GNU Linux-libre 4.19.211-gnu1
[releases.git] / net / netlink / af_netlink.c
1 /*
2  * NETLINK      Kernel-user communication protocol.
3  *
4  *              Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
6  *                              Patrick McHardy <kaber@trash.net>
7  *
8  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *              as published by the Free Software Foundation; either version
11  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Tue Jun 26 14:36:48 MEST 2001 Herbert "herp" Rosmanith
14  *                               added netlink_proto_exit
15  * Tue Jan 22 18:32:44 BRST 2002 Arnaldo C. de Melo <acme@conectiva.com.br>
16  *                               use nlk_sk, as sk->protinfo is on a diet 8)
17  * Fri Jul 22 19:51:12 MEST 2005 Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
18  *                               - inc module use count of module that owns
19  *                                 the kernel socket in case userspace opens
20  *                                 socket of same protocol
21  *                               - remove all module support, since netlink is
22  *                                 mandatory if CONFIG_NET=y these days
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/stat.h>
35 #include <linux/socket.h>
36 #include <linux/un.h>
37 #include <linux/fcntl.h>
38 #include <linux/termios.h>
39 #include <linux/sockios.h>
40 #include <linux/net.h>
41 #include <linux/fs.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <linux/uaccess.h>
44 #include <linux/skbuff.h>
45 #include <linux/netdevice.h>
46 #include <linux/rtnetlink.h>
47 #include <linux/proc_fs.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <linux/security.h>
51 #include <linux/jhash.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/random.h>
54 #include <linux/bitops.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/audit.h>
58 #include <linux/mutex.h>
59 #include <linux/vmalloc.h>
60 #include <linux/if_arp.h>
61 #include <linux/rhashtable.h>
62 #include <asm/cacheflush.h>
63 #include <linux/hash.h>
64 #include <linux/genetlink.h>
65 #include <linux/net_namespace.h>
66 #include <linux/nospec.h>
67
68 #include <net/net_namespace.h>
69 #include <net/netns/generic.h>
70 #include <net/sock.h>
71 #include <net/scm.h>
72 #include <net/netlink.h>
73
74 #include "af_netlink.h"
75
76 struct listeners {
77         struct rcu_head         rcu;
78         unsigned long           masks[0];
79 };
80
81 /* state bits */
82 #define NETLINK_S_CONGESTED             0x0
83
84 static inline int netlink_is_kernel(struct sock *sk)
85 {
86         return nlk_sk(sk)->flags & NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
87 }
88
89 struct netlink_table *nl_table __read_mostly;
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table);
91
92 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nl_table_wait);
93
94 static struct lock_class_key nlk_cb_mutex_keys[MAX_LINKS];
95
96 static const char *const nlk_cb_mutex_key_strings[MAX_LINKS + 1] = {
97         "nlk_cb_mutex-ROUTE",
98         "nlk_cb_mutex-1",
99         "nlk_cb_mutex-USERSOCK",
100         "nlk_cb_mutex-FIREWALL",
101         "nlk_cb_mutex-SOCK_DIAG",
102         "nlk_cb_mutex-NFLOG",
103         "nlk_cb_mutex-XFRM",
104         "nlk_cb_mutex-SELINUX",
105         "nlk_cb_mutex-ISCSI",
106         "nlk_cb_mutex-AUDIT",
107         "nlk_cb_mutex-FIB_LOOKUP",
108         "nlk_cb_mutex-CONNECTOR",
109         "nlk_cb_mutex-NETFILTER",
110         "nlk_cb_mutex-IP6_FW",
111         "nlk_cb_mutex-DNRTMSG",
112         "nlk_cb_mutex-KOBJECT_UEVENT",
113         "nlk_cb_mutex-GENERIC",
114         "nlk_cb_mutex-17",
115         "nlk_cb_mutex-SCSITRANSPORT",
116         "nlk_cb_mutex-ECRYPTFS",
117         "nlk_cb_mutex-RDMA",
118         "nlk_cb_mutex-CRYPTO",
119         "nlk_cb_mutex-SMC",
120         "nlk_cb_mutex-23",
121         "nlk_cb_mutex-24",
122         "nlk_cb_mutex-25",
123         "nlk_cb_mutex-26",
124         "nlk_cb_mutex-27",
125         "nlk_cb_mutex-28",
126         "nlk_cb_mutex-29",
127         "nlk_cb_mutex-30",
128         "nlk_cb_mutex-31",
129         "nlk_cb_mutex-MAX_LINKS"
130 };
131
132 static int netlink_dump(struct sock *sk);
133
134 /* nl_table locking explained:
135  * Lookup and traversal are protected with an RCU read-side lock. Insertion
136  * and removal are protected with per bucket lock while using RCU list
137  * modification primitives and may run in parallel to RCU protected lookups.
138  * Destruction of the Netlink socket may only occur *after* nl_table_lock has
139  * been acquired * either during or after the socket has been removed from
140  * the list and after an RCU grace period.
141  */
142 DEFINE_RWLOCK(nl_table_lock);
143 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table_lock);
144 static atomic_t nl_table_users = ATOMIC_INIT(0);
145
146 #define nl_deref_protected(X) rcu_dereference_protected(X, lockdep_is_held(&nl_table_lock));
147
148 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(netlink_chain);
149
150
151 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params;
152
153 static inline u32 netlink_group_mask(u32 group)
154 {
155         return group ? 1 << (group - 1) : 0;
156 }
157
158 static struct sk_buff *netlink_to_full_skb(const struct sk_buff *skb,
159                                            gfp_t gfp_mask)
160 {
161         unsigned int len = skb_end_offset(skb);
162         struct sk_buff *new;
163
164         new = alloc_skb(len, gfp_mask);
165         if (new == NULL)
166                 return NULL;
167
168         NETLINK_CB(new).portid = NETLINK_CB(skb).portid;
169         NETLINK_CB(new).dst_group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
170         NETLINK_CB(new).creds = NETLINK_CB(skb).creds;
171
172         skb_put_data(new, skb->data, len);
173         return new;
174 }
175
176 static unsigned int netlink_tap_net_id;
177
178 struct netlink_tap_net {
179         struct list_head netlink_tap_all;
180         struct mutex netlink_tap_lock;
181 };
182
183 int netlink_add_tap(struct netlink_tap *nt)
184 {
185         struct net *net = dev_net(nt->dev);
186         struct netlink_tap_net *nn = net_generic(net, netlink_tap_net_id);
187
188         if (unlikely(nt->dev->type != ARPHRD_NETLINK))
189                 return -EINVAL;
190
191         mutex_lock(&nn->netlink_tap_lock);
192         list_add_rcu(&nt->list, &nn->netlink_tap_all);
193         mutex_unlock(&nn->netlink_tap_lock);
194
195         __module_get(nt->module);
196
197         return 0;
198 }
199 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_add_tap);
200
201 static int __netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
202 {
203         struct net *net = dev_net(nt->dev);
204         struct netlink_tap_net *nn = net_generic(net, netlink_tap_net_id);
205         bool found = false;
206         struct netlink_tap *tmp;
207
208         mutex_lock(&nn->netlink_tap_lock);
209
210         list_for_each_entry(tmp, &nn->netlink_tap_all, list) {
211                 if (nt == tmp) {
212                         list_del_rcu(&nt->list);
213                         found = true;
214                         goto out;
215                 }
216         }
217
218         pr_warn("__netlink_remove_tap: %p not found\n", nt);
219 out:
220         mutex_unlock(&nn->netlink_tap_lock);
221
222         if (found)
223                 module_put(nt->module);
224
225         return found ? 0 : -ENODEV;
226 }
227
228 int netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
229 {
230         int ret;
231
232         ret = __netlink_remove_tap(nt);
233         synchronize_net();
234
235         return ret;
236 }
237 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_remove_tap);
238
239 static __net_init int netlink_tap_init_net(struct net *net)
240 {
241         struct netlink_tap_net *nn = net_generic(net, netlink_tap_net_id);
242
243         INIT_LIST_HEAD(&nn->netlink_tap_all);
244         mutex_init(&nn->netlink_tap_lock);
245         return 0;
246 }
247
248 static void __net_exit netlink_tap_exit_net(struct net *net)
249 {
250 }
251
252 static struct pernet_operations netlink_tap_net_ops = {
253         .init = netlink_tap_init_net,
254         .exit = netlink_tap_exit_net,
255         .id   = &netlink_tap_net_id,
256         .size = sizeof(struct netlink_tap_net),
257 };
258
259 static bool netlink_filter_tap(const struct sk_buff *skb)
260 {
261         struct sock *sk = skb->sk;
262
263         /* We take the more conservative approach and
264          * whitelist socket protocols that may pass.
265          */
266         switch (sk->sk_protocol) {
267         case NETLINK_ROUTE:
268         case NETLINK_USERSOCK:
269         case NETLINK_SOCK_DIAG:
270         case NETLINK_NFLOG:
271         case NETLINK_XFRM:
272         case NETLINK_FIB_LOOKUP:
273         case NETLINK_NETFILTER:
274         case NETLINK_GENERIC:
275                 return true;
276         }
277
278         return false;
279 }
280
281 static int __netlink_deliver_tap_skb(struct sk_buff *skb,
282                                      struct net_device *dev)
283 {
284         struct sk_buff *nskb;
285         struct sock *sk = skb->sk;
286         int ret = -ENOMEM;
287
288         if (!net_eq(dev_net(dev), sock_net(sk)))
289                 return 0;
290
291         dev_hold(dev);
292
293         if (is_vmalloc_addr(skb->head))
294                 nskb = netlink_to_full_skb(skb, GFP_ATOMIC);
295         else
296                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
297         if (nskb) {
298                 nskb->dev = dev;
299                 nskb->protocol = htons((u16) sk->sk_protocol);
300                 nskb->pkt_type = netlink_is_kernel(sk) ?
301                                  PACKET_KERNEL : PACKET_USER;
302                 skb_reset_network_header(nskb);
303                 ret = dev_queue_xmit(nskb);
304                 if (unlikely(ret > 0))
305                         ret = net_xmit_errno(ret);
306         }
307
308         dev_put(dev);
309         return ret;
310 }
311
312 static void __netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb, struct netlink_tap_net *nn)
313 {
314         int ret;
315         struct netlink_tap *tmp;
316
317         if (!netlink_filter_tap(skb))
318                 return;
319
320         list_for_each_entry_rcu(tmp, &nn->netlink_tap_all, list) {
321                 ret = __netlink_deliver_tap_skb(skb, tmp->dev);
322                 if (unlikely(ret))
323                         break;
324         }
325 }
326
327 static void netlink_deliver_tap(struct net *net, struct sk_buff *skb)
328 {
329         struct netlink_tap_net *nn = net_generic(net, netlink_tap_net_id);
330
331         rcu_read_lock();
332
333         if (unlikely(!list_empty(&nn->netlink_tap_all)))
334                 __netlink_deliver_tap(skb, nn);
335
336         rcu_read_unlock();
337 }
338
339 static void netlink_deliver_tap_kernel(struct sock *dst, struct sock *src,
340                                        struct sk_buff *skb)
341 {
342         if (!(netlink_is_kernel(dst) && netlink_is_kernel(src)))
343                 netlink_deliver_tap(sock_net(dst), skb);
344 }
345
346 static void netlink_overrun(struct sock *sk)
347 {
348         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
349
350         if (!(nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS)) {
351                 if (!test_and_set_bit(NETLINK_S_CONGESTED,
352                                       &nlk_sk(sk)->state)) {
353                         sk->sk_err = ENOBUFS;
354                         sk->sk_error_report(sk);
355                 }
356         }
357         atomic_inc(&sk->sk_drops);
358 }
359
360 static void netlink_rcv_wake(struct sock *sk)
361 {
362         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
363
364         if (skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
365                 clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
366         if (!test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state))
367                 wake_up_interruptible(&nlk->wait);
368 }
369
370 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
371 {
372         if (is_vmalloc_addr(skb->head)) {
373                 if (!skb->cloned ||
374                     !atomic_dec_return(&(skb_shinfo(skb)->dataref)))
375                         vfree(skb->head);
376
377                 skb->head = NULL;
378         }
379         if (skb->sk != NULL)
380                 sock_rfree(skb);
381 }
382
383 static void netlink_skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
384 {
385         WARN_ON(skb->sk != NULL);
386         skb->sk = sk;
387         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
388         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
389         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
390 }
391
392 static void netlink_sock_destruct(struct sock *sk)
393 {
394         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
395
396         if (nlk->cb_running) {
397                 if (nlk->cb.done)
398                         nlk->cb.done(&nlk->cb);
399                 module_put(nlk->cb.module);
400                 kfree_skb(nlk->cb.skb);
401         }
402
403         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
404
405         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
406                 printk(KERN_ERR "Freeing alive netlink socket %p\n", sk);
407                 return;
408         }
409
410         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
411         WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc));
412         WARN_ON(nlk_sk(sk)->groups);
413 }
414
415 static void netlink_sock_destruct_work(struct work_struct *work)
416 {
417         struct netlink_sock *nlk = container_of(work, struct netlink_sock,
418                                                 work);
419
420         sk_free(&nlk->sk);
421 }
422
423 /* This lock without WQ_FLAG_EXCLUSIVE is good on UP and it is _very_ bad on
424  * SMP. Look, when several writers sleep and reader wakes them up, all but one
425  * immediately hit write lock and grab all the cpus. Exclusive sleep solves
426  * this, _but_ remember, it adds useless work on UP machines.
427  */
428
429 void netlink_table_grab(void)
430         __acquires(nl_table_lock)
431 {
432         might_sleep();
433
434         write_lock_irq(&nl_table_lock);
435
436         if (atomic_read(&nl_table_users)) {
437                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
438
439                 add_wait_queue_exclusive(&nl_table_wait, &wait);
440                 for (;;) {
441                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
442                         if (atomic_read(&nl_table_users) == 0)
443                                 break;
444                         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
445                         schedule();
446                         write_lock_irq(&nl_table_lock);
447                 }
448
449                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
450                 remove_wait_queue(&nl_table_wait, &wait);
451         }
452 }
453
454 void netlink_table_ungrab(void)
455         __releases(nl_table_lock)
456 {
457         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
458         wake_up(&nl_table_wait);
459 }
460
461 static inline void
462 netlink_lock_table(void)
463 {
464         unsigned long flags;
465
466         /* read_lock() synchronizes us to netlink_table_grab */
467
468         read_lock_irqsave(&nl_table_lock, flags);
469         atomic_inc(&nl_table_users);
470         read_unlock_irqrestore(&nl_table_lock, flags);
471 }
472
473 static inline void
474 netlink_unlock_table(void)
475 {
476         if (atomic_dec_and_test(&nl_table_users))
477                 wake_up(&nl_table_wait);
478 }
479
480 struct netlink_compare_arg
481 {
482         possible_net_t pnet;
483         u32 portid;
484 };
485
486 /* Doing sizeof directly may yield 4 extra bytes on 64-bit. */
487 #define netlink_compare_arg_len \
488         (offsetof(struct netlink_compare_arg, portid) + sizeof(u32))
489
490 static inline int netlink_compare(struct rhashtable_compare_arg *arg,
491                                   const void *ptr)
492 {
493         const struct netlink_compare_arg *x = arg->key;
494         const struct netlink_sock *nlk = ptr;
495
496         return nlk->portid != x->portid ||
497                !net_eq(sock_net(&nlk->sk), read_pnet(&x->pnet));
498 }
499
500 static void netlink_compare_arg_init(struct netlink_compare_arg *arg,
501                                      struct net *net, u32 portid)
502 {
503         memset(arg, 0, sizeof(*arg));
504         write_pnet(&arg->pnet, net);
505         arg->portid = portid;
506 }
507
508 static struct sock *__netlink_lookup(struct netlink_table *table, u32 portid,
509                                      struct net *net)
510 {
511         struct netlink_compare_arg arg;
512
513         netlink_compare_arg_init(&arg, net, portid);
514         return rhashtable_lookup_fast(&table->hash, &arg,
515                                       netlink_rhashtable_params);
516 }
517
518 static int __netlink_insert(struct netlink_table *table, struct sock *sk)
519 {
520         struct netlink_compare_arg arg;
521
522         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(sk), nlk_sk(sk)->portid);
523         return rhashtable_lookup_insert_key(&table->hash, &arg,
524                                             &nlk_sk(sk)->node,
525                                             netlink_rhashtable_params);
526 }
527
528 static struct sock *netlink_lookup(struct net *net, int protocol, u32 portid)
529 {
530         struct netlink_table *table = &nl_table[protocol];
531         struct sock *sk;
532
533         rcu_read_lock();
534         sk = __netlink_lookup(table, portid, net);
535         if (sk)
536                 sock_hold(sk);
537         rcu_read_unlock();
538
539         return sk;
540 }
541
542 static const struct proto_ops netlink_ops;
543
544 static void
545 netlink_update_listeners(struct sock *sk)
546 {
547         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
548         unsigned long mask;
549         unsigned int i;
550         struct listeners *listeners;
551
552         listeners = nl_deref_protected(tbl->listeners);
553         if (!listeners)
554                 return;
555
556         for (i = 0; i < NLGRPLONGS(tbl->groups); i++) {
557                 mask = 0;
558                 sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list) {
559                         if (i < NLGRPLONGS(nlk_sk(sk)->ngroups))
560                                 mask |= nlk_sk(sk)->groups[i];
561                 }
562                 listeners->masks[i] = mask;
563         }
564         /* this function is only called with the netlink table "grabbed", which
565          * makes sure updates are visible before bind or setsockopt return. */
566 }
567
568 static int netlink_insert(struct sock *sk, u32 portid)
569 {
570         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
571         int err;
572
573         lock_sock(sk);
574
575         err = nlk_sk(sk)->portid == portid ? 0 : -EBUSY;
576         if (nlk_sk(sk)->bound)
577                 goto err;
578
579         err = -ENOMEM;
580         if (BITS_PER_LONG > 32 &&
581             unlikely(atomic_read(&table->hash.nelems) >= UINT_MAX))
582                 goto err;
583
584         nlk_sk(sk)->portid = portid;
585         sock_hold(sk);
586
587         err = __netlink_insert(table, sk);
588         if (err) {
589                 /* In case the hashtable backend returns with -EBUSY
590                  * from here, it must not escape to the caller.
591                  */
592                 if (unlikely(err == -EBUSY))
593                         err = -EOVERFLOW;
594                 if (err == -EEXIST)
595                         err = -EADDRINUSE;
596                 sock_put(sk);
597                 goto err;
598         }
599
600         /* We need to ensure that the socket is hashed and visible. */
601         smp_wmb();
602         /* Paired with lockless reads from netlink_bind(),
603          * netlink_connect() and netlink_sendmsg().
604          */
605         WRITE_ONCE(nlk_sk(sk)->bound, portid);
606
607 err:
608         release_sock(sk);
609         return err;
610 }
611
612 static void netlink_remove(struct sock *sk)
613 {
614         struct netlink_table *table;
615
616         table = &nl_table[sk->sk_protocol];
617         if (!rhashtable_remove_fast(&table->hash, &nlk_sk(sk)->node,
618                                     netlink_rhashtable_params)) {
619                 WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
620                 __sock_put(sk);
621         }
622
623         netlink_table_grab();
624         if (nlk_sk(sk)->subscriptions) {
625                 __sk_del_bind_node(sk);
626                 netlink_update_listeners(sk);
627         }
628         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC)
629                 atomic_inc(&genl_sk_destructing_cnt);
630         netlink_table_ungrab();
631 }
632
633 static struct proto netlink_proto = {
634         .name     = "NETLINK",
635         .owner    = THIS_MODULE,
636         .obj_size = sizeof(struct netlink_sock),
637 };
638
639 static int __netlink_create(struct net *net, struct socket *sock,
640                             struct mutex *cb_mutex, int protocol,
641                             int kern)
642 {
643         struct sock *sk;
644         struct netlink_sock *nlk;
645
646         sock->ops = &netlink_ops;
647
648         sk = sk_alloc(net, PF_NETLINK, GFP_KERNEL, &netlink_proto, kern);
649         if (!sk)
650                 return -ENOMEM;
651
652         sock_init_data(sock, sk);
653
654         nlk = nlk_sk(sk);
655         if (cb_mutex) {
656                 nlk->cb_mutex = cb_mutex;
657         } else {
658                 nlk->cb_mutex = &nlk->cb_def_mutex;
659                 mutex_init(nlk->cb_mutex);
660                 lockdep_set_class_and_name(nlk->cb_mutex,
661                                            nlk_cb_mutex_keys + protocol,
662                                            nlk_cb_mutex_key_strings[protocol]);
663         }
664         init_waitqueue_head(&nlk->wait);
665
666         sk->sk_destruct = netlink_sock_destruct;
667         sk->sk_protocol = protocol;
668         return 0;
669 }
670
671 static int netlink_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
672                           int kern)
673 {
674         struct module *module = NULL;
675         struct mutex *cb_mutex;
676         struct netlink_sock *nlk;
677         int (*bind)(struct net *net, int group);
678         void (*unbind)(struct net *net, int group);
679         int err = 0;
680
681         sock->state = SS_UNCONNECTED;
682
683         if (sock->type != SOCK_RAW && sock->type != SOCK_DGRAM)
684                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
685
686         if (protocol < 0 || protocol >= MAX_LINKS)
687                 return -EPROTONOSUPPORT;
688         protocol = array_index_nospec(protocol, MAX_LINKS);
689
690         netlink_lock_table();
691 #ifdef CONFIG_MODULES
692         if (!nl_table[protocol].registered) {
693                 netlink_unlock_table();
694                 request_module("net-pf-%d-proto-%d", PF_NETLINK, protocol);
695                 netlink_lock_table();
696         }
697 #endif
698         if (nl_table[protocol].registered &&
699             try_module_get(nl_table[protocol].module))
700                 module = nl_table[protocol].module;
701         else
702                 err = -EPROTONOSUPPORT;
703         cb_mutex = nl_table[protocol].cb_mutex;
704         bind = nl_table[protocol].bind;
705         unbind = nl_table[protocol].unbind;
706         netlink_unlock_table();
707
708         if (err < 0)
709                 goto out;
710
711         err = __netlink_create(net, sock, cb_mutex, protocol, kern);
712         if (err < 0)
713                 goto out_module;
714
715         local_bh_disable();
716         sock_prot_inuse_add(net, &netlink_proto, 1);
717         local_bh_enable();
718
719         nlk = nlk_sk(sock->sk);
720         nlk->module = module;
721         nlk->netlink_bind = bind;
722         nlk->netlink_unbind = unbind;
723 out:
724         return err;
725
726 out_module:
727         module_put(module);
728         goto out;
729 }
730
731 static void deferred_put_nlk_sk(struct rcu_head *head)
732 {
733         struct netlink_sock *nlk = container_of(head, struct netlink_sock, rcu);
734         struct sock *sk = &nlk->sk;
735
736         kfree(nlk->groups);
737         nlk->groups = NULL;
738
739         if (!refcount_dec_and_test(&sk->sk_refcnt))
740                 return;
741
742         if (nlk->cb_running && nlk->cb.done) {
743                 INIT_WORK(&nlk->work, netlink_sock_destruct_work);
744                 schedule_work(&nlk->work);
745                 return;
746         }
747
748         sk_free(sk);
749 }
750
751 static int netlink_release(struct socket *sock)
752 {
753         struct sock *sk = sock->sk;
754         struct netlink_sock *nlk;
755
756         if (!sk)
757                 return 0;
758
759         netlink_remove(sk);
760         sock_orphan(sk);
761         nlk = nlk_sk(sk);
762
763         /*
764          * OK. Socket is unlinked, any packets that arrive now
765          * will be purged.
766          */
767
768         /* must not acquire netlink_table_lock in any way again before unbind
769          * and notifying genetlink is done as otherwise it might deadlock
770          */
771         if (nlk->netlink_unbind) {
772                 int i;
773
774                 for (i = 0; i < nlk->ngroups; i++)
775                         if (test_bit(i, nlk->groups))
776                                 nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), i + 1);
777         }
778         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC &&
779             atomic_dec_return(&genl_sk_destructing_cnt) == 0)
780                 wake_up(&genl_sk_destructing_waitq);
781
782         sock->sk = NULL;
783         wake_up_interruptible_all(&nlk->wait);
784
785         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
786
787         if (nlk->portid && nlk->bound) {
788                 struct netlink_notify n = {
789                                                 .net = sock_net(sk),
790                                                 .protocol = sk->sk_protocol,
791                                                 .portid = nlk->portid,
792                                           };
793                 blocking_notifier_call_chain(&netlink_chain,
794                                 NETLINK_URELEASE, &n);
795         }
796
797         module_put(nlk->module);
798
799         if (netlink_is_kernel(sk)) {
800                 netlink_table_grab();
801                 BUG_ON(nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0);
802                 if (--nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0) {
803                         struct listeners *old;
804
805                         old = nl_deref_protected(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
806                         RCU_INIT_POINTER(nl_table[sk->sk_protocol].listeners, NULL);
807                         kfree_rcu(old, rcu);
808                         nl_table[sk->sk_protocol].module = NULL;
809                         nl_table[sk->sk_protocol].bind = NULL;
810                         nl_table[sk->sk_protocol].unbind = NULL;
811                         nl_table[sk->sk_protocol].flags = 0;
812                         nl_table[sk->sk_protocol].registered = 0;
813                 }
814                 netlink_table_ungrab();
815         }
816
817         local_bh_disable();
818         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), &netlink_proto, -1);
819         local_bh_enable();
820         call_rcu(&nlk->rcu, deferred_put_nlk_sk);
821         return 0;
822 }
823
824 static int netlink_autobind(struct socket *sock)
825 {
826         struct sock *sk = sock->sk;
827         struct net *net = sock_net(sk);
828         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
829         s32 portid = task_tgid_vnr(current);
830         int err;
831         s32 rover = -4096;
832         bool ok;
833
834 retry:
835         cond_resched();
836         rcu_read_lock();
837         ok = !__netlink_lookup(table, portid, net);
838         rcu_read_unlock();
839         if (!ok) {
840                 /* Bind collision, search negative portid values. */
841                 if (rover == -4096)
842                         /* rover will be in range [S32_MIN, -4097] */
843                         rover = S32_MIN + prandom_u32_max(-4096 - S32_MIN);
844                 else if (rover >= -4096)
845                         rover = -4097;
846                 portid = rover--;
847                 goto retry;
848         }
849
850         err = netlink_insert(sk, portid);
851         if (err == -EADDRINUSE)
852                 goto retry;
853
854         /* If 2 threads race to autobind, that is fine.  */
855         if (err == -EBUSY)
856                 err = 0;
857
858         return err;
859 }
860
861 /**
862  * __netlink_ns_capable - General netlink message capability test
863  * @nsp: NETLINK_CB of the socket buffer holding a netlink command from userspace.
864  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
865  * @cap: The capability to use
866  *
867  * Test to see if the opener of the socket we received the message
868  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
869  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
870  */
871 bool __netlink_ns_capable(const struct netlink_skb_parms *nsp,
872                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
873 {
874         return ((nsp->flags & NETLINK_SKB_DST) ||
875                 file_ns_capable(nsp->sk->sk_socket->file, user_ns, cap)) &&
876                 ns_capable(user_ns, cap);
877 }
878 EXPORT_SYMBOL(__netlink_ns_capable);
879
880 /**
881  * netlink_ns_capable - General netlink message capability test
882  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
883  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
884  * @cap: The capability to use
885  *
886  * Test to see if the opener of the socket we received the message
887  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
888  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
889  */
890 bool netlink_ns_capable(const struct sk_buff *skb,
891                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
892 {
893         return __netlink_ns_capable(&NETLINK_CB(skb), user_ns, cap);
894 }
895 EXPORT_SYMBOL(netlink_ns_capable);
896
897 /**
898  * netlink_capable - Netlink global message capability test
899  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
900  * @cap: The capability to use
901  *
902  * Test to see if the opener of the socket we received the message
903  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
904  * message has has the capability @cap in all user namespaces.
905  */
906 bool netlink_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
907 {
908         return netlink_ns_capable(skb, &init_user_ns, cap);
909 }
910 EXPORT_SYMBOL(netlink_capable);
911
912 /**
913  * netlink_net_capable - Netlink network namespace message capability test
914  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
915  * @cap: The capability to use
916  *
917  * Test to see if the opener of the socket we received the message
918  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
919  * message has has the capability @cap over the network namespace of
920  * the socket we received the message from.
921  */
922 bool netlink_net_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
923 {
924         return netlink_ns_capable(skb, sock_net(skb->sk)->user_ns, cap);
925 }
926 EXPORT_SYMBOL(netlink_net_capable);
927
928 static inline int netlink_allowed(const struct socket *sock, unsigned int flag)
929 {
930         return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].flags & flag) ||
931                 ns_capable(sock_net(sock->sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN);
932 }
933
934 static void
935 netlink_update_subscriptions(struct sock *sk, unsigned int subscriptions)
936 {
937         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
938
939         if (nlk->subscriptions && !subscriptions)
940                 __sk_del_bind_node(sk);
941         else if (!nlk->subscriptions && subscriptions)
942                 sk_add_bind_node(sk, &nl_table[sk->sk_protocol].mc_list);
943         nlk->subscriptions = subscriptions;
944 }
945
946 static int netlink_realloc_groups(struct sock *sk)
947 {
948         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
949         unsigned int groups;
950         unsigned long *new_groups;
951         int err = 0;
952
953         netlink_table_grab();
954
955         groups = nl_table[sk->sk_protocol].groups;
956         if (!nl_table[sk->sk_protocol].registered) {
957                 err = -ENOENT;
958                 goto out_unlock;
959         }
960
961         if (nlk->ngroups >= groups)
962                 goto out_unlock;
963
964         new_groups = krealloc(nlk->groups, NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
965         if (new_groups == NULL) {
966                 err = -ENOMEM;
967                 goto out_unlock;
968         }
969         memset((char *)new_groups + NLGRPSZ(nlk->ngroups), 0,
970                NLGRPSZ(groups) - NLGRPSZ(nlk->ngroups));
971
972         nlk->groups = new_groups;
973         nlk->ngroups = groups;
974  out_unlock:
975         netlink_table_ungrab();
976         return err;
977 }
978
979 static void netlink_undo_bind(int group, long unsigned int groups,
980                               struct sock *sk)
981 {
982         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
983         int undo;
984
985         if (!nlk->netlink_unbind)
986                 return;
987
988         for (undo = 0; undo < group; undo++)
989                 if (test_bit(undo, &groups))
990                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), undo + 1);
991 }
992
993 static int netlink_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
994                         int addr_len)
995 {
996         struct sock *sk = sock->sk;
997         struct net *net = sock_net(sk);
998         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
999         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1000         int err = 0;
1001         long unsigned int groups = nladdr->nl_groups;
1002         bool bound;
1003
1004         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_nl))
1005                 return -EINVAL;
1006
1007         if (nladdr->nl_family != AF_NETLINK)
1008                 return -EINVAL;
1009
1010         /* Only superuser is allowed to listen multicasts */
1011         if (groups) {
1012                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
1013                         return -EPERM;
1014                 err = netlink_realloc_groups(sk);
1015                 if (err)
1016                         return err;
1017         }
1018
1019         if (nlk->ngroups == 0)
1020                 groups = 0;
1021         else if (nlk->ngroups < 8*sizeof(groups))
1022                 groups &= (1UL << nlk->ngroups) - 1;
1023
1024         /* Paired with WRITE_ONCE() in netlink_insert() */
1025         bound = READ_ONCE(nlk->bound);
1026         if (bound) {
1027                 /* Ensure nlk->portid is up-to-date. */
1028                 smp_rmb();
1029
1030                 if (nladdr->nl_pid != nlk->portid)
1031                         return -EINVAL;
1032         }
1033
1034         netlink_lock_table();
1035         if (nlk->netlink_bind && groups) {
1036                 int group;
1037
1038                 /* nl_groups is a u32, so cap the maximum groups we can bind */
1039                 for (group = 0; group < BITS_PER_TYPE(u32); group++) {
1040                         if (!test_bit(group, &groups))
1041                                 continue;
1042                         err = nlk->netlink_bind(net, group + 1);
1043                         if (!err)
1044                                 continue;
1045                         netlink_undo_bind(group, groups, sk);
1046                         goto unlock;
1047                 }
1048         }
1049
1050         /* No need for barriers here as we return to user-space without
1051          * using any of the bound attributes.
1052          */
1053         if (!bound) {
1054                 err = nladdr->nl_pid ?
1055                         netlink_insert(sk, nladdr->nl_pid) :
1056                         netlink_autobind(sock);
1057                 if (err) {
1058                         netlink_undo_bind(BITS_PER_TYPE(u32), groups, sk);
1059                         goto unlock;
1060                 }
1061         }
1062
1063         if (!groups && (nlk->groups == NULL || !(u32)nlk->groups[0]))
1064                 goto unlock;
1065         netlink_unlock_table();
1066
1067         netlink_table_grab();
1068         netlink_update_subscriptions(sk, nlk->subscriptions +
1069                                          hweight32(groups) -
1070                                          hweight32(nlk->groups[0]));
1071         nlk->groups[0] = (nlk->groups[0] & ~0xffffffffUL) | groups;
1072         netlink_update_listeners(sk);
1073         netlink_table_ungrab();
1074
1075         return 0;
1076
1077 unlock:
1078         netlink_unlock_table();
1079         return err;
1080 }
1081
1082 static int netlink_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1083                            int alen, int flags)
1084 {
1085         int err = 0;
1086         struct sock *sk = sock->sk;
1087         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1088         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1089
1090         if (alen < sizeof(addr->sa_family))
1091                 return -EINVAL;
1092
1093         if (addr->sa_family == AF_UNSPEC) {
1094                 sk->sk_state    = NETLINK_UNCONNECTED;
1095                 nlk->dst_portid = 0;
1096                 nlk->dst_group  = 0;
1097                 return 0;
1098         }
1099         if (addr->sa_family != AF_NETLINK)
1100                 return -EINVAL;
1101
1102         if (alen < sizeof(struct sockaddr_nl))
1103                 return -EINVAL;
1104
1105         if ((nladdr->nl_groups || nladdr->nl_pid) &&
1106             !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1107                 return -EPERM;
1108
1109         /* No need for barriers here as we return to user-space without
1110          * using any of the bound attributes.
1111          * Paired with WRITE_ONCE() in netlink_insert().
1112          */
1113         if (!READ_ONCE(nlk->bound))
1114                 err = netlink_autobind(sock);
1115
1116         if (err == 0) {
1117                 sk->sk_state    = NETLINK_CONNECTED;
1118                 nlk->dst_portid = nladdr->nl_pid;
1119                 nlk->dst_group  = ffs(nladdr->nl_groups);
1120         }
1121
1122         return err;
1123 }
1124
1125 static int netlink_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1126                            int peer)
1127 {
1128         struct sock *sk = sock->sk;
1129         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1130         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, nladdr, addr);
1131
1132         nladdr->nl_family = AF_NETLINK;
1133         nladdr->nl_pad = 0;
1134
1135         if (peer) {
1136                 nladdr->nl_pid = nlk->dst_portid;
1137                 nladdr->nl_groups = netlink_group_mask(nlk->dst_group);
1138         } else {
1139                 nladdr->nl_pid = nlk->portid;
1140                 netlink_lock_table();
1141                 nladdr->nl_groups = nlk->groups ? nlk->groups[0] : 0;
1142                 netlink_unlock_table();
1143         }
1144         return sizeof(*nladdr);
1145 }
1146
1147 static int netlink_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd,
1148                          unsigned long arg)
1149 {
1150         /* try to hand this ioctl down to the NIC drivers.
1151          */
1152         return -ENOIOCTLCMD;
1153 }
1154
1155 static struct sock *netlink_getsockbyportid(struct sock *ssk, u32 portid)
1156 {
1157         struct sock *sock;
1158         struct netlink_sock *nlk;
1159
1160         sock = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, portid);
1161         if (!sock)
1162                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1163
1164         /* Don't bother queuing skb if kernel socket has no input function */
1165         nlk = nlk_sk(sock);
1166         if (sock->sk_state == NETLINK_CONNECTED &&
1167             nlk->dst_portid != nlk_sk(ssk)->portid) {
1168                 sock_put(sock);
1169                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1170         }
1171         return sock;
1172 }
1173
1174 struct sock *netlink_getsockbyfilp(struct file *filp)
1175 {
1176         struct inode *inode = file_inode(filp);
1177         struct sock *sock;
1178
1179         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
1180                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1181
1182         sock = SOCKET_I(inode)->sk;
1183         if (sock->sk_family != AF_NETLINK)
1184                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1185
1186         sock_hold(sock);
1187         return sock;
1188 }
1189
1190 static struct sk_buff *netlink_alloc_large_skb(unsigned int size,
1191                                                int broadcast)
1192 {
1193         struct sk_buff *skb;
1194         void *data;
1195
1196         if (size <= NLMSG_GOODSIZE || broadcast)
1197                 return alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
1198
1199         size = SKB_DATA_ALIGN(size) +
1200                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
1201
1202         data = vmalloc(size);
1203         if (data == NULL)
1204                 return NULL;
1205
1206         skb = __build_skb(data, size);
1207         if (skb == NULL)
1208                 vfree(data);
1209         else
1210                 skb->destructor = netlink_skb_destructor;
1211
1212         return skb;
1213 }
1214
1215 /*
1216  * Attach a skb to a netlink socket.
1217  * The caller must hold a reference to the destination socket. On error, the
1218  * reference is dropped. The skb is not send to the destination, just all
1219  * all error checks are performed and memory in the queue is reserved.
1220  * Return values:
1221  * < 0: error. skb freed, reference to sock dropped.
1222  * 0: continue
1223  * 1: repeat lookup - reference dropped while waiting for socket memory.
1224  */
1225 int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1226                       long *timeo, struct sock *ssk)
1227 {
1228         struct netlink_sock *nlk;
1229
1230         nlk = nlk_sk(sk);
1231
1232         if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1233              test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state))) {
1234                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1235                 if (!*timeo) {
1236                         if (!ssk || netlink_is_kernel(ssk))
1237                                 netlink_overrun(sk);
1238                         sock_put(sk);
1239                         kfree_skb(skb);
1240                         return -EAGAIN;
1241                 }
1242
1243                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1244                 add_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1245
1246                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1247                      test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1248                     !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1249                         *timeo = schedule_timeout(*timeo);
1250
1251                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1252                 remove_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1253                 sock_put(sk);
1254
1255                 if (signal_pending(current)) {
1256                         kfree_skb(skb);
1257                         return sock_intr_errno(*timeo);
1258                 }
1259                 return 1;
1260         }
1261         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1262         return 0;
1263 }
1264
1265 static int __netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1266 {
1267         int len = skb->len;
1268
1269         netlink_deliver_tap(sock_net(sk), skb);
1270
1271         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1272         sk->sk_data_ready(sk);
1273         return len;
1274 }
1275
1276 int netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1277 {
1278         int len = __netlink_sendskb(sk, skb);
1279
1280         sock_put(sk);
1281         return len;
1282 }
1283
1284 void netlink_detachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1285 {
1286         kfree_skb(skb);
1287         sock_put(sk);
1288 }
1289
1290 static struct sk_buff *netlink_trim(struct sk_buff *skb, gfp_t allocation)
1291 {
1292         int delta;
1293
1294         WARN_ON(skb->sk != NULL);
1295         delta = skb->end - skb->tail;
1296         if (is_vmalloc_addr(skb->head) || delta * 2 < skb->truesize)
1297                 return skb;
1298
1299         if (skb_shared(skb)) {
1300                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, allocation);
1301                 if (!nskb)
1302                         return skb;
1303                 consume_skb(skb);
1304                 skb = nskb;
1305         }
1306
1307         pskb_expand_head(skb, 0, -delta,
1308                          (allocation & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
1309                          __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
1310         return skb;
1311 }
1312
1313 static int netlink_unicast_kernel(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1314                                   struct sock *ssk)
1315 {
1316         int ret;
1317         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1318
1319         ret = -ECONNREFUSED;
1320         if (nlk->netlink_rcv != NULL) {
1321                 ret = skb->len;
1322                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1323                 NETLINK_CB(skb).sk = ssk;
1324                 netlink_deliver_tap_kernel(sk, ssk, skb);
1325                 nlk->netlink_rcv(skb);
1326                 consume_skb(skb);
1327         } else {
1328                 kfree_skb(skb);
1329         }
1330         sock_put(sk);
1331         return ret;
1332 }
1333
1334 int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
1335                     u32 portid, int nonblock)
1336 {
1337         struct sock *sk;
1338         int err;
1339         long timeo;
1340
1341         skb = netlink_trim(skb, gfp_any());
1342
1343         timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
1344 retry:
1345         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, portid);
1346         if (IS_ERR(sk)) {
1347                 kfree_skb(skb);
1348                 return PTR_ERR(sk);
1349         }
1350         if (netlink_is_kernel(sk))
1351                 return netlink_unicast_kernel(sk, skb, ssk);
1352
1353         if (sk_filter(sk, skb)) {
1354                 err = skb->len;
1355                 kfree_skb(skb);
1356                 sock_put(sk);
1357                 return err;
1358         }
1359
1360         err = netlink_attachskb(sk, skb, &timeo, ssk);
1361         if (err == 1)
1362                 goto retry;
1363         if (err)
1364                 return err;
1365
1366         return netlink_sendskb(sk, skb);
1367 }
1368 EXPORT_SYMBOL(netlink_unicast);
1369
1370 int netlink_has_listeners(struct sock *sk, unsigned int group)
1371 {
1372         int res = 0;
1373         struct listeners *listeners;
1374
1375         BUG_ON(!netlink_is_kernel(sk));
1376
1377         rcu_read_lock();
1378         listeners = rcu_dereference(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1379
1380         if (listeners && group - 1 < nl_table[sk->sk_protocol].groups)
1381                 res = test_bit(group - 1, listeners->masks);
1382
1383         rcu_read_unlock();
1384
1385         return res;
1386 }
1387 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_has_listeners);
1388
1389 static int netlink_broadcast_deliver(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1390 {
1391         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1392
1393         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf &&
1394             !test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) {
1395                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1396                 __netlink_sendskb(sk, skb);
1397                 return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1);
1398         }
1399         return -1;
1400 }
1401
1402 struct netlink_broadcast_data {
1403         struct sock *exclude_sk;
1404         struct net *net;
1405         u32 portid;
1406         u32 group;
1407         int failure;
1408         int delivery_failure;
1409         int congested;
1410         int delivered;
1411         gfp_t allocation;
1412         struct sk_buff *skb, *skb2;
1413         int (*tx_filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data);
1414         void *tx_data;
1415 };
1416
1417 static void do_one_broadcast(struct sock *sk,
1418                                     struct netlink_broadcast_data *p)
1419 {
1420         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1421         int val;
1422
1423         if (p->exclude_sk == sk)
1424                 return;
1425
1426         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1427             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1428                 return;
1429
1430         if (!net_eq(sock_net(sk), p->net)) {
1431                 if (!(nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID))
1432                         return;
1433
1434                 if (!peernet_has_id(sock_net(sk), p->net))
1435                         return;
1436
1437                 if (!file_ns_capable(sk->sk_socket->file, p->net->user_ns,
1438                                      CAP_NET_BROADCAST))
1439                         return;
1440         }
1441
1442         if (p->failure) {
1443                 netlink_overrun(sk);
1444                 return;
1445         }
1446
1447         sock_hold(sk);
1448         if (p->skb2 == NULL) {
1449                 if (skb_shared(p->skb)) {
1450                         p->skb2 = skb_clone(p->skb, p->allocation);
1451                 } else {
1452                         p->skb2 = skb_get(p->skb);
1453                         /*
1454                          * skb ownership may have been set when
1455                          * delivered to a previous socket.
1456                          */
1457                         skb_orphan(p->skb2);
1458                 }
1459         }
1460         if (p->skb2 == NULL) {
1461                 netlink_overrun(sk);
1462                 /* Clone failed. Notify ALL listeners. */
1463                 p->failure = 1;
1464                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
1465                         p->delivery_failure = 1;
1466                 goto out;
1467         }
1468         if (p->tx_filter && p->tx_filter(sk, p->skb2, p->tx_data)) {
1469                 kfree_skb(p->skb2);
1470                 p->skb2 = NULL;
1471                 goto out;
1472         }
1473         if (sk_filter(sk, p->skb2)) {
1474                 kfree_skb(p->skb2);
1475                 p->skb2 = NULL;
1476                 goto out;
1477         }
1478         NETLINK_CB(p->skb2).nsid = peernet2id(sock_net(sk), p->net);
1479         if (NETLINK_CB(p->skb2).nsid != NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED)
1480                 NETLINK_CB(p->skb2).nsid_is_set = true;
1481         val = netlink_broadcast_deliver(sk, p->skb2);
1482         if (val < 0) {
1483                 netlink_overrun(sk);
1484                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
1485                         p->delivery_failure = 1;
1486         } else {
1487                 p->congested |= val;
1488                 p->delivered = 1;
1489                 p->skb2 = NULL;
1490         }
1491 out:
1492         sock_put(sk);
1493 }
1494
1495 int netlink_broadcast_filtered(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
1496         u32 group, gfp_t allocation,
1497         int (*filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data),
1498         void *filter_data)
1499 {
1500         struct net *net = sock_net(ssk);
1501         struct netlink_broadcast_data info;
1502         struct sock *sk;
1503
1504         skb = netlink_trim(skb, allocation);
1505
1506         info.exclude_sk = ssk;
1507         info.net = net;
1508         info.portid = portid;
1509         info.group = group;
1510         info.failure = 0;
1511         info.delivery_failure = 0;
1512         info.congested = 0;
1513         info.delivered = 0;
1514         info.allocation = allocation;
1515         info.skb = skb;
1516         info.skb2 = NULL;
1517         info.tx_filter = filter;
1518         info.tx_data = filter_data;
1519
1520         /* While we sleep in clone, do not allow to change socket list */
1521
1522         netlink_lock_table();
1523
1524         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1525                 do_one_broadcast(sk, &info);
1526
1527         consume_skb(skb);
1528
1529         netlink_unlock_table();
1530
1531         if (info.delivery_failure) {
1532                 kfree_skb(info.skb2);
1533                 return -ENOBUFS;
1534         }
1535         consume_skb(info.skb2);
1536
1537         if (info.delivered) {
1538                 if (info.congested && gfpflags_allow_blocking(allocation))
1539                         yield();
1540                 return 0;
1541         }
1542         return -ESRCH;
1543 }
1544 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast_filtered);
1545
1546 int netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
1547                       u32 group, gfp_t allocation)
1548 {
1549         return netlink_broadcast_filtered(ssk, skb, portid, group, allocation,
1550                 NULL, NULL);
1551 }
1552 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast);
1553
1554 struct netlink_set_err_data {
1555         struct sock *exclude_sk;
1556         u32 portid;
1557         u32 group;
1558         int code;
1559 };
1560
1561 static int do_one_set_err(struct sock *sk, struct netlink_set_err_data *p)
1562 {
1563         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1564         int ret = 0;
1565
1566         if (sk == p->exclude_sk)
1567                 goto out;
1568
1569         if (!net_eq(sock_net(sk), sock_net(p->exclude_sk)))
1570                 goto out;
1571
1572         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1573             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1574                 goto out;
1575
1576         if (p->code == ENOBUFS && nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS) {
1577                 ret = 1;
1578                 goto out;
1579         }
1580
1581         sk->sk_err = p->code;
1582         sk->sk_error_report(sk);
1583 out:
1584         return ret;
1585 }
1586
1587 /**
1588  * netlink_set_err - report error to broadcast listeners
1589  * @ssk: the kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create()
1590  * @portid: the PORTID of a process that we want to skip (if any)
1591  * @group: the broadcast group that will notice the error
1592  * @code: error code, must be negative (as usual in kernelspace)
1593  *
1594  * This function returns the number of broadcast listeners that have set the
1595  * NETLINK_NO_ENOBUFS socket option.
1596  */
1597 int netlink_set_err(struct sock *ssk, u32 portid, u32 group, int code)
1598 {
1599         struct netlink_set_err_data info;
1600         struct sock *sk;
1601         int ret = 0;
1602
1603         info.exclude_sk = ssk;
1604         info.portid = portid;
1605         info.group = group;
1606         /* sk->sk_err wants a positive error value */
1607         info.code = -code;
1608
1609         read_lock(&nl_table_lock);
1610
1611         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1612                 ret += do_one_set_err(sk, &info);
1613
1614         read_unlock(&nl_table_lock);
1615         return ret;
1616 }
1617 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_err);
1618
1619 /* must be called with netlink table grabbed */
1620 static void netlink_update_socket_mc(struct netlink_sock *nlk,
1621                                      unsigned int group,
1622                                      int is_new)
1623 {
1624         int old, new = !!is_new, subscriptions;
1625
1626         old = test_bit(group - 1, nlk->groups);
1627         subscriptions = nlk->subscriptions - old + new;
1628         if (new)
1629                 __set_bit(group - 1, nlk->groups);
1630         else
1631                 __clear_bit(group - 1, nlk->groups);
1632         netlink_update_subscriptions(&nlk->sk, subscriptions);
1633         netlink_update_listeners(&nlk->sk);
1634 }
1635
1636 static int netlink_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1637                               char __user *optval, unsigned int optlen)
1638 {
1639         struct sock *sk = sock->sk;
1640         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1641         unsigned int val = 0;
1642         int err;
1643
1644         if (level != SOL_NETLINK)
1645                 return -ENOPROTOOPT;
1646
1647         if (optlen >= sizeof(int) &&
1648             get_user(val, (unsigned int __user *)optval))
1649                 return -EFAULT;
1650
1651         switch (optname) {
1652         case NETLINK_PKTINFO:
1653                 if (val)
1654                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
1655                 else
1656                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
1657                 err = 0;
1658                 break;
1659         case NETLINK_ADD_MEMBERSHIP:
1660         case NETLINK_DROP_MEMBERSHIP: {
1661                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
1662                         return -EPERM;
1663                 err = netlink_realloc_groups(sk);
1664                 if (err)
1665                         return err;
1666                 if (!val || val - 1 >= nlk->ngroups)
1667                         return -EINVAL;
1668                 if (optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP && nlk->netlink_bind) {
1669                         err = nlk->netlink_bind(sock_net(sk), val);
1670                         if (err)
1671                                 return err;
1672                 }
1673                 netlink_table_grab();
1674                 netlink_update_socket_mc(nlk, val,
1675                                          optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP);
1676                 netlink_table_ungrab();
1677                 if (optname == NETLINK_DROP_MEMBERSHIP && nlk->netlink_unbind)
1678                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), val);
1679
1680                 err = 0;
1681                 break;
1682         }
1683         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
1684                 if (val)
1685                         nlk->flags |= NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
1686                 else
1687                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
1688                 err = 0;
1689                 break;
1690         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
1691                 if (val) {
1692                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
1693                         clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
1694                         wake_up_interruptible(&nlk->wait);
1695                 } else {
1696                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
1697                 }
1698                 err = 0;
1699                 break;
1700         case NETLINK_LISTEN_ALL_NSID:
1701                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_BROADCAST))
1702                         return -EPERM;
1703
1704                 if (val)
1705                         nlk->flags |= NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
1706                 else
1707                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
1708                 err = 0;
1709                 break;
1710         case NETLINK_CAP_ACK:
1711                 if (val)
1712                         nlk->flags |= NETLINK_F_CAP_ACK;
1713                 else
1714                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_CAP_ACK;
1715                 err = 0;
1716                 break;
1717         case NETLINK_EXT_ACK:
1718                 if (val)
1719                         nlk->flags |= NETLINK_F_EXT_ACK;
1720                 else
1721                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_EXT_ACK;
1722                 err = 0;
1723                 break;
1724         default:
1725                 err = -ENOPROTOOPT;
1726         }
1727         return err;
1728 }
1729
1730 static int netlink_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1731                               char __user *optval, int __user *optlen)
1732 {
1733         struct sock *sk = sock->sk;
1734         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1735         int len, val, err;
1736
1737         if (level != SOL_NETLINK)
1738                 return -ENOPROTOOPT;
1739
1740         if (get_user(len, optlen))
1741                 return -EFAULT;
1742         if (len < 0)
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         switch (optname) {
1746         case NETLINK_PKTINFO:
1747                 if (len < sizeof(int))
1748                         return -EINVAL;
1749                 len = sizeof(int);
1750                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO ? 1 : 0;
1751                 if (put_user(len, optlen) ||
1752                     put_user(val, optval))
1753                         return -EFAULT;
1754                 err = 0;
1755                 break;
1756         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
1757                 if (len < sizeof(int))
1758                         return -EINVAL;
1759                 len = sizeof(int);
1760                 val = nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR ? 1 : 0;
1761                 if (put_user(len, optlen) ||
1762                     put_user(val, optval))
1763                         return -EFAULT;
1764                 err = 0;
1765                 break;
1766         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
1767                 if (len < sizeof(int))
1768                         return -EINVAL;
1769                 len = sizeof(int);
1770                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS ? 1 : 0;
1771                 if (put_user(len, optlen) ||
1772                     put_user(val, optval))
1773                         return -EFAULT;
1774                 err = 0;
1775                 break;
1776         case NETLINK_LIST_MEMBERSHIPS: {
1777                 int pos, idx, shift;
1778
1779                 err = 0;
1780                 netlink_lock_table();
1781                 for (pos = 0; pos * 8 < nlk->ngroups; pos += sizeof(u32)) {
1782                         if (len - pos < sizeof(u32))
1783                                 break;
1784
1785                         idx = pos / sizeof(unsigned long);
1786                         shift = (pos % sizeof(unsigned long)) * 8;
1787                         if (put_user((u32)(nlk->groups[idx] >> shift),
1788                                      (u32 __user *)(optval + pos))) {
1789                                 err = -EFAULT;
1790                                 break;
1791                         }
1792                 }
1793                 if (put_user(ALIGN(nlk->ngroups / 8, sizeof(u32)), optlen))
1794                         err = -EFAULT;
1795                 netlink_unlock_table();
1796                 break;
1797         }
1798         case NETLINK_CAP_ACK:
1799                 if (len < sizeof(int))
1800                         return -EINVAL;
1801                 len = sizeof(int);
1802                 val = nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK ? 1 : 0;
1803                 if (put_user(len, optlen) ||
1804                     put_user(val, optval))
1805                         return -EFAULT;
1806                 err = 0;
1807                 break;
1808         case NETLINK_EXT_ACK:
1809                 if (len < sizeof(int))
1810                         return -EINVAL;
1811                 len = sizeof(int);
1812                 val = nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK ? 1 : 0;
1813                 if (put_user(len, optlen) || put_user(val, optval))
1814                         return -EFAULT;
1815                 err = 0;
1816                 break;
1817         default:
1818                 err = -ENOPROTOOPT;
1819         }
1820         return err;
1821 }
1822
1823 static void netlink_cmsg_recv_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
1824 {
1825         struct nl_pktinfo info;
1826
1827         info.group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
1828         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_PKTINFO, sizeof(info), &info);
1829 }
1830
1831 static void netlink_cmsg_listen_all_nsid(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1832                                          struct sk_buff *skb)
1833 {
1834         if (!NETLINK_CB(skb).nsid_is_set)
1835                 return;
1836
1837         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_LISTEN_ALL_NSID, sizeof(int),
1838                  &NETLINK_CB(skb).nsid);
1839 }
1840
1841 static int netlink_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len)
1842 {
1843         struct sock *sk = sock->sk;
1844         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1845         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
1846         u32 dst_portid;
1847         u32 dst_group;
1848         struct sk_buff *skb;
1849         int err;
1850         struct scm_cookie scm;
1851         u32 netlink_skb_flags = 0;
1852
1853         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
1854                 return -EOPNOTSUPP;
1855
1856         err = scm_send(sock, msg, &scm, true);
1857         if (err < 0)
1858                 return err;
1859
1860         if (msg->msg_namelen) {
1861                 err = -EINVAL;
1862                 if (msg->msg_namelen < sizeof(struct sockaddr_nl))
1863                         goto out;
1864                 if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
1865                         goto out;
1866                 dst_portid = addr->nl_pid;
1867                 dst_group = ffs(addr->nl_groups);
1868                 err =  -EPERM;
1869                 if ((dst_group || dst_portid) &&
1870                     !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1871                         goto out;
1872                 netlink_skb_flags |= NETLINK_SKB_DST;
1873         } else {
1874                 dst_portid = nlk->dst_portid;
1875                 dst_group = nlk->dst_group;
1876         }
1877
1878         /* Paired with WRITE_ONCE() in netlink_insert() */
1879         if (!READ_ONCE(nlk->bound)) {
1880                 err = netlink_autobind(sock);
1881                 if (err)
1882                         goto out;
1883         } else {
1884                 /* Ensure nlk is hashed and visible. */
1885                 smp_rmb();
1886         }
1887
1888         err = -EMSGSIZE;
1889         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
1890                 goto out;
1891         err = -ENOBUFS;
1892         skb = netlink_alloc_large_skb(len, dst_group);
1893         if (skb == NULL)
1894                 goto out;
1895
1896         NETLINK_CB(skb).portid  = nlk->portid;
1897         NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
1898         NETLINK_CB(skb).creds   = scm.creds;
1899         NETLINK_CB(skb).flags   = netlink_skb_flags;
1900
1901         err = -EFAULT;
1902         if (memcpy_from_msg(skb_put(skb, len), msg, len)) {
1903                 kfree_skb(skb);
1904                 goto out;
1905         }
1906
1907         err = security_netlink_send(sk, skb);
1908         if (err) {
1909                 kfree_skb(skb);
1910                 goto out;
1911         }
1912
1913         if (dst_group) {
1914                 refcount_inc(&skb->users);
1915                 netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group, GFP_KERNEL);
1916         }
1917         err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
1918
1919 out:
1920         scm_destroy(&scm);
1921         return err;
1922 }
1923
1924 static int netlink_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len,
1925                            int flags)
1926 {
1927         struct scm_cookie scm;
1928         struct sock *sk = sock->sk;
1929         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1930         int noblock = flags&MSG_DONTWAIT;
1931         size_t copied;
1932         struct sk_buff *skb, *data_skb;
1933         int err, ret;
1934
1935         if (flags&MSG_OOB)
1936                 return -EOPNOTSUPP;
1937
1938         copied = 0;
1939
1940         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
1941         if (skb == NULL)
1942                 goto out;
1943
1944         data_skb = skb;
1945
1946 #ifdef CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES
1947         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->frag_list)) {
1948                 /*
1949                  * If this skb has a frag_list, then here that means that we
1950                  * will have to use the frag_list skb's data for compat tasks
1951                  * and the regular skb's data for normal (non-compat) tasks.
1952                  *
1953                  * If we need to send the compat skb, assign it to the
1954                  * 'data_skb' variable so that it will be used below for data
1955                  * copying. We keep 'skb' for everything else, including
1956                  * freeing both later.
1957                  */
1958                 if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
1959                         data_skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1960         }
1961 #endif
1962
1963         /* Record the max length of recvmsg() calls for future allocations */
1964         nlk->max_recvmsg_len = max(nlk->max_recvmsg_len, len);
1965         nlk->max_recvmsg_len = min_t(size_t, nlk->max_recvmsg_len,
1966                                      SKB_WITH_OVERHEAD(32768));
1967
1968         copied = data_skb->len;
1969         if (len < copied) {
1970                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1971                 copied = len;
1972         }
1973
1974         skb_reset_transport_header(data_skb);
1975         err = skb_copy_datagram_msg(data_skb, 0, msg, copied);
1976
1977         if (msg->msg_name) {
1978                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
1979                 addr->nl_family = AF_NETLINK;
1980                 addr->nl_pad    = 0;
1981                 addr->nl_pid    = NETLINK_CB(skb).portid;
1982                 addr->nl_groups = netlink_group_mask(NETLINK_CB(skb).dst_group);
1983                 msg->msg_namelen = sizeof(*addr);
1984         }
1985
1986         if (nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO)
1987                 netlink_cmsg_recv_pktinfo(msg, skb);
1988         if (nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID)
1989                 netlink_cmsg_listen_all_nsid(sk, msg, skb);
1990
1991         memset(&scm, 0, sizeof(scm));
1992         scm.creds = *NETLINK_CREDS(skb);
1993         if (flags & MSG_TRUNC)
1994                 copied = data_skb->len;
1995
1996         skb_free_datagram(sk, skb);
1997
1998         if (nlk->cb_running &&
1999             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf / 2) {
2000                 ret = netlink_dump(sk);
2001                 if (ret) {
2002                         sk->sk_err = -ret;
2003                         sk->sk_error_report(sk);
2004                 }
2005         }
2006
2007         scm_recv(sock, msg, &scm, flags);
2008 out:
2009         netlink_rcv_wake(sk);
2010         return err ? : copied;
2011 }
2012
2013 static void netlink_data_ready(struct sock *sk)
2014 {
2015         BUG();
2016 }
2017
2018 /*
2019  *      We export these functions to other modules. They provide a
2020  *      complete set of kernel non-blocking support for message
2021  *      queueing.
2022  */
2023
2024 struct sock *
2025 __netlink_kernel_create(struct net *net, int unit, struct module *module,
2026                         struct netlink_kernel_cfg *cfg)
2027 {
2028         struct socket *sock;
2029         struct sock *sk;
2030         struct netlink_sock *nlk;
2031         struct listeners *listeners = NULL;
2032         struct mutex *cb_mutex = cfg ? cfg->cb_mutex : NULL;
2033         unsigned int groups;
2034
2035         BUG_ON(!nl_table);
2036
2037         if (unit < 0 || unit >= MAX_LINKS)
2038                 return NULL;
2039
2040         if (sock_create_lite(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, unit, &sock))
2041                 return NULL;
2042
2043         if (__netlink_create(net, sock, cb_mutex, unit, 1) < 0)
2044                 goto out_sock_release_nosk;
2045
2046         sk = sock->sk;
2047
2048         if (!cfg || cfg->groups < 32)
2049                 groups = 32;
2050         else
2051                 groups = cfg->groups;
2052
2053         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
2054         if (!listeners)
2055                 goto out_sock_release;
2056
2057         sk->sk_data_ready = netlink_data_ready;
2058         if (cfg && cfg->input)
2059                 nlk_sk(sk)->netlink_rcv = cfg->input;
2060
2061         if (netlink_insert(sk, 0))
2062                 goto out_sock_release;
2063
2064         nlk = nlk_sk(sk);
2065         nlk->flags |= NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
2066
2067         netlink_table_grab();
2068         if (!nl_table[unit].registered) {
2069                 nl_table[unit].groups = groups;
2070                 rcu_assign_pointer(nl_table[unit].listeners, listeners);
2071                 nl_table[unit].cb_mutex = cb_mutex;
2072                 nl_table[unit].module = module;
2073                 if (cfg) {
2074                         nl_table[unit].bind = cfg->bind;
2075                         nl_table[unit].unbind = cfg->unbind;
2076                         nl_table[unit].flags = cfg->flags;
2077                         if (cfg->compare)
2078                                 nl_table[unit].compare = cfg->compare;
2079                 }
2080                 nl_table[unit].registered = 1;
2081         } else {
2082                 kfree(listeners);
2083                 nl_table[unit].registered++;
2084         }
2085         netlink_table_ungrab();
2086         return sk;
2087
2088 out_sock_release:
2089         kfree(listeners);
2090         netlink_kernel_release(sk);
2091         return NULL;
2092
2093 out_sock_release_nosk:
2094         sock_release(sock);
2095         return NULL;
2096 }
2097 EXPORT_SYMBOL(__netlink_kernel_create);
2098
2099 void
2100 netlink_kernel_release(struct sock *sk)
2101 {
2102         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
2103                 return;
2104
2105         sock_release(sk->sk_socket);
2106 }
2107 EXPORT_SYMBOL(netlink_kernel_release);
2108
2109 int __netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2110 {
2111         struct listeners *new, *old;
2112         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
2113
2114         if (groups < 32)
2115                 groups = 32;
2116
2117         if (NLGRPSZ(tbl->groups) < NLGRPSZ(groups)) {
2118                 new = kzalloc(sizeof(*new) + NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
2119                 if (!new)
2120                         return -ENOMEM;
2121                 old = nl_deref_protected(tbl->listeners);
2122                 memcpy(new->masks, old->masks, NLGRPSZ(tbl->groups));
2123                 rcu_assign_pointer(tbl->listeners, new);
2124
2125                 kfree_rcu(old, rcu);
2126         }
2127         tbl->groups = groups;
2128
2129         return 0;
2130 }
2131
2132 /**
2133  * netlink_change_ngroups - change number of multicast groups
2134  *
2135  * This changes the number of multicast groups that are available
2136  * on a certain netlink family. Note that it is not possible to
2137  * change the number of groups to below 32. Also note that it does
2138  * not implicitly call netlink_clear_multicast_users() when the
2139  * number of groups is reduced.
2140  *
2141  * @sk: The kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create().
2142  * @groups: The new number of groups.
2143  */
2144 int netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2145 {
2146         int err;
2147
2148         netlink_table_grab();
2149         err = __netlink_change_ngroups(sk, groups);
2150         netlink_table_ungrab();
2151
2152         return err;
2153 }
2154
2155 void __netlink_clear_multicast_users(struct sock *ksk, unsigned int group)
2156 {
2157         struct sock *sk;
2158         struct netlink_table *tbl = &nl_table[ksk->sk_protocol];
2159
2160         sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list)
2161                 netlink_update_socket_mc(nlk_sk(sk), group, 0);
2162 }
2163
2164 struct nlmsghdr *
2165 __nlmsg_put(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int type, int len, int flags)
2166 {
2167         struct nlmsghdr *nlh;
2168         int size = nlmsg_msg_size(len);
2169
2170         nlh = skb_put(skb, NLMSG_ALIGN(size));
2171         nlh->nlmsg_type = type;
2172         nlh->nlmsg_len = size;
2173         nlh->nlmsg_flags = flags;
2174         nlh->nlmsg_pid = portid;
2175         nlh->nlmsg_seq = seq;
2176         if (!__builtin_constant_p(size) || NLMSG_ALIGN(size) - size != 0)
2177                 memset(nlmsg_data(nlh) + len, 0, NLMSG_ALIGN(size) - size);
2178         return nlh;
2179 }
2180 EXPORT_SYMBOL(__nlmsg_put);
2181
2182 /*
2183  * It looks a bit ugly.
2184  * It would be better to create kernel thread.
2185  */
2186
2187 static int netlink_dump(struct sock *sk)
2188 {
2189         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2190         struct netlink_callback *cb;
2191         struct sk_buff *skb = NULL;
2192         struct nlmsghdr *nlh;
2193         struct module *module;
2194         int err = -ENOBUFS;
2195         int alloc_min_size;
2196         int alloc_size;
2197
2198         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2199         if (!nlk->cb_running) {
2200                 err = -EINVAL;
2201                 goto errout_skb;
2202         }
2203
2204         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
2205                 goto errout_skb;
2206
2207         /* NLMSG_GOODSIZE is small to avoid high order allocations being
2208          * required, but it makes sense to _attempt_ a 16K bytes allocation
2209          * to reduce number of system calls on dump operations, if user
2210          * ever provided a big enough buffer.
2211          */
2212         cb = &nlk->cb;
2213         alloc_min_size = max_t(int, cb->min_dump_alloc, NLMSG_GOODSIZE);
2214
2215         if (alloc_min_size < nlk->max_recvmsg_len) {
2216                 alloc_size = nlk->max_recvmsg_len;
2217                 skb = alloc_skb(alloc_size,
2218                                 (GFP_KERNEL & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2219                                 __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
2220         }
2221         if (!skb) {
2222                 alloc_size = alloc_min_size;
2223                 skb = alloc_skb(alloc_size, GFP_KERNEL);
2224         }
2225         if (!skb)
2226                 goto errout_skb;
2227
2228         /* Trim skb to allocated size. User is expected to provide buffer as
2229          * large as max(min_dump_alloc, 16KiB (mac_recvmsg_len capped at
2230          * netlink_recvmsg())). dump will pack as many smaller messages as
2231          * could fit within the allocated skb. skb is typically allocated
2232          * with larger space than required (could be as much as near 2x the
2233          * requested size with align to next power of 2 approach). Allowing
2234          * dump to use the excess space makes it difficult for a user to have a
2235          * reasonable static buffer based on the expected largest dump of a
2236          * single netdev. The outcome is MSG_TRUNC error.
2237          */
2238         skb_reserve(skb, skb_tailroom(skb) - alloc_size);
2239         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
2240
2241         if (nlk->dump_done_errno > 0)
2242                 nlk->dump_done_errno = cb->dump(skb, cb);
2243
2244         if (nlk->dump_done_errno > 0 ||
2245             skb_tailroom(skb) < nlmsg_total_size(sizeof(nlk->dump_done_errno))) {
2246                 mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2247
2248                 if (sk_filter(sk, skb))
2249                         kfree_skb(skb);
2250                 else
2251                         __netlink_sendskb(sk, skb);
2252                 return 0;
2253         }
2254
2255         nlh = nlmsg_put_answer(skb, cb, NLMSG_DONE,
2256                                sizeof(nlk->dump_done_errno), NLM_F_MULTI);
2257         if (WARN_ON(!nlh))
2258                 goto errout_skb;
2259
2260         nl_dump_check_consistent(cb, nlh);
2261
2262         memcpy(nlmsg_data(nlh), &nlk->dump_done_errno,
2263                sizeof(nlk->dump_done_errno));
2264
2265         if (sk_filter(sk, skb))
2266                 kfree_skb(skb);
2267         else
2268                 __netlink_sendskb(sk, skb);
2269
2270         if (cb->done)
2271                 cb->done(cb);
2272
2273         nlk->cb_running = false;
2274         module = cb->module;
2275         skb = cb->skb;
2276         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2277         module_put(module);
2278         consume_skb(skb);
2279         return 0;
2280
2281 errout_skb:
2282         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2283         kfree_skb(skb);
2284         return err;
2285 }
2286
2287 int __netlink_dump_start(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
2288                          const struct nlmsghdr *nlh,
2289                          struct netlink_dump_control *control)
2290 {
2291         struct netlink_callback *cb;
2292         struct sock *sk;
2293         struct netlink_sock *nlk;
2294         int ret;
2295
2296         refcount_inc(&skb->users);
2297
2298         sk = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, NETLINK_CB(skb).portid);
2299         if (sk == NULL) {
2300                 ret = -ECONNREFUSED;
2301                 goto error_free;
2302         }
2303
2304         nlk = nlk_sk(sk);
2305         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2306         /* A dump is in progress... */
2307         if (nlk->cb_running) {
2308                 ret = -EBUSY;
2309                 goto error_unlock;
2310         }
2311         /* add reference of module which cb->dump belongs to */
2312         if (!try_module_get(control->module)) {
2313                 ret = -EPROTONOSUPPORT;
2314                 goto error_unlock;
2315         }
2316
2317         cb = &nlk->cb;
2318         memset(cb, 0, sizeof(*cb));
2319         cb->dump = control->dump;
2320         cb->done = control->done;
2321         cb->nlh = nlh;
2322         cb->data = control->data;
2323         cb->module = control->module;
2324         cb->min_dump_alloc = control->min_dump_alloc;
2325         cb->skb = skb;
2326
2327         if (control->start) {
2328                 ret = control->start(cb);
2329                 if (ret)
2330                         goto error_put;
2331         }
2332
2333         nlk->cb_running = true;
2334         nlk->dump_done_errno = INT_MAX;
2335
2336         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2337
2338         ret = netlink_dump(sk);
2339
2340         sock_put(sk);
2341
2342         if (ret)
2343                 return ret;
2344
2345         /* We successfully started a dump, by returning -EINTR we
2346          * signal not to send ACK even if it was requested.
2347          */
2348         return -EINTR;
2349
2350 error_put:
2351         module_put(control->module);
2352 error_unlock:
2353         sock_put(sk);
2354         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2355 error_free:
2356         kfree_skb(skb);
2357         return ret;
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL(__netlink_dump_start);
2360
2361 void netlink_ack(struct sk_buff *in_skb, struct nlmsghdr *nlh, int err,
2362                  const struct netlink_ext_ack *extack)
2363 {
2364         struct sk_buff *skb;
2365         struct nlmsghdr *rep;
2366         struct nlmsgerr *errmsg;
2367         size_t payload = sizeof(*errmsg);
2368         size_t tlvlen = 0;
2369         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(NETLINK_CB(in_skb).sk);
2370         unsigned int flags = 0;
2371         bool nlk_has_extack = nlk->flags & NETLINK_F_EXT_ACK;
2372
2373         /* Error messages get the original request appened, unless the user
2374          * requests to cap the error message, and get extra error data if
2375          * requested.
2376          */
2377         if (nlk_has_extack && extack && extack->_msg)
2378                 tlvlen += nla_total_size(strlen(extack->_msg) + 1);
2379
2380         if (err) {
2381                 if (!(nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK))
2382                         payload += nlmsg_len(nlh);
2383                 else
2384                         flags |= NLM_F_CAPPED;
2385                 if (nlk_has_extack && extack && extack->bad_attr)
2386                         tlvlen += nla_total_size(sizeof(u32));
2387         } else {
2388                 flags |= NLM_F_CAPPED;
2389
2390                 if (nlk_has_extack && extack && extack->cookie_len)
2391                         tlvlen += nla_total_size(extack->cookie_len);
2392         }
2393
2394         if (tlvlen)
2395                 flags |= NLM_F_ACK_TLVS;
2396
2397         skb = nlmsg_new(payload + tlvlen, GFP_KERNEL);
2398         if (!skb) {
2399                 NETLINK_CB(in_skb).sk->sk_err = ENOBUFS;
2400                 NETLINK_CB(in_skb).sk->sk_error_report(NETLINK_CB(in_skb).sk);
2401                 return;
2402         }
2403
2404         rep = __nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, nlh->nlmsg_seq,
2405                           NLMSG_ERROR, payload, flags);
2406         errmsg = nlmsg_data(rep);
2407         errmsg->error = err;
2408         memcpy(&errmsg->msg, nlh, payload > sizeof(*errmsg) ? nlh->nlmsg_len : sizeof(*nlh));
2409
2410         if (nlk_has_extack && extack) {
2411                 if (extack->_msg) {
2412                         WARN_ON(nla_put_string(skb, NLMSGERR_ATTR_MSG,
2413                                                extack->_msg));
2414                 }
2415                 if (err) {
2416                         if (extack->bad_attr &&
2417                             !WARN_ON((u8 *)extack->bad_attr < in_skb->data ||
2418                                      (u8 *)extack->bad_attr >= in_skb->data +
2419                                                                in_skb->len))
2420                                 WARN_ON(nla_put_u32(skb, NLMSGERR_ATTR_OFFS,
2421                                                     (u8 *)extack->bad_attr -
2422                                                     (u8 *)nlh));
2423                 } else {
2424                         if (extack->cookie_len)
2425                                 WARN_ON(nla_put(skb, NLMSGERR_ATTR_COOKIE,
2426                                                 extack->cookie_len,
2427                                                 extack->cookie));
2428                 }
2429         }
2430
2431         nlmsg_end(skb, rep);
2432
2433         netlink_unicast(in_skb->sk, skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, MSG_DONTWAIT);
2434 }
2435 EXPORT_SYMBOL(netlink_ack);
2436
2437 int netlink_rcv_skb(struct sk_buff *skb, int (*cb)(struct sk_buff *,
2438                                                    struct nlmsghdr *,
2439                                                    struct netlink_ext_ack *))
2440 {
2441         struct netlink_ext_ack extack;
2442         struct nlmsghdr *nlh;
2443         int err;
2444
2445         while (skb->len >= nlmsg_total_size(0)) {
2446                 int msglen;
2447
2448                 memset(&extack, 0, sizeof(extack));
2449                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2450                 err = 0;
2451
2452                 if (nlh->nlmsg_len < NLMSG_HDRLEN || skb->len < nlh->nlmsg_len)
2453                         return 0;
2454
2455                 /* Only requests are handled by the kernel */
2456                 if (!(nlh->nlmsg_flags & NLM_F_REQUEST))
2457                         goto ack;
2458
2459                 /* Skip control messages */
2460                 if (nlh->nlmsg_type < NLMSG_MIN_TYPE)
2461                         goto ack;
2462
2463                 err = cb(skb, nlh, &extack);
2464                 if (err == -EINTR)
2465                         goto skip;
2466
2467 ack:
2468                 if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK || err)
2469                         netlink_ack(skb, nlh, err, &extack);
2470
2471 skip:
2472                 msglen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
2473                 if (msglen > skb->len)
2474                         msglen = skb->len;
2475                 skb_pull(skb, msglen);
2476         }
2477
2478         return 0;
2479 }
2480 EXPORT_SYMBOL(netlink_rcv_skb);
2481
2482 /**
2483  * nlmsg_notify - send a notification netlink message
2484  * @sk: netlink socket to use
2485  * @skb: notification message
2486  * @portid: destination netlink portid for reports or 0
2487  * @group: destination multicast group or 0
2488  * @report: 1 to report back, 0 to disable
2489  * @flags: allocation flags
2490  */
2491 int nlmsg_notify(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2492                  unsigned int group, int report, gfp_t flags)
2493 {
2494         int err = 0;
2495
2496         if (group) {
2497                 int exclude_portid = 0;
2498
2499                 if (report) {
2500                         refcount_inc(&skb->users);
2501                         exclude_portid = portid;
2502                 }
2503
2504                 /* errors reported via destination sk->sk_err, but propagate
2505                  * delivery errors if NETLINK_BROADCAST_ERROR flag is set */
2506                 err = nlmsg_multicast(sk, skb, exclude_portid, group, flags);
2507                 if (err == -ESRCH)
2508                         err = 0;
2509         }
2510
2511         if (report) {
2512                 int err2;
2513
2514                 err2 = nlmsg_unicast(sk, skb, portid);
2515                 if (!err)
2516                         err = err2;
2517         }
2518
2519         return err;
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL(nlmsg_notify);
2522
2523 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2524 struct nl_seq_iter {
2525         struct seq_net_private p;
2526         struct rhashtable_iter hti;
2527         int link;
2528 };
2529
2530 static int netlink_walk_start(struct nl_seq_iter *iter)
2531 {
2532         int err;
2533
2534         err = rhashtable_walk_init(&nl_table[iter->link].hash, &iter->hti,
2535                                    GFP_KERNEL);
2536         if (err) {
2537                 iter->link = MAX_LINKS;
2538                 return err;
2539         }
2540
2541         rhashtable_walk_start(&iter->hti);
2542
2543         return 0;
2544 }
2545
2546 static void netlink_walk_stop(struct nl_seq_iter *iter)
2547 {
2548         rhashtable_walk_stop(&iter->hti);
2549         rhashtable_walk_exit(&iter->hti);
2550 }
2551
2552 static void *__netlink_seq_next(struct seq_file *seq)
2553 {
2554         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2555         struct netlink_sock *nlk;
2556
2557         do {
2558                 for (;;) {
2559                         int err;
2560
2561                         nlk = rhashtable_walk_next(&iter->hti);
2562
2563                         if (IS_ERR(nlk)) {
2564                                 if (PTR_ERR(nlk) == -EAGAIN)
2565                                         continue;
2566
2567                                 return nlk;
2568                         }
2569
2570                         if (nlk)
2571                                 break;
2572
2573                         netlink_walk_stop(iter);
2574                         if (++iter->link >= MAX_LINKS)
2575                                 return NULL;
2576
2577                         err = netlink_walk_start(iter);
2578                         if (err)
2579                                 return ERR_PTR(err);
2580                 }
2581         } while (sock_net(&nlk->sk) != seq_file_net(seq));
2582
2583         return nlk;
2584 }
2585
2586 static void *netlink_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *posp)
2587 {
2588         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2589         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
2590         loff_t pos;
2591         int err;
2592
2593         iter->link = 0;
2594
2595         err = netlink_walk_start(iter);
2596         if (err)
2597                 return ERR_PTR(err);
2598
2599         for (pos = *posp; pos && obj && !IS_ERR(obj); pos--)
2600                 obj = __netlink_seq_next(seq);
2601
2602         return obj;
2603 }
2604
2605 static void *netlink_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2606 {
2607         ++*pos;
2608         return __netlink_seq_next(seq);
2609 }
2610
2611 static void netlink_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2612 {
2613         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2614
2615         if (iter->link >= MAX_LINKS)
2616                 return;
2617
2618         netlink_walk_stop(iter);
2619 }
2620
2621
2622 static int netlink_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2623 {
2624         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
2625                 seq_puts(seq,
2626                          "sk               Eth Pid        Groups   "
2627                          "Rmem     Wmem     Dump  Locks    Drops    Inode\n");
2628         } else {
2629                 struct sock *s = v;
2630                 struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(s);
2631
2632                 seq_printf(seq, "%pK %-3d %-10u %08x %-8d %-8d %-5d %-8d %-8d %-8lu\n",
2633                            s,
2634                            s->sk_protocol,
2635                            nlk->portid,
2636                            nlk->groups ? (u32)nlk->groups[0] : 0,
2637                            sk_rmem_alloc_get(s),
2638                            sk_wmem_alloc_get(s),
2639                            nlk->cb_running,
2640                            refcount_read(&s->sk_refcnt),
2641                            atomic_read(&s->sk_drops),
2642                            sock_i_ino(s)
2643                         );
2644
2645         }
2646         return 0;
2647 }
2648
2649 static const struct seq_operations netlink_seq_ops = {
2650         .start  = netlink_seq_start,
2651         .next   = netlink_seq_next,
2652         .stop   = netlink_seq_stop,
2653         .show   = netlink_seq_show,
2654 };
2655 #endif
2656
2657 int netlink_register_notifier(struct notifier_block *nb)
2658 {
2659         return blocking_notifier_chain_register(&netlink_chain, nb);
2660 }
2661 EXPORT_SYMBOL(netlink_register_notifier);
2662
2663 int netlink_unregister_notifier(struct notifier_block *nb)
2664 {
2665         return blocking_notifier_chain_unregister(&netlink_chain, nb);
2666 }
2667 EXPORT_SYMBOL(netlink_unregister_notifier);
2668
2669 static const struct proto_ops netlink_ops = {
2670         .family =       PF_NETLINK,
2671         .owner =        THIS_MODULE,
2672         .release =      netlink_release,
2673         .bind =         netlink_bind,
2674         .connect =      netlink_connect,
2675         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2676         .accept =       sock_no_accept,
2677         .getname =      netlink_getname,
2678         .poll =         datagram_poll,
2679         .ioctl =        netlink_ioctl,
2680         .listen =       sock_no_listen,
2681         .shutdown =     sock_no_shutdown,
2682         .setsockopt =   netlink_setsockopt,
2683         .getsockopt =   netlink_getsockopt,
2684         .sendmsg =      netlink_sendmsg,
2685         .recvmsg =      netlink_recvmsg,
2686         .mmap =         sock_no_mmap,
2687         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2688 };
2689
2690 static const struct net_proto_family netlink_family_ops = {
2691         .family = PF_NETLINK,
2692         .create = netlink_create,
2693         .owner  = THIS_MODULE,  /* for consistency 8) */
2694 };
2695
2696 static int __net_init netlink_net_init(struct net *net)
2697 {
2698 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2699         if (!proc_create_net("netlink", 0, net->proc_net, &netlink_seq_ops,
2700                         sizeof(struct nl_seq_iter)))
2701                 return -ENOMEM;
2702 #endif
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 static void __net_exit netlink_net_exit(struct net *net)
2707 {
2708 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2709         remove_proc_entry("netlink", net->proc_net);
2710 #endif
2711 }
2712
2713 static void __init netlink_add_usersock_entry(void)
2714 {
2715         struct listeners *listeners;
2716         int groups = 32;
2717
2718         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
2719         if (!listeners)
2720                 panic("netlink_add_usersock_entry: Cannot allocate listeners\n");
2721
2722         netlink_table_grab();
2723
2724         nl_table[NETLINK_USERSOCK].groups = groups;
2725         rcu_assign_pointer(nl_table[NETLINK_USERSOCK].listeners, listeners);
2726         nl_table[NETLINK_USERSOCK].module = THIS_MODULE;
2727         nl_table[NETLINK_USERSOCK].registered = 1;
2728         nl_table[NETLINK_USERSOCK].flags = NL_CFG_F_NONROOT_SEND;
2729
2730         netlink_table_ungrab();
2731 }
2732
2733 static struct pernet_operations __net_initdata netlink_net_ops = {
2734         .init = netlink_net_init,
2735         .exit = netlink_net_exit,
2736 };
2737
2738 static inline u32 netlink_hash(const void *data, u32 len, u32 seed)
2739 {
2740         const struct netlink_sock *nlk = data;
2741         struct netlink_compare_arg arg;
2742
2743         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(&nlk->sk), nlk->portid);
2744         return jhash2((u32 *)&arg, netlink_compare_arg_len / sizeof(u32), seed);
2745 }
2746
2747 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params = {
2748         .head_offset = offsetof(struct netlink_sock, node),
2749         .key_len = netlink_compare_arg_len,
2750         .obj_hashfn = netlink_hash,
2751         .obj_cmpfn = netlink_compare,
2752         .automatic_shrinking = true,
2753 };
2754
2755 static int __init netlink_proto_init(void)
2756 {
2757         int i;
2758         int err = proto_register(&netlink_proto, 0);
2759
2760         if (err != 0)
2761                 goto out;
2762
2763         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct netlink_skb_parms) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
2764
2765         nl_table = kcalloc(MAX_LINKS, sizeof(*nl_table), GFP_KERNEL);
2766         if (!nl_table)
2767                 goto panic;
2768
2769         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
2770                 if (rhashtable_init(&nl_table[i].hash,
2771                                     &netlink_rhashtable_params) < 0) {
2772                         while (--i > 0)
2773                                 rhashtable_destroy(&nl_table[i].hash);
2774                         kfree(nl_table);
2775                         goto panic;
2776                 }
2777         }
2778
2779         netlink_add_usersock_entry();
2780
2781         sock_register(&netlink_family_ops);
2782         register_pernet_subsys(&netlink_net_ops);
2783         register_pernet_subsys(&netlink_tap_net_ops);
2784         /* The netlink device handler may be needed early. */
2785         rtnetlink_init();
2786 out:
2787         return err;
2788 panic:
2789         panic("netlink_init: Cannot allocate nl_table\n");
2790 }
2791
2792 core_initcall(netlink_proto_init);