  THIS_MODULE,
8220         .close       =  sctp_close,
8221         .connect     =  sctp_connect,
8222         .disconnect  =  sctp_disconnect,
8223         .accept      =  sctp_accept,
8224         .ioctl       =  sctp_ioctl,
8225         .init        =  sctp_init_sock,
8226         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
8227         .shutdown    =  sctp_shutdown,
8228         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
8229         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
8230         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
8231         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
8232         .bind        =  sctp_bind,
8233         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
8234         .hash        =  sctp_hash,
8235         .unhash      =  sctp_unhash,
8236         .get_port    =  sctp_get_port,
8237         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
8238         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
8239         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
8240         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
8241         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8242         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8243         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8244         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8245 };
8246
8247 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
8248
8249 #include <net/transp_v6.h>
8250 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
8251 {
8252         sctp_destroy_sock(sk);
8253         inet6_destroy_sock(sk);
8254 }
8255
8256 struct proto sctpv6_prot = {
8257         .name           = "SCTPv6",
8258         .owner          = THIS_MODULE,
8259         .close          = sctp_close,
8260         .connect        = sctp_connect,
8261         .disconnect     = sctp_disconnect,
8262         .accept         = sctp_accept,
8263         .ioctl          = sctp_ioctl,
8264         .init           = sctp_init_sock,
8265         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
8266         .shutdown       = sctp_shutdown,
8267         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
8268         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
8269         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
8270         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
8271         .bind           = sctp_bind,
8272         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
8273         .hash           = sctp_hash,
8274         .unhash         = sctp_unhash,
8275         .get_port       = sctp_get_port,
8276         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
8277         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
8278         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
8279         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
8280         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8281         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8282         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8283         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8284 };
8285 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */