GNU Linux-libre 4.9.283-gnu1
[releases.git] / net / irda / af_irda.c
1 /*********************************************************************
2  *
3  * Filename:      af_irda.c
4  * Version:       0.9
5  * Description:   IrDA sockets implementation
6  * Status:        Stable
7  * Author:        Dag Brattli <dagb@cs.uit.no>
8  * Created at:    Sun May 31 10:12:43 1998
9  * Modified at:   Sat Dec 25 21:10:23 1999
10  * Modified by:   Dag Brattli <dag@brattli.net>
11  * Sources:       af_netroom.c, af_ax25.c, af_rose.c, af_x25.c etc.
12  *
13  *     Copyright (c) 1999 Dag Brattli <dagb@cs.uit.no>
14  *     Copyright (c) 1999-2003 Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com>
15  *     All Rights Reserved.
16  *
17  *     This program is free software; you can redistribute it and/or
18  *     modify it under the terms of the GNU General Public License as
19  *     published by the Free Software Foundation; either version 2 of
20  *     the License, or (at your option) any later version.
21  *
22  *     This program is distributed in the hope that it will be useful,
23  *     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  *     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25  *     GNU General Public License for more details.
26  *
27  *     You should have received a copy of the GNU General Public License
28  *     along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
29  *
30  *     Linux-IrDA now supports four different types of IrDA sockets:
31  *
32  *     o SOCK_STREAM:    TinyTP connections with SAR disabled. The
33  *                       max SDU size is 0 for conn. of this type
34  *     o SOCK_SEQPACKET: TinyTP connections with SAR enabled. TTP may
35  *                       fragment the messages, but will preserve
36  *                       the message boundaries
37  *     o SOCK_DGRAM:     IRDAPROTO_UNITDATA: TinyTP connections with Unitdata
38  *                       (unreliable) transfers
39  *                       IRDAPROTO_ULTRA: Connectionless and unreliable data
40  *
41  ********************************************************************/
42
43 #include <linux/capability.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/types.h>
46 #include <linux/socket.h>
47 #include <linux/sockios.h>
48 #include <linux/slab.h>
49 #include <linux/init.h>
50 #include <linux/net.h>
51 #include <linux/irda.h>
52 #include <linux/poll.h>
53
54 #include <asm/ioctls.h>         /* TIOCOUTQ, TIOCINQ */
55 #include <asm/uaccess.h>
56
57 #include <net/sock.h>
58 #include <net/tcp_states.h>
59
60 #include <net/irda/af_irda.h>
61
62 static int irda_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol, int kern);
63
64 static const struct proto_ops irda_stream_ops;
65 static const struct proto_ops irda_seqpacket_ops;
66 static const struct proto_ops irda_dgram_ops;
67
68 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
69 static const struct proto_ops irda_ultra_ops;
70 #define ULTRA_MAX_DATA 382
71 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
72
73 #define IRDA_MAX_HEADER (TTP_MAX_HEADER)
74
75 /*
76  * Function irda_data_indication (instance, sap, skb)
77  *
78  *    Received some data from TinyTP. Just queue it on the receive queue
79  *
80  */
81 static int irda_data_indication(void *instance, void *sap, struct sk_buff *skb)
82 {
83         struct irda_sock *self;
84         struct sock *sk;
85         int err;
86
87         self = instance;
88         sk = instance;
89
90         err = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
91         if (err) {
92                 pr_debug("%s(), error: no more mem!\n", __func__);
93                 self->rx_flow = FLOW_STOP;
94
95                 /* When we return error, TTP will need to requeue the skb */
96                 return err;
97         }
98
99         return 0;
100 }
101
102 /*
103  * Function irda_disconnect_indication (instance, sap, reason, skb)
104  *
105  *    Connection has been closed. Check reason to find out why
106  *
107  */
108 static void irda_disconnect_indication(void *instance, void *sap,
109                                        LM_REASON reason, struct sk_buff *skb)
110 {
111         struct irda_sock *self;
112         struct sock *sk;
113
114         self = instance;
115
116         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
117
118         /* Don't care about it, but let's not leak it */
119         if(skb)
120                 dev_kfree_skb(skb);
121
122         sk = instance;
123         if (sk == NULL) {
124                 pr_debug("%s(%p) : BUG : sk is NULL\n",
125                          __func__, self);
126                 return;
127         }
128
129         /* Prevent race conditions with irda_release() and irda_shutdown() */
130         bh_lock_sock(sk);
131         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD) && sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
132                 sk->sk_state     = TCP_CLOSE;
133                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
134
135                 sk->sk_state_change(sk);
136
137                 /* Close our TSAP.
138                  * If we leave it open, IrLMP put it back into the list of
139                  * unconnected LSAPs. The problem is that any incoming request
140                  * can then be matched to this socket (and it will be, because
141                  * it is at the head of the list). This would prevent any
142                  * listening socket waiting on the same TSAP to get those
143                  * requests. Some apps forget to close sockets, or hang to it
144                  * a bit too long, so we may stay in this dead state long
145                  * enough to be noticed...
146                  * Note : all socket function do check sk->sk_state, so we are
147                  * safe...
148                  * Jean II
149                  */
150                 if (self->tsap) {
151                         irttp_close_tsap(self->tsap);
152                         self->tsap = NULL;
153                 }
154         }
155         bh_unlock_sock(sk);
156
157         /* Note : once we are there, there is not much you want to do
158          * with the socket anymore, apart from closing it.
159          * For example, bind() and connect() won't reset sk->sk_err,
160          * sk->sk_shutdown and sk->sk_flags to valid values...
161          * Jean II
162          */
163 }
164
165 /*
166  * Function irda_connect_confirm (instance, sap, qos, max_sdu_size, skb)
167  *
168  *    Connections has been confirmed by the remote device
169  *
170  */
171 static void irda_connect_confirm(void *instance, void *sap,
172                                  struct qos_info *qos,
173                                  __u32 max_sdu_size, __u8 max_header_size,
174                                  struct sk_buff *skb)
175 {
176         struct irda_sock *self;
177         struct sock *sk;
178
179         self = instance;
180
181         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
182
183         sk = instance;
184         if (sk == NULL) {
185                 dev_kfree_skb(skb);
186                 return;
187         }
188
189         dev_kfree_skb(skb);
190         // Should be ??? skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
191
192         /* How much header space do we need to reserve */
193         self->max_header_size = max_header_size;
194
195         /* IrTTP max SDU size in transmit direction */
196         self->max_sdu_size_tx = max_sdu_size;
197
198         /* Find out what the largest chunk of data that we can transmit is */
199         switch (sk->sk_type) {
200         case SOCK_STREAM:
201                 if (max_sdu_size != 0) {
202                         net_err_ratelimited("%s: max_sdu_size must be 0\n",
203                                             __func__);
204                         return;
205                 }
206                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
207                 break;
208         case SOCK_SEQPACKET:
209                 if (max_sdu_size == 0) {
210                         net_err_ratelimited("%s: max_sdu_size cannot be 0\n",
211                                             __func__);
212                         return;
213                 }
214                 self->max_data_size = max_sdu_size;
215                 break;
216         default:
217                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
218         }
219
220         pr_debug("%s(), max_data_size=%d\n", __func__,
221                  self->max_data_size);
222
223         memcpy(&self->qos_tx, qos, sizeof(struct qos_info));
224
225         /* We are now connected! */
226         sk->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
227         sk->sk_state_change(sk);
228 }
229
230 /*
231  * Function irda_connect_indication(instance, sap, qos, max_sdu_size, userdata)
232  *
233  *    Incoming connection
234  *
235  */
236 static void irda_connect_indication(void *instance, void *sap,
237                                     struct qos_info *qos, __u32 max_sdu_size,
238                                     __u8 max_header_size, struct sk_buff *skb)
239 {
240         struct irda_sock *self;
241         struct sock *sk;
242
243         self = instance;
244
245         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
246
247         sk = instance;
248         if (sk == NULL) {
249                 dev_kfree_skb(skb);
250                 return;
251         }
252
253         /* How much header space do we need to reserve */
254         self->max_header_size = max_header_size;
255
256         /* IrTTP max SDU size in transmit direction */
257         self->max_sdu_size_tx = max_sdu_size;
258
259         /* Find out what the largest chunk of data that we can transmit is */
260         switch (sk->sk_type) {
261         case SOCK_STREAM:
262                 if (max_sdu_size != 0) {
263                         net_err_ratelimited("%s: max_sdu_size must be 0\n",
264                                             __func__);
265                         kfree_skb(skb);
266                         return;
267                 }
268                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
269                 break;
270         case SOCK_SEQPACKET:
271                 if (max_sdu_size == 0) {
272                         net_err_ratelimited("%s: max_sdu_size cannot be 0\n",
273                                             __func__);
274                         kfree_skb(skb);
275                         return;
276                 }
277                 self->max_data_size = max_sdu_size;
278                 break;
279         default:
280                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
281         }
282
283         pr_debug("%s(), max_data_size=%d\n", __func__,
284                  self->max_data_size);
285
286         memcpy(&self->qos_tx, qos, sizeof(struct qos_info));
287
288         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
289         sk->sk_state_change(sk);
290 }
291
292 /*
293  * Function irda_connect_response (handle)
294  *
295  *    Accept incoming connection
296  *
297  */
298 static void irda_connect_response(struct irda_sock *self)
299 {
300         struct sk_buff *skb;
301
302         skb = alloc_skb(TTP_MAX_HEADER + TTP_SAR_HEADER, GFP_KERNEL);
303         if (skb == NULL) {
304                 pr_debug("%s() Unable to allocate sk_buff!\n",
305                          __func__);
306                 return;
307         }
308
309         /* Reserve space for MUX_CONTROL and LAP header */
310         skb_reserve(skb, IRDA_MAX_HEADER);
311
312         irttp_connect_response(self->tsap, self->max_sdu_size_rx, skb);
313 }
314
315 /*
316  * Function irda_flow_indication (instance, sap, flow)
317  *
318  *    Used by TinyTP to tell us if it can accept more data or not
319  *
320  */
321 static void irda_flow_indication(void *instance, void *sap, LOCAL_FLOW flow)
322 {
323         struct irda_sock *self;
324         struct sock *sk;
325
326         self = instance;
327         sk = instance;
328         BUG_ON(sk == NULL);
329
330         switch (flow) {
331         case FLOW_STOP:
332                 pr_debug("%s(), IrTTP wants us to slow down\n",
333                          __func__);
334                 self->tx_flow = flow;
335                 break;
336         case FLOW_START:
337                 self->tx_flow = flow;
338                 pr_debug("%s(), IrTTP wants us to start again\n",
339                          __func__);
340                 wake_up_interruptible(sk_sleep(sk));
341                 break;
342         default:
343                 pr_debug("%s(), Unknown flow command!\n", __func__);
344                 /* Unknown flow command, better stop */
345                 self->tx_flow = flow;
346                 break;
347         }
348 }
349
350 /*
351  * Function irda_getvalue_confirm (obj_id, value, priv)
352  *
353  *    Got answer from remote LM-IAS, just pass object to requester...
354  *
355  * Note : duplicate from above, but we need our own version that
356  * doesn't touch the dtsap_sel and save the full value structure...
357  */
358 static void irda_getvalue_confirm(int result, __u16 obj_id,
359                                   struct ias_value *value, void *priv)
360 {
361         struct irda_sock *self;
362
363         self = priv;
364         if (!self) {
365                 net_warn_ratelimited("%s: lost myself!\n", __func__);
366                 return;
367         }
368
369         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
370
371         /* We probably don't need to make any more queries */
372         iriap_close(self->iriap);
373         self->iriap = NULL;
374
375         /* Check if request succeeded */
376         if (result != IAS_SUCCESS) {
377                 pr_debug("%s(), IAS query failed! (%d)\n", __func__,
378                          result);
379
380                 self->errno = result;   /* We really need it later */
381
382                 /* Wake up any processes waiting for result */
383                 wake_up_interruptible(&self->query_wait);
384
385                 return;
386         }
387
388         /* Pass the object to the caller (so the caller must delete it) */
389         self->ias_result = value;
390         self->errno = 0;
391
392         /* Wake up any processes waiting for result */
393         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
394 }
395
396 /*
397  * Function irda_selective_discovery_indication (discovery)
398  *
399  *    Got a selective discovery indication from IrLMP.
400  *
401  * IrLMP is telling us that this node is new and matching our hint bit
402  * filter. Wake up any process waiting for answer...
403  */
404 static void irda_selective_discovery_indication(discinfo_t *discovery,
405                                                 DISCOVERY_MODE mode,
406                                                 void *priv)
407 {
408         struct irda_sock *self;
409
410         self = priv;
411         if (!self) {
412                 net_warn_ratelimited("%s: lost myself!\n", __func__);
413                 return;
414         }
415
416         /* Pass parameter to the caller */
417         self->cachedaddr = discovery->daddr;
418
419         /* Wake up process if its waiting for device to be discovered */
420         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
421 }
422
423 /*
424  * Function irda_discovery_timeout (priv)
425  *
426  *    Timeout in the selective discovery process
427  *
428  * We were waiting for a node to be discovered, but nothing has come up
429  * so far. Wake up the user and tell him that we failed...
430  */
431 static void irda_discovery_timeout(u_long priv)
432 {
433         struct irda_sock *self;
434
435         self = (struct irda_sock *) priv;
436         BUG_ON(self == NULL);
437
438         /* Nothing for the caller */
439         self->cachelog = NULL;
440         self->cachedaddr = 0;
441         self->errno = -ETIME;
442
443         /* Wake up process if its still waiting... */
444         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
445 }
446
447 /*
448  * Function irda_open_tsap (self)
449  *
450  *    Open local Transport Service Access Point (TSAP)
451  *
452  */
453 static int irda_open_tsap(struct irda_sock *self, __u8 tsap_sel, char *name)
454 {
455         notify_t notify;
456
457         if (self->tsap) {
458                 pr_debug("%s: busy!\n", __func__);
459                 return -EBUSY;
460         }
461
462         /* Initialize callbacks to be used by the IrDA stack */
463         irda_notify_init(&notify);
464         notify.connect_confirm       = irda_connect_confirm;
465         notify.connect_indication    = irda_connect_indication;
466         notify.disconnect_indication = irda_disconnect_indication;
467         notify.data_indication       = irda_data_indication;
468         notify.udata_indication      = irda_data_indication;
469         notify.flow_indication       = irda_flow_indication;
470         notify.instance = self;
471         strncpy(notify.name, name, NOTIFY_MAX_NAME);
472
473         self->tsap = irttp_open_tsap(tsap_sel, DEFAULT_INITIAL_CREDIT,
474                                      &notify);
475         if (self->tsap == NULL) {
476                 pr_debug("%s(), Unable to allocate TSAP!\n",
477                          __func__);
478                 return -ENOMEM;
479         }
480         /* Remember which TSAP selector we actually got */
481         self->stsap_sel = self->tsap->stsap_sel;
482
483         return 0;
484 }
485
486 /*
487  * Function irda_open_lsap (self)
488  *
489  *    Open local Link Service Access Point (LSAP). Used for opening Ultra
490  *    sockets
491  */
492 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
493 static int irda_open_lsap(struct irda_sock *self, int pid)
494 {
495         notify_t notify;
496
497         if (self->lsap) {
498                 net_warn_ratelimited("%s(), busy!\n", __func__);
499                 return -EBUSY;
500         }
501
502         /* Initialize callbacks to be used by the IrDA stack */
503         irda_notify_init(&notify);
504         notify.udata_indication = irda_data_indication;
505         notify.instance = self;
506         strncpy(notify.name, "Ultra", NOTIFY_MAX_NAME);
507
508         self->lsap = irlmp_open_lsap(LSAP_CONNLESS, &notify, pid);
509         if (self->lsap == NULL) {
510                 pr_debug("%s(), Unable to allocate LSAP!\n", __func__);
511                 return -ENOMEM;
512         }
513
514         return 0;
515 }
516 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
517
518 /*
519  * Function irda_find_lsap_sel (self, name)
520  *
521  *    Try to lookup LSAP selector in remote LM-IAS
522  *
523  * Basically, we start a IAP query, and then go to sleep. When the query
524  * return, irda_getvalue_confirm will wake us up, and we can examine the
525  * result of the query...
526  * Note that in some case, the query fail even before we go to sleep,
527  * creating some races...
528  */
529 static int irda_find_lsap_sel(struct irda_sock *self, char *name)
530 {
531         pr_debug("%s(%p, %s)\n", __func__, self, name);
532
533         if (self->iriap) {
534                 net_warn_ratelimited("%s(): busy with a previous query\n",
535                                      __func__);
536                 return -EBUSY;
537         }
538
539         self->iriap = iriap_open(LSAP_ANY, IAS_CLIENT, self,
540                                  irda_getvalue_confirm);
541         if(self->iriap == NULL)
542                 return -ENOMEM;
543
544         /* Treat unexpected wakeup as disconnect */
545         self->errno = -EHOSTUNREACH;
546
547         /* Query remote LM-IAS */
548         iriap_getvaluebyclass_request(self->iriap, self->saddr, self->daddr,
549                                       name, "IrDA:TinyTP:LsapSel");
550
551         /* Wait for answer, if not yet finished (or failed) */
552         if (wait_event_interruptible(self->query_wait, (self->iriap==NULL)))
553                 /* Treat signals as disconnect */
554                 return -EHOSTUNREACH;
555
556         /* Check what happened */
557         if (self->errno)
558         {
559                 /* Requested object/attribute doesn't exist */
560                 if((self->errno == IAS_CLASS_UNKNOWN) ||
561                    (self->errno == IAS_ATTRIB_UNKNOWN))
562                         return -EADDRNOTAVAIL;
563                 else
564                         return -EHOSTUNREACH;
565         }
566
567         /* Get the remote TSAP selector */
568         switch (self->ias_result->type) {
569         case IAS_INTEGER:
570                 pr_debug("%s() int=%d\n",
571                          __func__, self->ias_result->t.integer);
572
573                 if (self->ias_result->t.integer != -1)
574                         self->dtsap_sel = self->ias_result->t.integer;
575                 else
576                         self->dtsap_sel = 0;
577                 break;
578         default:
579                 self->dtsap_sel = 0;
580                 pr_debug("%s(), bad type!\n", __func__);
581                 break;
582         }
583         if (self->ias_result)
584                 irias_delete_value(self->ias_result);
585
586         if (self->dtsap_sel)
587                 return 0;
588
589         return -EADDRNOTAVAIL;
590 }
591
592 /*
593  * Function irda_discover_daddr_and_lsap_sel (self, name)
594  *
595  *    This try to find a device with the requested service.
596  *
597  * It basically look into the discovery log. For each address in the list,
598  * it queries the LM-IAS of the device to find if this device offer
599  * the requested service.
600  * If there is more than one node supporting the service, we complain
601  * to the user (it should move devices around).
602  * The, we set both the destination address and the lsap selector to point
603  * on the service on the unique device we have found.
604  *
605  * Note : this function fails if there is more than one device in range,
606  * because IrLMP doesn't disconnect the LAP when the last LSAP is closed.
607  * Moreover, we would need to wait the LAP disconnection...
608  */
609 static int irda_discover_daddr_and_lsap_sel(struct irda_sock *self, char *name)
610 {
611         discinfo_t *discoveries;        /* Copy of the discovery log */
612         int     number;                 /* Number of nodes in the log */
613         int     i;
614         int     err = -ENETUNREACH;
615         __u32   daddr = DEV_ADDR_ANY;   /* Address we found the service on */
616         __u8    dtsap_sel = 0x0;        /* TSAP associated with it */
617
618         pr_debug("%s(), name=%s\n", __func__, name);
619
620         /* Ask lmp for the current discovery log
621          * Note : we have to use irlmp_get_discoveries(), as opposed
622          * to play with the cachelog directly, because while we are
623          * making our ias query, le log might change... */
624         discoveries = irlmp_get_discoveries(&number, self->mask.word,
625                                             self->nslots);
626         /* Check if the we got some results */
627         if (discoveries == NULL)
628                 return -ENETUNREACH;    /* No nodes discovered */
629
630         /*
631          * Now, check all discovered devices (if any), and connect
632          * client only about the services that the client is
633          * interested in...
634          */
635         for(i = 0; i < number; i++) {
636                 /* Try the address in the log */
637                 self->daddr = discoveries[i].daddr;
638                 self->saddr = 0x0;
639                 pr_debug("%s(), trying daddr = %08x\n",
640                          __func__, self->daddr);
641
642                 /* Query remote LM-IAS for this service */
643                 err = irda_find_lsap_sel(self, name);
644                 switch (err) {
645                 case 0:
646                         /* We found the requested service */
647                         if(daddr != DEV_ADDR_ANY) {
648                                 pr_debug("%s(), discovered service ''%s'' in two different devices !!!\n",
649                                          __func__, name);
650                                 self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
651                                 kfree(discoveries);
652                                 return -ENOTUNIQ;
653                         }
654                         /* First time we found that one, save it ! */
655                         daddr = self->daddr;
656                         dtsap_sel = self->dtsap_sel;
657                         break;
658                 case -EADDRNOTAVAIL:
659                         /* Requested service simply doesn't exist on this node */
660                         break;
661                 default:
662                         /* Something bad did happen :-( */
663                         pr_debug("%s(), unexpected IAS query failure\n",
664                                  __func__);
665                         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
666                         kfree(discoveries);
667                         return -EHOSTUNREACH;
668                 }
669         }
670         /* Cleanup our copy of the discovery log */
671         kfree(discoveries);
672
673         /* Check out what we found */
674         if(daddr == DEV_ADDR_ANY) {
675                 pr_debug("%s(), cannot discover service ''%s'' in any device !!!\n",
676                          __func__, name);
677                 self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
678                 return -EADDRNOTAVAIL;
679         }
680
681         /* Revert back to discovered device & service */
682         self->daddr = daddr;
683         self->saddr = 0x0;
684         self->dtsap_sel = dtsap_sel;
685
686         pr_debug("%s(), discovered requested service ''%s'' at address %08x\n",
687                  __func__, name, self->daddr);
688
689         return 0;
690 }
691
692 /*
693  * Function irda_getname (sock, uaddr, uaddr_len, peer)
694  *
695  *    Return the our own, or peers socket address (sockaddr_irda)
696  *
697  */
698 static int irda_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
699                         int *uaddr_len, int peer)
700 {
701         struct sockaddr_irda saddr;
702         struct sock *sk = sock->sk;
703         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
704
705         memset(&saddr, 0, sizeof(saddr));
706         if (peer) {
707                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
708                         return -ENOTCONN;
709
710                 saddr.sir_family = AF_IRDA;
711                 saddr.sir_lsap_sel = self->dtsap_sel;
712                 saddr.sir_addr = self->daddr;
713         } else {
714                 saddr.sir_family = AF_IRDA;
715                 saddr.sir_lsap_sel = self->stsap_sel;
716                 saddr.sir_addr = self->saddr;
717         }
718
719         pr_debug("%s(), tsap_sel = %#x\n", __func__, saddr.sir_lsap_sel);
720         pr_debug("%s(), addr = %08x\n", __func__, saddr.sir_addr);
721
722         /* uaddr_len come to us uninitialised */
723         *uaddr_len = sizeof (struct sockaddr_irda);
724         memcpy(uaddr, &saddr, *uaddr_len);
725
726         return 0;
727 }
728
729 /*
730  * Function irda_listen (sock, backlog)
731  *
732  *    Just move to the listen state
733  *
734  */
735 static int irda_listen(struct socket *sock, int backlog)
736 {
737         struct sock *sk = sock->sk;
738         int err = -EOPNOTSUPP;
739
740         lock_sock(sk);
741
742         if ((sk->sk_type != SOCK_STREAM) && (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) &&
743             (sk->sk_type != SOCK_DGRAM))
744                 goto out;
745
746         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
747                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
748                 sk->sk_state           = TCP_LISTEN;
749
750                 err = 0;
751         }
752 out:
753         release_sock(sk);
754
755         return err;
756 }
757
758 /*
759  * Function irda_bind (sock, uaddr, addr_len)
760  *
761  *    Used by servers to register their well known TSAP
762  *
763  */
764 static int irda_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
765 {
766         struct sock *sk = sock->sk;
767         struct sockaddr_irda *addr = (struct sockaddr_irda *) uaddr;
768         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
769         int err;
770
771         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
772
773         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_irda))
774                 return -EINVAL;
775
776         lock_sock(sk);
777
778         /* Ensure that the socket is not already bound */
779         if (self->ias_obj) {
780                 err = -EINVAL;
781                 goto out;
782         }
783
784 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
785         /* Special care for Ultra sockets */
786         if ((sk->sk_type == SOCK_DGRAM) &&
787             (sk->sk_protocol == IRDAPROTO_ULTRA)) {
788                 self->pid = addr->sir_lsap_sel;
789                 err = -EOPNOTSUPP;
790                 if (self->pid & 0x80) {
791                         pr_debug("%s(), extension in PID not supp!\n",
792                                  __func__);
793                         goto out;
794                 }
795                 err = irda_open_lsap(self, self->pid);
796                 if (err < 0)
797                         goto out;
798
799                 /* Pretend we are connected */
800                 sock->state = SS_CONNECTED;
801                 sk->sk_state   = TCP_ESTABLISHED;
802                 err = 0;
803
804                 goto out;
805         }
806 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
807
808         self->ias_obj = irias_new_object(addr->sir_name, jiffies);
809         err = -ENOMEM;
810         if (self->ias_obj == NULL)
811                 goto out;
812
813         err = irda_open_tsap(self, addr->sir_lsap_sel, addr->sir_name);
814         if (err < 0) {
815                 irias_delete_object(self->ias_obj);
816                 self->ias_obj = NULL;
817                 goto out;
818         }
819
820         /*  Register with LM-IAS */
821         irias_add_integer_attrib(self->ias_obj, "IrDA:TinyTP:LsapSel",
822                                  self->stsap_sel, IAS_KERNEL_ATTR);
823         irias_insert_object(self->ias_obj);
824
825         err = 0;
826 out:
827         release_sock(sk);
828         return err;
829 }
830
831 /*
832  * Function irda_accept (sock, newsock, flags)
833  *
834  *    Wait for incoming connection
835  *
836  */
837 static int irda_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
838 {
839         struct sock *sk = sock->sk;
840         struct irda_sock *new, *self = irda_sk(sk);
841         struct sock *newsk;
842         struct sk_buff *skb = NULL;
843         int err;
844
845         err = irda_create(sock_net(sk), newsock, sk->sk_protocol, 0);
846         if (err)
847                 return err;
848
849         err = -EINVAL;
850
851         lock_sock(sk);
852         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
853                 goto out;
854
855         err = -EOPNOTSUPP;
856         if ((sk->sk_type != SOCK_STREAM) && (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) &&
857             (sk->sk_type != SOCK_DGRAM))
858                 goto out;
859
860         err = -EINVAL;
861         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN)
862                 goto out;
863
864         /*
865          *      The read queue this time is holding sockets ready to use
866          *      hooked into the SABM we saved
867          */
868
869         /*
870          * We can perform the accept only if there is incoming data
871          * on the listening socket.
872          * So, we will block the caller until we receive any data.
873          * If the caller was waiting on select() or poll() before
874          * calling us, the data is waiting for us ;-)
875          * Jean II
876          */
877         while (1) {
878                 skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
879                 if (skb)
880                         break;
881
882                 /* Non blocking operation */
883                 err = -EWOULDBLOCK;
884                 if (flags & O_NONBLOCK)
885                         goto out;
886
887                 err = wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
888                                         skb_peek(&sk->sk_receive_queue));
889                 if (err)
890                         goto out;
891         }
892
893         newsk = newsock->sk;
894         err = -EIO;
895         if (newsk == NULL)
896                 goto out;
897
898         newsk->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
899
900         new = irda_sk(newsk);
901
902         /* Now attach up the new socket */
903         new->tsap = irttp_dup(self->tsap, new);
904         err = -EPERM; /* value does not seem to make sense. -arnd */
905         if (!new->tsap) {
906                 pr_debug("%s(), dup failed!\n", __func__);
907                 goto out;
908         }
909
910         new->stsap_sel = new->tsap->stsap_sel;
911         new->dtsap_sel = new->tsap->dtsap_sel;
912         new->saddr = irttp_get_saddr(new->tsap);
913         new->daddr = irttp_get_daddr(new->tsap);
914
915         new->max_sdu_size_tx = self->max_sdu_size_tx;
916         new->max_sdu_size_rx = self->max_sdu_size_rx;
917         new->max_data_size   = self->max_data_size;
918         new->max_header_size = self->max_header_size;
919
920         memcpy(&new->qos_tx, &self->qos_tx, sizeof(struct qos_info));
921
922         /* Clean up the original one to keep it in listen state */
923         irttp_listen(self->tsap);
924
925         sk->sk_ack_backlog--;
926
927         newsock->state = SS_CONNECTED;
928
929         irda_connect_response(new);
930         err = 0;
931 out:
932         kfree_skb(skb);
933         release_sock(sk);
934         return err;
935 }
936
937 /*
938  * Function irda_connect (sock, uaddr, addr_len, flags)
939  *
940  *    Connect to a IrDA device
941  *
942  * The main difference with a "standard" connect is that with IrDA we need
943  * to resolve the service name into a TSAP selector (in TCP, port number
944  * doesn't have to be resolved).
945  * Because of this service name resolution, we can offer "auto-connect",
946  * where we connect to a service without specifying a destination address.
947  *
948  * Note : by consulting "errno", the user space caller may learn the cause
949  * of the failure. Most of them are visible in the function, others may come
950  * from subroutines called and are listed here :
951  *      o EBUSY : already processing a connect
952  *      o EHOSTUNREACH : bad addr->sir_addr argument
953  *      o EADDRNOTAVAIL : bad addr->sir_name argument
954  *      o ENOTUNIQ : more than one node has addr->sir_name (auto-connect)
955  *      o ENETUNREACH : no node found on the network (auto-connect)
956  */
957 static int irda_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
958                         int addr_len, int flags)
959 {
960         struct sock *sk = sock->sk;
961         struct sockaddr_irda *addr = (struct sockaddr_irda *) uaddr;
962         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
963         int err;
964
965         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
966
967         lock_sock(sk);
968         /* Don't allow connect for Ultra sockets */
969         err = -ESOCKTNOSUPPORT;
970         if ((sk->sk_type == SOCK_DGRAM) && (sk->sk_protocol == IRDAPROTO_ULTRA))
971                 goto out;
972
973         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED && sock->state == SS_CONNECTING) {
974                 sock->state = SS_CONNECTED;
975                 err = 0;
976                 goto out;   /* Connect completed during a ERESTARTSYS event */
977         }
978
979         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE && sock->state == SS_CONNECTING) {
980                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
981                 err = -ECONNREFUSED;
982                 goto out;
983         }
984
985         err = -EISCONN;      /* No reconnect on a seqpacket socket */
986         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
987                 goto out;
988
989         sk->sk_state   = TCP_CLOSE;
990         sock->state = SS_UNCONNECTED;
991
992         err = -EINVAL;
993         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_irda))
994                 goto out;
995
996         /* Check if user supplied any destination device address */
997         if ((!addr->sir_addr) || (addr->sir_addr == DEV_ADDR_ANY)) {
998                 /* Try to find one suitable */
999                 err = irda_discover_daddr_and_lsap_sel(self, addr->sir_name);
1000                 if (err) {
1001                         pr_debug("%s(), auto-connect failed!\n", __func__);
1002                         goto out;
1003                 }
1004         } else {
1005                 /* Use the one provided by the user */
1006                 self->daddr = addr->sir_addr;
1007                 pr_debug("%s(), daddr = %08x\n", __func__, self->daddr);
1008
1009                 /* If we don't have a valid service name, we assume the
1010                  * user want to connect on a specific LSAP. Prevent
1011                  * the use of invalid LSAPs (IrLMP 1.1 p10). Jean II */
1012                 if((addr->sir_name[0] != '\0') ||
1013                    (addr->sir_lsap_sel >= 0x70)) {
1014                         /* Query remote LM-IAS using service name */
1015                         err = irda_find_lsap_sel(self, addr->sir_name);
1016                         if (err) {
1017                                 pr_debug("%s(), connect failed!\n", __func__);
1018                                 goto out;
1019                         }
1020                 } else {
1021                         /* Directly connect to the remote LSAP
1022                          * specified by the sir_lsap field.
1023                          * Please use with caution, in IrDA LSAPs are
1024                          * dynamic and there is no "well-known" LSAP. */
1025                         self->dtsap_sel = addr->sir_lsap_sel;
1026                 }
1027         }
1028
1029         /* Check if we have opened a local TSAP */
1030         if (!self->tsap) {
1031                 err = irda_open_tsap(self, LSAP_ANY, addr->sir_name);
1032                 if (err)
1033                         goto out;
1034         }
1035
1036         /* Move to connecting socket, start sending Connect Requests */
1037         sock->state = SS_CONNECTING;
1038         sk->sk_state   = TCP_SYN_SENT;
1039
1040         /* Connect to remote device */
1041         err = irttp_connect_request(self->tsap, self->dtsap_sel,
1042                                     self->saddr, self->daddr, NULL,
1043                                     self->max_sdu_size_rx, NULL);
1044         if (err) {
1045                 pr_debug("%s(), connect failed!\n", __func__);
1046                 goto out;
1047         }
1048
1049         /* Now the loop */
1050         err = -EINPROGRESS;
1051         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED && (flags & O_NONBLOCK))
1052                 goto out;
1053
1054         err = -ERESTARTSYS;
1055         if (wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
1056                                      (sk->sk_state != TCP_SYN_SENT)))
1057                 goto out;
1058
1059         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1060                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
1061                 err = sock_error(sk);
1062                 if (!err)
1063                         err = -ECONNRESET;
1064                 goto out;
1065         }
1066
1067         sock->state = SS_CONNECTED;
1068
1069         /* At this point, IrLMP has assigned our source address */
1070         self->saddr = irttp_get_saddr(self->tsap);
1071         err = 0;
1072 out:
1073         release_sock(sk);
1074         return err;
1075 }
1076
1077 static struct proto irda_proto = {
1078         .name     = "IRDA",
1079         .owner    = THIS_MODULE,
1080         .obj_size = sizeof(struct irda_sock),
1081 };
1082
1083 /*
1084  * Function irda_create (sock, protocol)
1085  *
1086  *    Create IrDA socket
1087  *
1088  */
1089 static int irda_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
1090                        int kern)
1091 {
1092         struct sock *sk;
1093         struct irda_sock *self;
1094
1095         if (protocol < 0 || protocol > SK_PROTOCOL_MAX)
1096                 return -EINVAL;
1097
1098         if (net != &init_net)
1099                 return -EAFNOSUPPORT;
1100
1101         /* Check for valid socket type */
1102         switch (sock->type) {
1103         case SOCK_STREAM:     /* For TTP connections with SAR disabled */
1104         case SOCK_SEQPACKET:  /* For TTP connections with SAR enabled */
1105         case SOCK_DGRAM:      /* For TTP Unitdata or LMP Ultra transfers */
1106                 break;
1107         default:
1108                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1109         }
1110
1111         /* Allocate networking socket */
1112         sk = sk_alloc(net, PF_IRDA, GFP_KERNEL, &irda_proto, kern);
1113         if (sk == NULL)
1114                 return -ENOMEM;
1115
1116         self = irda_sk(sk);
1117         pr_debug("%s() : self is %p\n", __func__, self);
1118
1119         init_waitqueue_head(&self->query_wait);
1120
1121         switch (sock->type) {
1122         case SOCK_STREAM:
1123                 sock->ops = &irda_stream_ops;
1124                 self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_DISABLE;
1125                 break;
1126         case SOCK_SEQPACKET:
1127                 sock->ops = &irda_seqpacket_ops;
1128                 self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_UNBOUND;
1129                 break;
1130         case SOCK_DGRAM:
1131                 switch (protocol) {
1132 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1133                 case IRDAPROTO_ULTRA:
1134                         sock->ops = &irda_ultra_ops;
1135                         /* Initialise now, because we may send on unbound
1136                          * sockets. Jean II */
1137                         self->max_data_size = ULTRA_MAX_DATA - LMP_PID_HEADER;
1138                         self->max_header_size = IRDA_MAX_HEADER + LMP_PID_HEADER;
1139                         break;
1140 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1141                 case IRDAPROTO_UNITDATA:
1142                         sock->ops = &irda_dgram_ops;
1143                         /* We let Unitdata conn. be like seqpack conn. */
1144                         self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_UNBOUND;
1145                         break;
1146                 default:
1147                         sk_free(sk);
1148                         return -ESOCKTNOSUPPORT;
1149                 }
1150                 break;
1151         default:
1152                 sk_free(sk);
1153                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1154         }
1155
1156         /* Initialise networking socket struct */
1157         sock_init_data(sock, sk);       /* Note : set sk->sk_refcnt to 1 */
1158         sk->sk_family = PF_IRDA;
1159         sk->sk_protocol = protocol;
1160
1161         /* Register as a client with IrLMP */
1162         self->ckey = irlmp_register_client(0, NULL, NULL, NULL);
1163         self->mask.word = 0xffff;
1164         self->rx_flow = self->tx_flow = FLOW_START;
1165         self->nslots = DISCOVERY_DEFAULT_SLOTS;
1166         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;     /* Until we get connected */
1167         self->saddr = 0x0;              /* so IrLMP assign us any link */
1168         return 0;
1169 }
1170
1171 /*
1172  * Function irda_destroy_socket (self)
1173  *
1174  *    Destroy socket
1175  *
1176  */
1177 static void irda_destroy_socket(struct irda_sock *self)
1178 {
1179         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
1180
1181         /* Unregister with IrLMP */
1182         irlmp_unregister_client(self->ckey);
1183         irlmp_unregister_service(self->skey);
1184
1185         /* Unregister with LM-IAS */
1186         if (self->ias_obj) {
1187                 irias_delete_object(self->ias_obj);
1188                 self->ias_obj = NULL;
1189         }
1190
1191         if (self->iriap) {
1192                 iriap_close(self->iriap);
1193                 self->iriap = NULL;
1194         }
1195
1196         if (self->tsap) {
1197                 irttp_disconnect_request(self->tsap, NULL, P_NORMAL);
1198                 irttp_close_tsap(self->tsap);
1199                 self->tsap = NULL;
1200         }
1201 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1202         if (self->lsap) {
1203                 irlmp_close_lsap(self->lsap);
1204                 self->lsap = NULL;
1205         }
1206 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Function irda_release (sock)
1211  */
1212 static int irda_release(struct socket *sock)
1213 {
1214         struct sock *sk = sock->sk;
1215
1216         if (sk == NULL)
1217                 return 0;
1218
1219         lock_sock(sk);
1220         sk->sk_state       = TCP_CLOSE;
1221         sk->sk_shutdown   |= SEND_SHUTDOWN;
1222         sk->sk_state_change(sk);
1223
1224         /* Destroy IrDA socket */
1225         irda_destroy_socket(irda_sk(sk));
1226
1227         sock_orphan(sk);
1228         sock->sk   = NULL;
1229         release_sock(sk);
1230
1231         /* Purge queues (see sock_init_data()) */
1232         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
1233
1234         /* Destroy networking socket if we are the last reference on it,
1235          * i.e. if(sk->sk_refcnt == 0) -> sk_free(sk) */
1236         sock_put(sk);
1237
1238         /* Notes on socket locking and deallocation... - Jean II
1239          * In theory we should put pairs of sock_hold() / sock_put() to
1240          * prevent the socket to be destroyed whenever there is an
1241          * outstanding request or outstanding incoming packet or event.
1242          *
1243          * 1) This may include IAS request, both in connect and getsockopt.
1244          * Unfortunately, the situation is a bit more messy than it looks,
1245          * because we close iriap and kfree(self) above.
1246          *
1247          * 2) This may include selective discovery in getsockopt.
1248          * Same stuff as above, irlmp registration and self are gone.
1249          *
1250          * Probably 1 and 2 may not matter, because it's all triggered
1251          * by a process and the socket layer already prevent the
1252          * socket to go away while a process is holding it, through
1253          * sockfd_put() and fput()...
1254          *
1255          * 3) This may include deferred TSAP closure. In particular,
1256          * we may receive a late irda_disconnect_indication()
1257          * Fortunately, (tsap_cb *)->close_pend should protect us
1258          * from that.
1259          *
1260          * I did some testing on SMP, and it looks solid. And the socket
1261          * memory leak is now gone... - Jean II
1262          */
1263
1264         return 0;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Function irda_sendmsg (sock, msg, len)
1269  *
1270  *    Send message down to TinyTP. This function is used for both STREAM and
1271  *    SEQPACK services. This is possible since it forces the client to
1272  *    fragment the message if necessary
1273  */
1274 static int irda_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len)
1275 {
1276         struct sock *sk = sock->sk;
1277         struct irda_sock *self;
1278         struct sk_buff *skb;
1279         int err = -EPIPE;
1280
1281         pr_debug("%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1282
1283         /* Note : socket.c set MSG_EOR on SEQPACKET sockets */
1284         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT | MSG_EOR | MSG_CMSG_COMPAT |
1285                                MSG_NOSIGNAL)) {
1286                 return -EINVAL;
1287         }
1288
1289         lock_sock(sk);
1290
1291         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1292                 goto out_err;
1293
1294         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1295                 err = -ENOTCONN;
1296                 goto out;
1297         }
1298
1299         self = irda_sk(sk);
1300
1301         /* Check if IrTTP is wants us to slow down */
1302
1303         if (wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
1304             (self->tx_flow != FLOW_STOP  ||  sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED))) {
1305                 err = -ERESTARTSYS;
1306                 goto out;
1307         }
1308
1309         /* Check if we are still connected */
1310         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1311                 err = -ENOTCONN;
1312                 goto out;
1313         }
1314
1315         /* Check that we don't send out too big frames */
1316         if (len > self->max_data_size) {
1317                 pr_debug("%s(), Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1318                          __func__, len, self->max_data_size);
1319                 len = self->max_data_size;
1320         }
1321
1322         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size + 16,
1323                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1324         if (!skb)
1325                 goto out_err;
1326
1327         skb_reserve(skb, self->max_header_size + 16);
1328         skb_reset_transport_header(skb);
1329         skb_put(skb, len);
1330         err = memcpy_from_msg(skb_transport_header(skb), msg, len);
1331         if (err) {
1332                 kfree_skb(skb);
1333                 goto out_err;
1334         }
1335
1336         /*
1337          * Just send the message to TinyTP, and let it deal with possible
1338          * errors. No need to duplicate all that here
1339          */
1340         err = irttp_data_request(self->tsap, skb);
1341         if (err) {
1342                 pr_debug("%s(), err=%d\n", __func__, err);
1343                 goto out_err;
1344         }
1345
1346         release_sock(sk);
1347         /* Tell client how much data we actually sent */
1348         return len;
1349
1350 out_err:
1351         err = sk_stream_error(sk, msg->msg_flags, err);
1352 out:
1353         release_sock(sk);
1354         return err;
1355
1356 }
1357
1358 /*
1359  * Function irda_recvmsg_dgram (sock, msg, size, flags)
1360  *
1361  *    Try to receive message and copy it to user. The frame is discarded
1362  *    after being read, regardless of how much the user actually read
1363  */
1364 static int irda_recvmsg_dgram(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1365                               size_t size, int flags)
1366 {
1367         struct sock *sk = sock->sk;
1368         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1369         struct sk_buff *skb;
1370         size_t copied;
1371         int err;
1372
1373         skb = skb_recv_datagram(sk, flags & ~MSG_DONTWAIT,
1374                                 flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1375         if (!skb)
1376                 return err;
1377
1378         skb_reset_transport_header(skb);
1379         copied = skb->len;
1380
1381         if (copied > size) {
1382                 pr_debug("%s(), Received truncated frame (%zd < %zd)!\n",
1383                          __func__, copied, size);
1384                 copied = size;
1385                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1386         }
1387         skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
1388
1389         skb_free_datagram(sk, skb);
1390
1391         /*
1392          *  Check if we have previously stopped IrTTP and we know
1393          *  have more free space in our rx_queue. If so tell IrTTP
1394          *  to start delivering frames again before our rx_queue gets
1395          *  empty
1396          */
1397         if (self->rx_flow == FLOW_STOP) {
1398                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) << 2) <= sk->sk_rcvbuf) {
1399                         pr_debug("%s(), Starting IrTTP\n", __func__);
1400                         self->rx_flow = FLOW_START;
1401                         irttp_flow_request(self->tsap, FLOW_START);
1402                 }
1403         }
1404
1405         return copied;
1406 }
1407
1408 /*
1409  * Function irda_recvmsg_stream (sock, msg, size, flags)
1410  */
1411 static int irda_recvmsg_stream(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1412                                size_t size, int flags)
1413 {
1414         struct sock *sk = sock->sk;
1415         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1416         int noblock = flags & MSG_DONTWAIT;
1417         size_t copied = 0;
1418         int target, err;
1419         long timeo;
1420
1421         if ((err = sock_error(sk)) < 0)
1422                 return err;
1423
1424         if (sock->flags & __SO_ACCEPTCON)
1425                 return -EINVAL;
1426
1427         err =-EOPNOTSUPP;
1428         if (flags & MSG_OOB)
1429                 return -EOPNOTSUPP;
1430
1431         err = 0;
1432         target = sock_rcvlowat(sk, flags & MSG_WAITALL, size);
1433         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
1434
1435         do {
1436                 int chunk;
1437                 struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
1438
1439                 if (skb == NULL) {
1440                         DEFINE_WAIT(wait);
1441                         err = 0;
1442
1443                         if (copied >= target)
1444                                 break;
1445
1446                         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1447
1448                         /*
1449                          *      POSIX 1003.1g mandates this order.
1450                          */
1451                         err = sock_error(sk);
1452                         if (err)
1453                                 ;
1454                         else if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1455                                 ;
1456                         else if (noblock)
1457                                 err = -EAGAIN;
1458                         else if (signal_pending(current))
1459                                 err = sock_intr_errno(timeo);
1460                         else if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1461                                 err = -ENOTCONN;
1462                         else if (skb_peek(&sk->sk_receive_queue) == NULL)
1463                                 /* Wait process until data arrives */
1464                                 schedule();
1465
1466                         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1467
1468                         if (err)
1469                                 return err;
1470                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1471                                 break;
1472
1473                         continue;
1474                 }
1475
1476                 chunk = min_t(unsigned int, skb->len, size);
1477                 if (memcpy_to_msg(msg, skb->data, chunk)) {
1478                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1479                         if (copied == 0)
1480                                 copied = -EFAULT;
1481                         break;
1482                 }
1483                 copied += chunk;
1484                 size -= chunk;
1485
1486                 /* Mark read part of skb as used */
1487                 if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1488                         skb_pull(skb, chunk);
1489
1490                         /* put the skb back if we didn't use it up.. */
1491                         if (skb->len) {
1492                                 pr_debug("%s(), back on q!\n",
1493                                          __func__);
1494                                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1495                                 break;
1496                         }
1497
1498                         kfree_skb(skb);
1499                 } else {
1500                         pr_debug("%s() questionable!?\n", __func__);
1501
1502                         /* put message back and return */
1503                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1504                         break;
1505                 }
1506         } while (size);
1507
1508         /*
1509          *  Check if we have previously stopped IrTTP and we know
1510          *  have more free space in our rx_queue. If so tell IrTTP
1511          *  to start delivering frames again before our rx_queue gets
1512          *  empty
1513          */
1514         if (self->rx_flow == FLOW_STOP) {
1515                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) << 2) <= sk->sk_rcvbuf) {
1516                         pr_debug("%s(), Starting IrTTP\n", __func__);
1517                         self->rx_flow = FLOW_START;
1518                         irttp_flow_request(self->tsap, FLOW_START);
1519                 }
1520         }
1521
1522         return copied;
1523 }
1524
1525 /*
1526  * Function irda_sendmsg_dgram (sock, msg, len)
1527  *
1528  *    Send message down to TinyTP for the unreliable sequenced
1529  *    packet service...
1530  *
1531  */
1532 static int irda_sendmsg_dgram(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1533                               size_t len)
1534 {
1535         struct sock *sk = sock->sk;
1536         struct irda_sock *self;
1537         struct sk_buff *skb;
1538         int err;
1539
1540         pr_debug("%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1541
1542         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_CMSG_COMPAT))
1543                 return -EINVAL;
1544
1545         lock_sock(sk);
1546
1547         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1548                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1549                 err = -EPIPE;
1550                 goto out;
1551         }
1552
1553         err = -ENOTCONN;
1554         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1555                 goto out;
1556
1557         self = irda_sk(sk);
1558
1559         /*
1560          * Check that we don't send out too big frames. This is an unreliable
1561          * service, so we have no fragmentation and no coalescence
1562          */
1563         if (len > self->max_data_size) {
1564                 pr_debug("%s(), Warning too much data! Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1565                          __func__, len, self->max_data_size);
1566                 len = self->max_data_size;
1567         }
1568
1569         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size,
1570                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1571         err = -ENOBUFS;
1572         if (!skb)
1573                 goto out;
1574
1575         skb_reserve(skb, self->max_header_size);
1576         skb_reset_transport_header(skb);
1577
1578         pr_debug("%s(), appending user data\n", __func__);
1579         skb_put(skb, len);
1580         err = memcpy_from_msg(skb_transport_header(skb), msg, len);
1581         if (err) {
1582                 kfree_skb(skb);
1583                 goto out;
1584         }
1585
1586         /*
1587          * Just send the message to TinyTP, and let it deal with possible
1588          * errors. No need to duplicate all that here
1589          */
1590         err = irttp_udata_request(self->tsap, skb);
1591         if (err) {
1592                 pr_debug("%s(), err=%d\n", __func__, err);
1593                 goto out;
1594         }
1595
1596         release_sock(sk);
1597         return len;
1598
1599 out:
1600         release_sock(sk);
1601         return err;
1602 }
1603
1604 /*
1605  * Function irda_sendmsg_ultra (sock, msg, len)
1606  *
1607  *    Send message down to IrLMP for the unreliable Ultra
1608  *    packet service...
1609  */
1610 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1611 static int irda_sendmsg_ultra(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1612                               size_t len)
1613 {
1614         struct sock *sk = sock->sk;
1615         struct irda_sock *self;
1616         __u8 pid = 0;
1617         int bound = 0;
1618         struct sk_buff *skb;
1619         int err;
1620
1621         pr_debug("%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1622
1623         err = -EINVAL;
1624         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_CMSG_COMPAT))
1625                 return -EINVAL;
1626
1627         lock_sock(sk);
1628
1629         err = -EPIPE;
1630         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1631                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1632                 goto out;
1633         }
1634
1635         self = irda_sk(sk);
1636
1637         /* Check if an address was specified with sendto. Jean II */
1638         if (msg->msg_name) {
1639                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_irda *, addr, msg->msg_name);
1640                 err = -EINVAL;
1641                 /* Check address, extract pid. Jean II */
1642                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*addr))
1643                         goto out;
1644                 if (addr->sir_family != AF_IRDA)
1645                         goto out;
1646
1647                 pid = addr->sir_lsap_sel;
1648                 if (pid & 0x80) {
1649                         pr_debug("%s(), extension in PID not supp!\n",
1650                                  __func__);
1651                         err = -EOPNOTSUPP;
1652                         goto out;
1653                 }
1654         } else {
1655                 /* Check that the socket is properly bound to an Ultra
1656                  * port. Jean II */
1657                 if ((self->lsap == NULL) ||
1658                     (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)) {
1659                         pr_debug("%s(), socket not bound to Ultra PID.\n",
1660                                  __func__);
1661                         err = -ENOTCONN;
1662                         goto out;
1663                 }
1664                 /* Use PID from socket */
1665                 bound = 1;
1666         }
1667
1668         /*
1669          * Check that we don't send out too big frames. This is an unreliable
1670          * service, so we have no fragmentation and no coalescence
1671          */
1672         if (len > self->max_data_size) {
1673                 pr_debug("%s(), Warning too much data! Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1674                          __func__, len, self->max_data_size);
1675                 len = self->max_data_size;
1676         }
1677
1678         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size,
1679                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1680         err = -ENOBUFS;
1681         if (!skb)
1682                 goto out;
1683
1684         skb_reserve(skb, self->max_header_size);
1685         skb_reset_transport_header(skb);
1686
1687         pr_debug("%s(), appending user data\n", __func__);
1688         skb_put(skb, len);
1689         err = memcpy_from_msg(skb_transport_header(skb), msg, len);
1690         if (err) {
1691                 kfree_skb(skb);
1692                 goto out;
1693         }
1694
1695         err = irlmp_connless_data_request((bound ? self->lsap : NULL),
1696                                           skb, pid);
1697         if (err)
1698                 pr_debug("%s(), err=%d\n", __func__, err);
1699 out:
1700         release_sock(sk);
1701         return err ? : len;
1702 }
1703 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1704
1705 /*
1706  * Function irda_shutdown (sk, how)
1707  */
1708 static int irda_shutdown(struct socket *sock, int how)
1709 {
1710         struct sock *sk = sock->sk;
1711         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1712
1713         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
1714
1715         lock_sock(sk);
1716
1717         sk->sk_state       = TCP_CLOSE;
1718         sk->sk_shutdown   |= SEND_SHUTDOWN;
1719         sk->sk_state_change(sk);
1720
1721         if (self->iriap) {
1722                 iriap_close(self->iriap);
1723                 self->iriap = NULL;
1724         }
1725
1726         if (self->tsap) {
1727                 irttp_disconnect_request(self->tsap, NULL, P_NORMAL);
1728                 irttp_close_tsap(self->tsap);
1729                 self->tsap = NULL;
1730         }
1731
1732         /* A few cleanup so the socket look as good as new... */
1733         self->rx_flow = self->tx_flow = FLOW_START;     /* needed ??? */
1734         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;     /* Until we get re-connected */
1735         self->saddr = 0x0;              /* so IrLMP assign us any link */
1736
1737         release_sock(sk);
1738
1739         return 0;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Function irda_poll (file, sock, wait)
1744  */
1745 static unsigned int irda_poll(struct file * file, struct socket *sock,
1746                               poll_table *wait)
1747 {
1748         struct sock *sk = sock->sk;
1749         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1750         unsigned int mask;
1751
1752         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
1753         mask = 0;
1754
1755         /* Exceptional events? */
1756         if (sk->sk_err)
1757                 mask |= POLLERR;
1758         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
1759                 pr_debug("%s(), POLLHUP\n", __func__);
1760                 mask |= POLLHUP;
1761         }
1762
1763         /* Readable? */
1764         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue)) {
1765                 pr_debug("Socket is readable\n");
1766                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
1767         }
1768
1769         /* Connection-based need to check for termination and startup */
1770         switch (sk->sk_type) {
1771         case SOCK_STREAM:
1772                 if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
1773                         pr_debug("%s(), POLLHUP\n", __func__);
1774                         mask |= POLLHUP;
1775                 }
1776
1777                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED) {
1778                         if ((self->tx_flow == FLOW_START) &&
1779                             sock_writeable(sk))
1780                         {
1781                                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1782                         }
1783                 }
1784                 break;
1785         case SOCK_SEQPACKET:
1786                 if ((self->tx_flow == FLOW_START) &&
1787                     sock_writeable(sk))
1788                 {
1789                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1790                 }
1791                 break;
1792         case SOCK_DGRAM:
1793                 if (sock_writeable(sk))
1794                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1795                 break;
1796         default:
1797                 break;
1798         }
1799
1800         return mask;
1801 }
1802
1803 /*
1804  * Function irda_ioctl (sock, cmd, arg)
1805  */
1806 static int irda_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1807 {
1808         struct sock *sk = sock->sk;
1809         int err;
1810
1811         pr_debug("%s(), cmd=%#x\n", __func__, cmd);
1812
1813         err = -EINVAL;
1814         switch (cmd) {
1815         case TIOCOUTQ: {
1816                 long amount;
1817
1818                 amount = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
1819                 if (amount < 0)
1820                         amount = 0;
1821                 err = put_user(amount, (unsigned int __user *)arg);
1822                 break;
1823         }
1824
1825         case TIOCINQ: {
1826                 struct sk_buff *skb;
1827                 long amount = 0L;
1828                 /* These two are safe on a single CPU system as only user tasks fiddle here */
1829                 if ((skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) != NULL)
1830                         amount = skb->len;
1831                 err = put_user(amount, (unsigned int __user *)arg);
1832                 break;
1833         }
1834
1835         case SIOCGSTAMP:
1836                 if (sk != NULL)
1837                         err = sock_get_timestamp(sk, (struct timeval __user *)arg);
1838                 break;
1839
1840         case SIOCGIFADDR:
1841         case SIOCSIFADDR:
1842         case SIOCGIFDSTADDR:
1843         case SIOCSIFDSTADDR:
1844         case SIOCGIFBRDADDR:
1845         case SIOCSIFBRDADDR:
1846         case SIOCGIFNETMASK:
1847         case SIOCSIFNETMASK:
1848         case SIOCGIFMETRIC:
1849         case SIOCSIFMETRIC:
1850                 break;
1851         default:
1852                 pr_debug("%s(), doing device ioctl!\n", __func__);
1853                 err = -ENOIOCTLCMD;
1854         }
1855
1856         return err;
1857 }
1858
1859 #ifdef CONFIG_COMPAT
1860 /*
1861  * Function irda_ioctl (sock, cmd, arg)
1862  */
1863 static int irda_compat_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1864 {
1865         /*
1866          * All IRDA's ioctl are standard ones.
1867          */
1868         return -ENOIOCTLCMD;
1869 }
1870 #endif
1871
1872 /*
1873  * Function irda_setsockopt (sock, level, optname, optval, optlen)
1874  *
1875  *    Set some options for the socket
1876  *
1877  */
1878 static int irda_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1879                            char __user *optval, unsigned int optlen)
1880 {
1881         struct sock *sk = sock->sk;
1882         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1883         struct irda_ias_set    *ias_opt;
1884         struct ias_object      *ias_obj;
1885         struct ias_attrib *     ias_attr;       /* Attribute in IAS object */
1886         int opt, free_ias = 0, err = 0;
1887
1888         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
1889
1890         if (level != SOL_IRLMP)
1891                 return -ENOPROTOOPT;
1892
1893         lock_sock(sk);
1894
1895         switch (optname) {
1896         case IRLMP_IAS_SET:
1897                 /* The user want to add an attribute to an existing IAS object
1898                  * (in the IAS database) or to create a new object with this
1899                  * attribute.
1900                  * We first query IAS to know if the object exist, and then
1901                  * create the right attribute...
1902                  */
1903
1904                 if (optlen != sizeof(struct irda_ias_set)) {
1905                         err = -EINVAL;
1906                         goto out;
1907                 }
1908
1909                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
1910                 if (ias_opt == NULL) {
1911                         err = -ENOMEM;
1912                         goto out;
1913                 }
1914
1915                 /* Copy query to the driver. */
1916                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, optlen)) {
1917                         kfree(ias_opt);
1918                         err = -EFAULT;
1919                         goto out;
1920                 }
1921
1922                 /* Find the object we target.
1923                  * If the user gives us an empty string, we use the object
1924                  * associated with this socket. This will workaround
1925                  * duplicated class name - Jean II */
1926                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0') {
1927                         if(self->ias_obj == NULL) {
1928                                 kfree(ias_opt);
1929                                 err = -EINVAL;
1930                                 goto out;
1931                         }
1932                         ias_obj = self->ias_obj;
1933                 } else
1934                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
1935
1936                 /* Only ROOT can mess with the global IAS database.
1937                  * Users can only add attributes to the object associated
1938                  * with the socket they own - Jean II */
1939                 if((!capable(CAP_NET_ADMIN)) &&
1940                    ((ias_obj == NULL) || (ias_obj != self->ias_obj))) {
1941                         kfree(ias_opt);
1942                         err = -EPERM;
1943                         goto out;
1944                 }
1945
1946                 /* If the object doesn't exist, create it */
1947                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
1948                         /* Create a new object */
1949                         ias_obj = irias_new_object(ias_opt->irda_class_name,
1950                                                    jiffies);
1951                         if (ias_obj == NULL) {
1952                                 kfree(ias_opt);
1953                                 err = -ENOMEM;
1954                                 goto out;
1955                         }
1956                         free_ias = 1;
1957                 }
1958
1959                 /* Do we have the attribute already ? */
1960                 if(irias_find_attrib(ias_obj, ias_opt->irda_attrib_name)) {
1961                         kfree(ias_opt);
1962                         if (free_ias) {
1963                                 kfree(ias_obj->name);
1964                                 kfree(ias_obj);
1965                         }
1966                         err = -EINVAL;
1967                         goto out;
1968                 }
1969
1970                 /* Look at the type */
1971                 switch(ias_opt->irda_attrib_type) {
1972                 case IAS_INTEGER:
1973                         /* Add an integer attribute */
1974                         irias_add_integer_attrib(
1975                                 ias_obj,
1976                                 ias_opt->irda_attrib_name,
1977                                 ias_opt->attribute.irda_attrib_int,
1978                                 IAS_USER_ATTR);
1979                         break;
1980                 case IAS_OCT_SEQ:
1981                         /* Check length */
1982                         if(ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len >
1983                            IAS_MAX_OCTET_STRING) {
1984                                 kfree(ias_opt);
1985                                 if (free_ias) {
1986                                         kfree(ias_obj->name);
1987                                         kfree(ias_obj);
1988                                 }
1989
1990                                 err = -EINVAL;
1991                                 goto out;
1992                         }
1993                         /* Add an octet sequence attribute */
1994                         irias_add_octseq_attrib(
1995                               ias_obj,
1996                               ias_opt->irda_attrib_name,
1997                               ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.octet_seq,
1998                               ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len,
1999                               IAS_USER_ATTR);
2000                         break;
2001                 case IAS_STRING:
2002                         /* Should check charset & co */
2003                         /* Check length */
2004                         /* The length is encoded in a __u8, and
2005                          * IAS_MAX_STRING == 256, so there is no way
2006                          * userspace can pass us a string too large.
2007                          * Jean II */
2008                         /* NULL terminate the string (avoid troubles) */
2009                         ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string[ias_opt->attribute.irda_attrib_string.len] = '\0';
2010                         /* Add a string attribute */
2011                         irias_add_string_attrib(
2012                                 ias_obj,
2013                                 ias_opt->irda_attrib_name,
2014                                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string,
2015                                 IAS_USER_ATTR);
2016                         break;
2017                 default :
2018                         kfree(ias_opt);
2019                         if (free_ias) {
2020                                 kfree(ias_obj->name);
2021                                 kfree(ias_obj);
2022                         }
2023                         err = -EINVAL;
2024                         goto out;
2025                 }
2026
2027                 /* Only insert newly allocated objects */
2028                 if (free_ias)
2029                         irias_insert_object(ias_obj);
2030
2031                 kfree(ias_opt);
2032                 break;
2033         case IRLMP_IAS_DEL:
2034                 /* The user want to delete an object from our local IAS
2035                  * database. We just need to query the IAS, check is the
2036                  * object is not owned by the kernel and delete it.
2037                  */
2038
2039                 if (optlen != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2040                         err = -EINVAL;
2041                         goto out;
2042                 }
2043
2044                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2045                 if (ias_opt == NULL) {
2046                         err = -ENOMEM;
2047                         goto out;
2048                 }
2049
2050                 /* Copy query to the driver. */
2051                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, optlen)) {
2052                         kfree(ias_opt);
2053                         err = -EFAULT;
2054                         goto out;
2055                 }
2056
2057                 /* Find the object we target.
2058                  * If the user gives us an empty string, we use the object
2059                  * associated with this socket. This will workaround
2060                  * duplicated class name - Jean II */
2061                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0')
2062                         ias_obj = self->ias_obj;
2063                 else
2064                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
2065                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
2066                         kfree(ias_opt);
2067                         err = -EINVAL;
2068                         goto out;
2069                 }
2070
2071                 /* Only ROOT can mess with the global IAS database.
2072                  * Users can only del attributes from the object associated
2073                  * with the socket they own - Jean II */
2074                 if((!capable(CAP_NET_ADMIN)) &&
2075                    ((ias_obj == NULL) || (ias_obj != self->ias_obj))) {
2076                         kfree(ias_opt);
2077                         err = -EPERM;
2078                         goto out;
2079                 }
2080
2081                 /* Find the attribute (in the object) we target */
2082                 ias_attr = irias_find_attrib(ias_obj,
2083                                              ias_opt->irda_attrib_name);
2084                 if(ias_attr == (struct ias_attrib *) NULL) {
2085                         kfree(ias_opt);
2086                         err = -EINVAL;
2087                         goto out;
2088                 }
2089
2090                 /* Check is the user space own the object */
2091                 if(ias_attr->value->owner != IAS_USER_ATTR) {
2092                         pr_debug("%s(), attempting to delete a kernel attribute\n",
2093                                  __func__);
2094                         kfree(ias_opt);
2095                         err = -EPERM;
2096                         goto out;
2097                 }
2098
2099                 /* Remove the attribute (and maybe the object) */
2100                 irias_delete_attrib(ias_obj, ias_attr, 1);
2101                 kfree(ias_opt);
2102                 break;
2103         case IRLMP_MAX_SDU_SIZE:
2104                 if (optlen < sizeof(int)) {
2105                         err = -EINVAL;
2106                         goto out;
2107                 }
2108
2109                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2110                         err = -EFAULT;
2111                         goto out;
2112                 }
2113
2114                 /* Only possible for a seqpacket service (TTP with SAR) */
2115                 if (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) {
2116                         pr_debug("%s(), setting max_sdu_size = %d\n",
2117                                  __func__, opt);
2118                         self->max_sdu_size_rx = opt;
2119                 } else {
2120                         net_warn_ratelimited("%s: not allowed to set MAXSDUSIZE for this socket type!\n",
2121                                              __func__);
2122                         err = -ENOPROTOOPT;
2123                         goto out;
2124                 }
2125                 break;
2126         case IRLMP_HINTS_SET:
2127                 if (optlen < sizeof(int)) {
2128                         err = -EINVAL;
2129                         goto out;
2130                 }
2131
2132                 /* The input is really a (__u8 hints[2]), easier as an int */
2133                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2134                         err = -EFAULT;
2135                         goto out;
2136                 }
2137
2138                 /* Unregister any old registration */
2139                 irlmp_unregister_service(self->skey);
2140
2141                 self->skey = irlmp_register_service((__u16) opt);
2142                 break;
2143         case IRLMP_HINT_MASK_SET:
2144                 /* As opposed to the previous case which set the hint bits
2145                  * that we advertise, this one set the filter we use when
2146                  * making a discovery (nodes which don't match any hint
2147                  * bit in the mask are not reported).
2148                  */
2149                 if (optlen < sizeof(int)) {
2150                         err = -EINVAL;
2151                         goto out;
2152                 }
2153
2154                 /* The input is really a (__u8 hints[2]), easier as an int */
2155                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2156                         err = -EFAULT;
2157                         goto out;
2158                 }
2159
2160                 /* Set the new hint mask */
2161                 self->mask.word = (__u16) opt;
2162                 /* Mask out extension bits */
2163                 self->mask.word &= 0x7f7f;
2164                 /* Check if no bits */
2165                 if(!self->mask.word)
2166                         self->mask.word = 0xFFFF;
2167
2168                 break;
2169         default:
2170                 err = -ENOPROTOOPT;
2171                 break;
2172         }
2173
2174 out:
2175         release_sock(sk);
2176
2177         return err;
2178 }
2179
2180 /*
2181  * Function irda_extract_ias_value(ias_opt, ias_value)
2182  *
2183  *    Translate internal IAS value structure to the user space representation
2184  *
2185  * The external representation of IAS values, as we exchange them with
2186  * user space program is quite different from the internal representation,
2187  * as stored in the IAS database (because we need a flat structure for
2188  * crossing kernel boundary).
2189  * This function transform the former in the latter. We also check
2190  * that the value type is valid.
2191  */
2192 static int irda_extract_ias_value(struct irda_ias_set *ias_opt,
2193                                   struct ias_value *ias_value)
2194 {
2195         /* Look at the type */
2196         switch (ias_value->type) {
2197         case IAS_INTEGER:
2198                 /* Copy the integer */
2199                 ias_opt->attribute.irda_attrib_int = ias_value->t.integer;
2200                 break;
2201         case IAS_OCT_SEQ:
2202                 /* Set length */
2203                 ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len = ias_value->len;
2204                 /* Copy over */
2205                 memcpy(ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.octet_seq,
2206                        ias_value->t.oct_seq, ias_value->len);
2207                 break;
2208         case IAS_STRING:
2209                 /* Set length */
2210                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.len = ias_value->len;
2211                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.charset = ias_value->charset;
2212                 /* Copy over */
2213                 memcpy(ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string,
2214                        ias_value->t.string, ias_value->len);
2215                 /* NULL terminate the string (avoid troubles) */
2216                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string[ias_value->len] = '\0';
2217                 break;
2218         case IAS_MISSING:
2219         default :
2220                 return -EINVAL;
2221         }
2222
2223         /* Copy type over */
2224         ias_opt->irda_attrib_type = ias_value->type;
2225
2226         return 0;
2227 }
2228
2229 /*
2230  * Function irda_getsockopt (sock, level, optname, optval, optlen)
2231  */
2232 static int irda_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2233                            char __user *optval, int __user *optlen)
2234 {
2235         struct sock *sk = sock->sk;
2236         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
2237         struct irda_device_list list = { 0 };
2238         struct irda_device_info *discoveries;
2239         struct irda_ias_set *   ias_opt;        /* IAS get/query params */
2240         struct ias_object *     ias_obj;        /* Object in IAS */
2241         struct ias_attrib *     ias_attr;       /* Attribute in IAS object */
2242         int daddr = DEV_ADDR_ANY;       /* Dest address for IAS queries */
2243         int val = 0;
2244         int len = 0;
2245         int err = 0;
2246         int offset, total;
2247
2248         pr_debug("%s(%p)\n", __func__, self);
2249
2250         if (level != SOL_IRLMP)
2251                 return -ENOPROTOOPT;
2252
2253         if (get_user(len, optlen))
2254                 return -EFAULT;
2255
2256         if(len < 0)
2257                 return -EINVAL;
2258
2259         lock_sock(sk);
2260
2261         switch (optname) {
2262         case IRLMP_ENUMDEVICES:
2263
2264                 /* Offset to first device entry */
2265                 offset = sizeof(struct irda_device_list) -
2266                         sizeof(struct irda_device_info);
2267
2268                 if (len < offset) {
2269                         err = -EINVAL;
2270                         goto out;
2271                 }
2272
2273                 /* Ask lmp for the current discovery log */
2274                 discoveries = irlmp_get_discoveries(&list.len, self->mask.word,
2275                                                     self->nslots);
2276                 /* Check if the we got some results */
2277                 if (discoveries == NULL) {
2278                         err = -EAGAIN;
2279                         goto out;               /* Didn't find any devices */
2280                 }
2281
2282                 /* Write total list length back to client */
2283                 if (copy_to_user(optval, &list, offset))
2284                         err = -EFAULT;
2285
2286                 /* Copy the list itself - watch for overflow */
2287                 if (list.len > 2048) {
2288                         err = -EINVAL;
2289                         goto bed;
2290                 }
2291                 total = offset + (list.len * sizeof(struct irda_device_info));
2292                 if (total > len)
2293                         total = len;
2294                 if (copy_to_user(optval+offset, discoveries, total - offset))
2295                         err = -EFAULT;
2296
2297                 /* Write total number of bytes used back to client */
2298                 if (put_user(total, optlen))
2299                         err = -EFAULT;
2300 bed:
2301                 /* Free up our buffer */
2302                 kfree(discoveries);
2303                 break;
2304         case IRLMP_MAX_SDU_SIZE:
2305                 val = self->max_data_size;
2306                 len = sizeof(int);
2307                 if (put_user(len, optlen)) {
2308                         err = -EFAULT;
2309                         goto out;
2310                 }
2311
2312                 if (copy_to_user(optval, &val, len)) {
2313                         err = -EFAULT;
2314                         goto out;
2315                 }
2316
2317                 break;
2318         case IRLMP_IAS_GET:
2319                 /* The user want an object from our local IAS database.
2320                  * We just need to query the IAS and return the value
2321                  * that we found */
2322
2323                 /* Check that the user has allocated the right space for us */
2324                 if (len != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2325                         err = -EINVAL;
2326                         goto out;
2327                 }
2328
2329                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2330                 if (ias_opt == NULL) {
2331                         err = -ENOMEM;
2332                         goto out;
2333                 }
2334
2335                 /* Copy query to the driver. */
2336                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, len)) {
2337                         kfree(ias_opt);
2338                         err = -EFAULT;
2339                         goto out;
2340                 }
2341
2342                 /* Find the object we target.
2343                  * If the user gives us an empty string, we use the object
2344                  * associated with this socket. This will workaround
2345                  * duplicated class name - Jean II */
2346                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0')
2347                         ias_obj = self->ias_obj;
2348                 else
2349                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
2350                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
2351                         kfree(ias_opt);
2352                         err = -EINVAL;
2353                         goto out;
2354                 }
2355
2356                 /* Find the attribute (in the object) we target */
2357                 ias_attr = irias_find_attrib(ias_obj,
2358                                              ias_opt->irda_attrib_name);
2359                 if(ias_attr == (struct ias_attrib *) NULL) {
2360                         kfree(ias_opt);
2361                         err = -EINVAL;
2362                         goto out;
2363                 }
2364
2365                 /* Translate from internal to user structure */
2366                 err = irda_extract_ias_value(ias_opt, ias_attr->value);
2367                 if(err) {
2368                         kfree(ias_opt);
2369                         goto out;
2370                 }
2371
2372                 /* Copy reply to the user */
2373                 if (copy_to_user(optval, ias_opt,
2374                                  sizeof(struct irda_ias_set))) {
2375                         kfree(ias_opt);
2376                         err = -EFAULT;
2377                         goto out;
2378                 }
2379                 /* Note : don't need to put optlen, we checked it */
2380                 kfree(ias_opt);
2381                 break;
2382         case IRLMP_IAS_QUERY:
2383                 /* The user want an object from a remote IAS database.
2384                  * We need to use IAP to query the remote database and
2385                  * then wait for the answer to come back. */
2386
2387                 /* Check that the user has allocated the right space for us */
2388                 if (len != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2389                         err = -EINVAL;
2390                         goto out;
2391                 }
2392
2393                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2394                 if (ias_opt == NULL) {
2395                         err = -ENOMEM;
2396                         goto out;
2397                 }
2398
2399                 /* Copy query to the driver. */
2400                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, len)) {
2401                         kfree(ias_opt);
2402                         err = -EFAULT;
2403                         goto out;
2404                 }
2405
2406                 /* At this point, there are two cases...
2407                  * 1) the socket is connected - that's the easy case, we
2408                  *      just query the device we are connected to...
2409                  * 2) the socket is not connected - the user doesn't want
2410                  *      to connect and/or may not have a valid service name
2411                  *      (so can't create a fake connection). In this case,
2412                  *      we assume that the user pass us a valid destination
2413                  *      address in the requesting structure...
2414                  */
2415                 if(self->daddr != DEV_ADDR_ANY) {
2416                         /* We are connected - reuse known daddr */
2417                         daddr = self->daddr;
2418                 } else {
2419                         /* We are not connected, we must specify a valid
2420                          * destination address */
2421                         daddr = ias_opt->daddr;
2422                         if((!daddr) || (daddr == DEV_ADDR_ANY)) {
2423                                 kfree(ias_opt);
2424                                 err = -EINVAL;
2425                                 goto out;
2426                         }
2427                 }
2428
2429                 /* Check that we can proceed with IAP */
2430                 if (self->iriap) {
2431                         net_warn_ratelimited("%s: busy with a previous query\n",
2432                                              __func__);
2433                         kfree(ias_opt);
2434                         err = -EBUSY;
2435                         goto out;
2436                 }
2437
2438                 self->iriap = iriap_open(LSAP_ANY, IAS_CLIENT, self,
2439                                          irda_getvalue_confirm);
2440
2441                 if (self->iriap == NULL) {
2442                         kfree(ias_opt);
2443                         err = -ENOMEM;
2444                         goto out;
2445                 }
2446
2447                 /* Treat unexpected wakeup as disconnect */
2448                 self->errno = -EHOSTUNREACH;
2449
2450                 /* Query remote LM-IAS */
2451                 iriap_getvaluebyclass_request(self->iriap,
2452                                               self->saddr, daddr,
2453                                               ias_opt->irda_class_name,
2454                                               ias_opt->irda_attrib_name);
2455
2456                 /* Wait for answer, if not yet finished (or failed) */
2457                 if (wait_event_interruptible(self->query_wait,
2458                                              (self->iriap == NULL))) {
2459                         /* pending request uses copy of ias_opt-content
2460                          * we can free it regardless! */
2461                         kfree(ias_opt);
2462                         /* Treat signals as disconnect */
2463                         err = -EHOSTUNREACH;
2464                         goto out;
2465                 }
2466
2467                 /* Check what happened */
2468                 if (self->errno)
2469                 {
2470                         kfree(ias_opt);
2471                         /* Requested object/attribute doesn't exist */
2472                         if((self->errno == IAS_CLASS_UNKNOWN) ||
2473                            (self->errno == IAS_ATTRIB_UNKNOWN))
2474                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
2475                         else
2476                                 err = -EHOSTUNREACH;
2477
2478                         goto out;
2479                 }
2480
2481                 /* Translate from internal to user structure */
2482                 err = irda_extract_ias_value(ias_opt, self->ias_result);
2483                 if (self->ias_result)
2484                         irias_delete_value(self->ias_result);
2485                 if (err) {
2486                         kfree(ias_opt);
2487                         goto out;
2488                 }
2489
2490                 /* Copy reply to the user */
2491                 if (copy_to_user(optval, ias_opt,
2492                                  sizeof(struct irda_ias_set))) {
2493                         kfree(ias_opt);
2494                         err = -EFAULT;
2495                         goto out;
2496                 }
2497                 /* Note : don't need to put optlen, we checked it */
2498                 kfree(ias_opt);
2499                 break;
2500         case IRLMP_WAITDEVICE:
2501                 /* This function is just another way of seeing life ;-)
2502                  * IRLMP_ENUMDEVICES assumes that you have a static network,
2503                  * and that you just want to pick one of the devices present.
2504                  * On the other hand, in here we assume that no device is
2505                  * present and that at some point in the future a device will
2506                  * come into range. When this device arrive, we just wake
2507                  * up the caller, so that he has time to connect to it before
2508                  * the device goes away...
2509                  * Note : once the node has been discovered for more than a
2510                  * few second, it won't trigger this function, unless it
2511                  * goes away and come back changes its hint bits (so we
2512                  * might call it IRLMP_WAITNEWDEVICE).
2513                  */
2514
2515                 /* Check that the user is passing us an int */
2516                 if (len != sizeof(int)) {
2517                         err = -EINVAL;
2518                         goto out;
2519                 }
2520                 /* Get timeout in ms (max time we block the caller) */
2521                 if (get_user(val, (int __user *)optval)) {
2522                         err = -EFAULT;
2523                         goto out;
2524                 }
2525
2526                 /* Tell IrLMP we want to be notified */
2527                 irlmp_update_client(self->ckey, self->mask.word,
2528                                     irda_selective_discovery_indication,
2529                                     NULL, (void *) self);
2530
2531                 /* Do some discovery (and also return cached results) */
2532                 irlmp_discovery_request(self->nslots);
2533
2534                 /* Wait until a node is discovered */
2535                 if (!self->cachedaddr) {
2536                         pr_debug("%s(), nothing discovered yet, going to sleep...\n",
2537                                  __func__);
2538
2539                         /* Set watchdog timer to expire in <val> ms. */
2540                         self->errno = 0;
2541                         setup_timer(&self->watchdog, irda_discovery_timeout,
2542                                         (unsigned long)self);
2543                         mod_timer(&self->watchdog,
2544                                   jiffies + msecs_to_jiffies(val));
2545
2546                         /* Wait for IR-LMP to call us back */
2547                         err = __wait_event_interruptible(self->query_wait,
2548                               (self->cachedaddr != 0 || self->errno == -ETIME));
2549
2550                         /* If watchdog is still activated, kill it! */
2551                         del_timer(&(self->watchdog));
2552
2553                         pr_debug("%s(), ...waking up !\n", __func__);
2554
2555                         if (err != 0)
2556                                 goto out;
2557                 }
2558                 else
2559                         pr_debug("%s(), found immediately !\n",
2560                                  __func__);
2561
2562                 /* Tell IrLMP that we have been notified */
2563                 irlmp_update_client(self->ckey, self->mask.word,
2564                                     NULL, NULL, NULL);
2565
2566                 /* Check if the we got some results */
2567                 if (!self->cachedaddr) {
2568                         err = -EAGAIN;          /* Didn't find any devices */
2569                         goto out;
2570                 }
2571                 daddr = self->cachedaddr;
2572                 /* Cleanup */
2573                 self->cachedaddr = 0;
2574
2575                 /* We return the daddr of the device that trigger the
2576                  * wakeup. As irlmp pass us only the new devices, we
2577                  * are sure that it's not an old device.
2578                  * If the user want more details, he should query
2579                  * the whole discovery log and pick one device...
2580                  */
2581                 if (put_user(daddr, (int __user *)optval)) {
2582                         err = -EFAULT;
2583                         goto out;
2584                 }
2585
2586                 break;
2587         default:
2588                 err = -ENOPROTOOPT;
2589         }
2590
2591 out:
2592
2593         release_sock(sk);
2594
2595         return err;
2596 }
2597
2598 static const struct net_proto_family irda_family_ops = {
2599         .family = PF_IRDA,
2600         .create = irda_create,
2601         .owner  = THIS_MODULE,
2602 };
2603
2604 static const struct proto_ops irda_stream_ops = {
2605         .family =       PF_IRDA,
2606         .owner =        THIS_MODULE,
2607         .release =      irda_release,
2608         .bind =         irda_bind,
2609         .connect =      irda_connect,
2610         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2611         .accept =       irda_accept,
2612         .getname =      irda_getname,
2613         .poll =         irda_poll,
2614         .ioctl =        irda_ioctl,
2615 #ifdef CONFIG_COMPAT
2616         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2617 #endif
2618         .listen =       irda_listen,
2619         .shutdown =     irda_shutdown,
2620         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2621         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2622         .sendmsg =      irda_sendmsg,
2623         .recvmsg =      irda_recvmsg_stream,
2624         .mmap =         sock_no_mmap,
2625         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2626 };
2627
2628 static const struct proto_ops irda_seqpacket_ops = {
2629         .family =       PF_IRDA,
2630         .owner =        THIS_MODULE,
2631         .release =      irda_release,
2632         .bind =         irda_bind,
2633         .connect =      irda_connect,
2634         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2635         .accept =       irda_accept,
2636         .getname =      irda_getname,
2637         .poll =         datagram_poll,
2638         .ioctl =        irda_ioctl,
2639 #ifdef CONFIG_COMPAT
2640         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2641 #endif
2642         .listen =       irda_listen,
2643         .shutdown =     irda_shutdown,
2644         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2645         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2646         .sendmsg =      irda_sendmsg,
2647         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2648         .mmap =         sock_no_mmap,
2649         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2650 };
2651
2652 static const struct proto_ops irda_dgram_ops = {
2653         .family =       PF_IRDA,
2654         .owner =        THIS_MODULE,
2655         .release =      irda_release,
2656         .bind =         irda_bind,
2657         .connect =      irda_connect,
2658         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2659         .accept =       irda_accept,
2660         .getname =      irda_getname,
2661         .poll =         datagram_poll,
2662         .ioctl =        irda_ioctl,
2663 #ifdef CONFIG_COMPAT
2664         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2665 #endif
2666         .listen =       irda_listen,
2667         .shutdown =     irda_shutdown,
2668         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2669         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2670         .sendmsg =      irda_sendmsg_dgram,
2671         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2672         .mmap =         sock_no_mmap,
2673         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2674 };
2675
2676 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
2677 static const struct proto_ops irda_ultra_ops = {
2678         .family =       PF_IRDA,
2679         .owner =        THIS_MODULE,
2680         .release =      irda_release,
2681         .bind =         irda_bind,
2682         .connect =      sock_no_connect,
2683         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2684         .accept =       sock_no_accept,
2685         .getname =      irda_getname,
2686         .poll =         datagram_poll,
2687         .ioctl =        irda_ioctl,
2688 #ifdef CONFIG_COMPAT
2689         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2690 #endif
2691         .listen =       sock_no_listen,
2692         .shutdown =     irda_shutdown,
2693         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2694         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2695         .sendmsg =      irda_sendmsg_ultra,
2696         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2697         .mmap =         sock_no_mmap,
2698         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2699 };
2700 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
2701
2702 /*
2703  * Function irsock_init (pro)
2704  *
2705  *    Initialize IrDA protocol
2706  *
2707  */
2708 int __init irsock_init(void)
2709 {
2710         int rc = proto_register(&irda_proto, 0);
2711
2712         if (rc == 0)
2713                 rc = sock_register(&irda_family_ops);
2714
2715         return rc;
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Function irsock_cleanup (void)
2720  *
2721  *    Remove IrDA protocol
2722  *
2723  */
2724 void irsock_cleanup(void)
2725 {
2726         sock_unregister(PF_IRDA);
2727         proto_unregister(&irda_proto);
2728 }