GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / net / sctp / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* SCTP kernel implementation
3  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
4  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
5  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
6  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
7  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
8  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
9  *
10  * This file is part of the SCTP kernel implementation
11  *
12  * These functions interface with the sockets layer to implement the
13  * SCTP Extensions for the Sockets API.
14  *
15  * Note that the descriptions from the specification are USER level
16  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
17  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
18  *
19  * Please send any bug reports or fixes you make to the
20  * email address(es):
21  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
22  *
23  * Written or modified by:
24  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
25  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
26  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
27  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
28  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
29  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
30  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
31  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
32  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
33  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
34  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
35  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
36  */
37
38 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
39
40 #include <crypto/hash.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/wait.h>
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/sched/signal.h>
46 #include <linux/ip.h>
47 #include <linux/capability.h>
48 #include <linux/fcntl.h>
49 #include <linux/poll.h>
50 #include <linux/init.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/file.h>
53 #include <linux/compat.h>
54 #include <linux/rhashtable.h>
55
56 #include <net/ip.h>
57 #include <net/icmp.h>
58 #include <net/route.h>
59 #include <net/ipv6.h>
60 #include <net/inet_common.h>
61 #include <net/busy_poll.h>
62
63 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
64 #include <linux/export.h>
65 #include <net/sock.h>
66 #include <net/sctp/sctp.h>
67 #include <net/sctp/sm.h>
68 #include <net/sctp/stream_sched.h>
69
70 /* Forward declarations for internal helper functions. */
71 static bool sctp_writeable(const struct sock *sk);
72 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
73 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
74                                 size_t msg_len);
75 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
76 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
77 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
78 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
79 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
80 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
81                                         union sctp_addr *addr, int len);
82 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
83 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
84 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
85 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
86 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
87                             struct sctp_chunk *chunk);
88 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
89 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
90 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
91                              struct sctp_association *assoc,
92                              enum sctp_socket_type type);
93
94 static unsigned long sctp_memory_pressure;
95 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
96 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
97
98 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
99 {
100         WRITE_ONCE(sctp_memory_pressure, 1);
101 }
102
103
104 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
105 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
106 {
107         struct sock *sk = asoc->base.sk;
108
109         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
110                                        : sk_stream_wspace(sk);
111 }
112
113 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
114  * the size of the outgoing data chunk.
115  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
116  *
117  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
118  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
119  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
120  * tracking.
121  */
122 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
123 {
124         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
125         struct sock *sk = asoc->base.sk;
126
127         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
128         sctp_association_hold(asoc);
129
130         if (chunk->shkey)
131                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
132
133         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
134
135         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
136         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
137         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
138
139         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
140         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
141         sk_wmem_queued_add(sk, chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk));
142         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
143 }
144
145 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
146 {
147         skb_orphan(chunk->skb);
148 }
149
150 #define traverse_and_process()  \
151 do {                            \
152         msg = chunk->msg;       \
153         if (msg == prev_msg)    \
154                 continue;       \
155         list_for_each_entry(c, &msg->chunks, frag_list) {       \
156                 if ((clear && asoc->base.sk == c->skb->sk) ||   \
157                     (!clear && asoc->base.sk != c->skb->sk))    \
158                         cb(c);  \
159         }                       \
160         prev_msg = msg;         \
161 } while (0)
162
163 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
164                                        bool clear,
165                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
166
167 {
168         struct sctp_datamsg *msg, *prev_msg = NULL;
169         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
170         struct sctp_chunk *chunk, *c;
171         struct sctp_transport *t;
172
173         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
174                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
175                         traverse_and_process();
176
177         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
178                 traverse_and_process();
179
180         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
181                 traverse_and_process();
182
183         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
184                 traverse_and_process();
185
186         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
187                 traverse_and_process();
188 }
189
190 static void sctp_for_each_rx_skb(struct sctp_association *asoc, struct sock *sk,
191                                  void (*cb)(struct sk_buff *, struct sock *))
192
193 {
194         struct sk_buff *skb, *tmp;
195
196         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.lobby, tmp)
197                 cb(skb, sk);
198
199         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm, tmp)
200                 cb(skb, sk);
201
202         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm_uo, tmp)
203                 cb(skb, sk);
204 }
205
206 /* Verify that this is a valid address. */
207 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
208                                    int len)
209 {
210         struct sctp_af *af;
211
212         /* Verify basic sockaddr. */
213         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
214         if (!af)
215                 return -EINVAL;
216
217         /* Is this a valid SCTP address?  */
218         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
219                 return -EINVAL;
220
221         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
222                 return -EINVAL;
223
224         return 0;
225 }
226
227 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
228  * socket, the ID field is always ignored.
229  */
230 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
231 {
232         struct sctp_association *asoc = NULL;
233
234         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
235         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
236                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
237                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
238                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
239                  */
240                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
241                         return NULL;
242
243                 /* Get the first and the only association from the list. */
244                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
245                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
246                                           struct sctp_association, asocs);
247                 return asoc;
248         }
249
250         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
251         if (id <= SCTP_ALL_ASSOC)
252                 return NULL;
253
254         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
256         if (asoc && (asoc->base.sk != sk || asoc->base.dead))
257                 asoc = NULL;
258         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
259
260         return asoc;
261 }
262
263 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
264  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
265  * the same.
266  */
267 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
268                                               struct sockaddr_storage *addr,
269                                               sctp_assoc_t id)
270 {
271         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
272         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
273         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
274         struct sctp_transport *transport;
275
276         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
277                 return NULL;
278
279         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
280                                                laddr,
281                                                &transport);
282
283         if (!addr_asoc)
284                 return NULL;
285
286         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
287         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
288                 return NULL;
289
290         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
291                                                 (union sctp_addr *)addr);
292
293         return transport;
294 }
295
296 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
297  * The syntax of bind() is,
298  *
299  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
300  *
301  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
302  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
303  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
304  *   addr_len - the size of the address structure.
305  */
306 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
307 {
308         int retval = 0;
309
310         lock_sock(sk);
311
312         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
313                  addr, addr_len);
314
315         /* Disallow binding twice. */
316         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
317                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
318                                       addr_len);
319         else
320                 retval = -EINVAL;
321
322         release_sock(sk);
323
324         return retval;
325 }
326
327 static int sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
328
329 /* Verify this is a valid sockaddr. */
330 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
331                                         union sctp_addr *addr, int len)
332 {
333         struct sctp_af *af;
334
335         /* Check minimum size.  */
336         if (len < sizeof (struct sockaddr))
337                 return NULL;
338
339         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
340                 return NULL;
341
342         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
343                 if (len < SIN6_LEN_RFC2133)
344                         return NULL;
345                 /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
346                 if (ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr) &&
347                     !opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
348                         return NULL;
349         }
350
351         /* If we get this far, af is valid. */
352         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
353
354         if (len < af->sockaddr_len)
355                 return NULL;
356
357         return af;
358 }
359
360 static void sctp_auto_asconf_init(struct sctp_sock *sp)
361 {
362         struct net *net = sock_net(&sp->inet.sk);
363
364         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
365                 spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
366                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list, &net->sctp.auto_asconf_splist);
367                 spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
368                 sp->do_auto_asconf = 1;
369         }
370 }
371
372 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
373 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
374 {
375         struct net *net = sock_net(sk);
376         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
377         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
378         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
379         struct sctp_af *af;
380         unsigned short snum;
381         int ret = 0;
382
383         /* Common sockaddr verification. */
384         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
385         if (!af) {
386                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
387                          __func__, sk, addr, len);
388                 return -EINVAL;
389         }
390
391         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
392
393         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
394                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
395
396         /* PF specific bind() address verification. */
397         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
398                 return -EADDRNOTAVAIL;
399
400         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
401          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
402          * We'll just inhert an already bound port in this case
403          */
404         if (bp->port) {
405                 if (!snum)
406                         snum = bp->port;
407                 else if (snum != bp->port) {
408                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
409                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
410                         return -EINVAL;
411                 }
412         }
413
414         if (snum && inet_port_requires_bind_service(net, snum) &&
415             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
416                 return -EACCES;
417
418         /* See if the address matches any of the addresses we may have
419          * already bound before checking against other endpoints.
420          */
421         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
422                 return -EINVAL;
423
424         /* Make sure we are allowed to bind here.
425          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
426          * detection.
427          */
428         addr->v4.sin_port = htons(snum);
429         if (sctp_get_port_local(sk, addr))
430                 return -EADDRINUSE;
431
432         /* Refresh ephemeral port.  */
433         if (!bp->port) {
434                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
435                 sctp_auto_asconf_init(sp);
436         }
437
438         /* Add the address to the bind address list.
439          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
440          */
441         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
442                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
443
444         if (ret) {
445                 sctp_put_port(sk);
446                 return ret;
447         }
448         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
449         inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
450         sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
451
452         return ret;
453 }
454
455  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
456  *
457  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
458  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
459  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
460  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
461  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
462  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
463  * from each endpoint).
464  */
465 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
466                             struct sctp_chunk *chunk)
467 {
468         int retval = 0;
469
470         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
471          * transmission.
472          */
473         if (asoc->addip_last_asconf) {
474                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
475                 goto out;
476         }
477
478         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
479         sctp_chunk_hold(chunk);
480         retval = sctp_primitive_ASCONF(asoc->base.net, asoc, chunk);
481         if (retval)
482                 sctp_chunk_free(chunk);
483         else
484                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
485
486 out:
487         return retval;
488 }
489
490 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
491  * association.
492  *
493  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
494  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
495  * sctp_do_bind() on it.
496  *
497  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
498  * ones that were added will be removed.
499  *
500  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
501  */
502 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
503 {
504         int cnt;
505         int retval = 0;
506         void *addr_buf;
507         struct sockaddr *sa_addr;
508         struct sctp_af *af;
509
510         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
511                  addrs, addrcnt);
512
513         addr_buf = addrs;
514         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
515                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
516                  * determine the address length for walking thru the list.
517                  */
518                 sa_addr = addr_buf;
519                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
520                 if (!af) {
521                         retval = -EINVAL;
522                         goto err_bindx_add;
523                 }
524
525                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
526                                       af->sockaddr_len);
527
528                 addr_buf += af->sockaddr_len;
529
530 err_bindx_add:
531                 if (retval < 0) {
532                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
533                         if (cnt > 0)
534                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
535                         return retval;
536                 }
537         }
538
539         return retval;
540 }
541
542 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
543  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
544  * addresses are added to the endpoint.
545  *
546  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
547  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
548  * affect other associations.
549  *
550  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
551  */
552 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
553                                    struct sockaddr      *addrs,
554                                    int                  addrcnt)
555 {
556         struct sctp_sock                *sp;
557         struct sctp_endpoint            *ep;
558         struct sctp_association         *asoc;
559         struct sctp_bind_addr           *bp;
560         struct sctp_chunk               *chunk;
561         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
562         union sctp_addr                 *addr;
563         union sctp_addr                 saveaddr;
564         void                            *addr_buf;
565         struct sctp_af                  *af;
566         struct list_head                *p;
567         int                             i;
568         int                             retval = 0;
569
570         sp = sctp_sk(sk);
571         ep = sp->ep;
572
573         if (!ep->asconf_enable)
574                 return retval;
575
576         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
577                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
578
579         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
580                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
581                         continue;
582
583                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
584                         continue;
585
586                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
587                         continue;
588
589                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
590                  * in the bind address list of the association. If so,
591                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
592                  * other associations.
593                  */
594                 addr_buf = addrs;
595                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
596                         addr = addr_buf;
597                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
598                         if (!af) {
599                                 retval = -EINVAL;
600                                 goto out;
601                         }
602
603                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
604                                 break;
605
606                         addr_buf += af->sockaddr_len;
607                 }
608                 if (i < addrcnt)
609                         continue;
610
611                 /* Use the first valid address in bind addr list of
612                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
613                  */
614                 bp = &asoc->base.bind_addr;
615                 p = bp->address_list.next;
616                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
617                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
618                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
619                 if (!chunk) {
620                         retval = -ENOMEM;
621                         goto out;
622                 }
623
624                 /* Add the new addresses to the bind address list with
625                  * use_as_src set to 0.
626                  */
627                 addr_buf = addrs;
628                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
629                         addr = addr_buf;
630                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
631                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
632                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
633                                                     sizeof(saveaddr),
634                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
635                         addr_buf += af->sockaddr_len;
636                 }
637                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
638                         struct sctp_transport *trans;
639
640                         list_for_each_entry(trans,
641                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
642                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
643                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
644                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
645                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
646                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
647                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
648                                 /* Clear the source and route cache */
649                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
650                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
651                         }
652                 }
653                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
654         }
655
656 out:
657         return retval;
658 }
659
660 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
661  * last address.
662  *
663  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
664  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
665  * sctp_del_bind() on it.
666  *
667  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
668  * ones that were removed will be added back.
669  *
670  * At least one address has to be left; if only one address is
671  * available, the operation will return -EBUSY.
672  *
673  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
674  */
675 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
676 {
677         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
678         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
679         int cnt;
680         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
681         int retval = 0;
682         void *addr_buf;
683         union sctp_addr *sa_addr;
684         struct sctp_af *af;
685
686         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
687                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
688
689         addr_buf = addrs;
690         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
691                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
692                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
693                  * at least one address here).
694                  */
695                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
696                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
697                         retval = -EBUSY;
698                         goto err_bindx_rem;
699                 }
700
701                 sa_addr = addr_buf;
702                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
703                 if (!af) {
704                         retval = -EINVAL;
705                         goto err_bindx_rem;
706                 }
707
708                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
709                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
710                         goto err_bindx_rem;
711                 }
712
713                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
714                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
715                         retval = -EINVAL;
716                         goto err_bindx_rem;
717                 }
718
719                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
720                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
721
722                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
723                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
724                  * be removed. This is something which needs to be looked into
725                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
726                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
727                  * sctp_do_bind(). -daisy
728                  */
729                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
730
731                 addr_buf += af->sockaddr_len;
732 err_bindx_rem:
733                 if (retval < 0) {
734                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
735                         if (cnt > 0)
736                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
737                         return retval;
738                 }
739         }
740
741         return retval;
742 }
743
744 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
745  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
746  * local addresses are removed from the endpoint.
747  *
748  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
749  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
750  * affect other associations.
751  *
752  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
753  */
754 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
755                                    struct sockaddr      *addrs,
756                                    int                  addrcnt)
757 {
758         struct sctp_sock        *sp;
759         struct sctp_endpoint    *ep;
760         struct sctp_association *asoc;
761         struct sctp_transport   *transport;
762         struct sctp_bind_addr   *bp;
763         struct sctp_chunk       *chunk;
764         union sctp_addr         *laddr;
765         void                    *addr_buf;
766         struct sctp_af          *af;
767         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
768         int                     i;
769         int                     retval = 0;
770         int                     stored = 0;
771
772         chunk = NULL;
773         sp = sctp_sk(sk);
774         ep = sp->ep;
775
776         if (!ep->asconf_enable)
777                 return retval;
778
779         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
780                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
781
782         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
783
784                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
785                         continue;
786
787                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
788                         continue;
789
790                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
791                         continue;
792
793                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
794                  * not present in the bind address list of the association.
795                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
796                  * continue with other associations.
797                  */
798                 addr_buf = addrs;
799                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
800                         laddr = addr_buf;
801                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
802                         if (!af) {
803                                 retval = -EINVAL;
804                                 goto out;
805                         }
806
807                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
808                                 break;
809
810                         addr_buf += af->sockaddr_len;
811                 }
812                 if (i < addrcnt)
813                         continue;
814
815                 /* Find one address in the association's bind address list
816                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
817                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
818                  * association.
819                  */
820                 bp = &asoc->base.bind_addr;
821                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
822                                                addrcnt, sp);
823                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
824                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
825                                 continue;
826                         asoc->asconf_addr_del_pending =
827                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
828                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
829                                 retval = -ENOMEM;
830                                 goto out;
831                         }
832                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
833                                     addrs->sa_family;
834                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
835                                     htons(bp->port);
836                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
837                                 struct sockaddr_in *sin;
838
839                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
840                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
841                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
842                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
843
844                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
845                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
846                         }
847
848                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
849                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
850                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
851
852                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
853                         stored = 1;
854                         goto skip_mkasconf;
855                 }
856
857                 if (laddr == NULL)
858                         return -EINVAL;
859
860                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
861                  * because this is done under a socket lock from the
862                  * setsockopt call.
863                  */
864                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
865                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
866                 if (!chunk) {
867                         retval = -ENOMEM;
868                         goto out;
869                 }
870
871 skip_mkasconf:
872                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
873                  * list that are to be deleted.
874                  */
875                 addr_buf = addrs;
876                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
877                         laddr = addr_buf;
878                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
879                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
880                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
881                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
882                         }
883                         addr_buf += af->sockaddr_len;
884                 }
885
886                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
887                  * as some of the addresses in the bind address list are
888                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
889                  */
890                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
891                                         transports) {
892                         sctp_transport_route(transport, NULL,
893                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
894                 }
895
896                 if (stored)
897                         /* We don't need to transmit ASCONF */
898                         continue;
899                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
900         }
901 out:
902         return retval;
903 }
904
905 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
906 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
907 {
908         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
909         union sctp_addr *addr;
910         struct sctp_af *af;
911
912         /* It is safe to write port space in caller. */
913         addr = &addrw->a;
914         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
915         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
916         if (!af)
917                 return -EINVAL;
918         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
919                 return -EINVAL;
920
921         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
922                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
923         else
924                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
925 }
926
927 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
928  *
929  * API 8.1
930  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
931  *                int flags);
932  *
933  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
934  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
935  * or IPv6 addresses.
936  *
937  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
938  * Section 3.1.2 for this usage.
939  *
940  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
941  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
942  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
943  * must be used to distinguish the address length (note that this
944  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
945  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
946  *
947  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
948  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
949  *
950  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
951  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
952  *
953  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
954  * the following currently defined flags:
955  *
956  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
957  *
958  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
959  *
960  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
961  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
962  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
963  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
964  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
965  * reject such an attempt with EINVAL.
966  *
967  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
968  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
969  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
970  * socket is associated with so that no new association accepted will be
971  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
972  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
973  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
974  * peers address lists.
975  *
976  * Adding and removing addresses from a connected association is
977  * optional functionality. Implementations that do not support this
978  * functionality should return EOPNOTSUPP.
979  *
980  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
981  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
982  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
983  * from userspace.
984  *
985  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
986  * it.
987  *
988  * sk        The sk of the socket
989  * addrs     The pointer to the addresses
990  * addrssize Size of the addrs buffer
991  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
992  *           sctp_bindx)
993  *
994  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
995  */
996 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs,
997                                  int addrs_size, int op)
998 {
999         int err;
1000         int addrcnt = 0;
1001         int walk_size = 0;
1002         struct sockaddr *sa_addr;
1003         void *addr_buf = addrs;
1004         struct sctp_af *af;
1005
1006         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
1007                  __func__, sk, addr_buf, addrs_size, op);
1008
1009         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1010                 return -EINVAL;
1011
1012         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1013         while (walk_size < addrs_size) {
1014                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size)
1015                         return -EINVAL;
1016
1017                 sa_addr = addr_buf;
1018                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1019
1020                 /* If the address family is not supported or if this address
1021                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1022                  */
1023                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size)
1024                         return -EINVAL;
1025                 addrcnt++;
1026                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1027                 walk_size += af->sockaddr_len;
1028         }
1029
1030         /* Do the work. */
1031         switch (op) {
1032         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1033                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1034                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1035                                                  addrs, addrs_size);
1036                 if (err)
1037                         return err;
1038                 err = sctp_bindx_add(sk, addrs, addrcnt);
1039                 if (err)
1040                         return err;
1041                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, addrs, addrcnt);
1042         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1043                 err = sctp_bindx_rem(sk, addrs, addrcnt);
1044                 if (err)
1045                         return err;
1046                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, addrs, addrcnt);
1047
1048         default:
1049                 return -EINVAL;
1050         }
1051 }
1052
1053 static int sctp_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs,
1054                 int addrlen)
1055 {
1056         int err;
1057
1058         lock_sock(sk);
1059         err = sctp_setsockopt_bindx(sk, addrs, addrlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
1060         release_sock(sk);
1061         return err;
1062 }
1063
1064 static int sctp_connect_new_asoc(struct sctp_endpoint *ep,
1065                                  const union sctp_addr *daddr,
1066                                  const struct sctp_initmsg *init,
1067                                  struct sctp_transport **tp)
1068 {
1069         struct sctp_association *asoc;
1070         struct sock *sk = ep->base.sk;
1071         struct net *net = sock_net(sk);
1072         enum sctp_scope scope;
1073         int err;
1074
1075         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1076                 return -EADDRNOTAVAIL;
1077
1078         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1079                 if (sctp_autobind(sk))
1080                         return -EAGAIN;
1081         } else {
1082                 if (inet_port_requires_bind_service(net, ep->base.bind_addr.port) &&
1083                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1084                         return -EACCES;
1085         }
1086
1087         scope = sctp_scope(daddr);
1088         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1089         if (!asoc)
1090                 return -ENOMEM;
1091
1092         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1093         if (err < 0)
1094                 goto free;
1095
1096         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1097         if (!*tp) {
1098                 err = -ENOMEM;
1099                 goto free;
1100         }
1101
1102         if (!init)
1103                 return 0;
1104
1105         if (init->sinit_num_ostreams) {
1106                 __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1107
1108                 asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1109                 /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1110                 err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0, GFP_KERNEL);
1111                 if (err)
1112                         goto free;
1113         }
1114
1115         if (init->sinit_max_instreams)
1116                 asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1117
1118         if (init->sinit_max_attempts)
1119                 asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1120
1121         if (init->sinit_max_init_timeo)
1122                 asoc->max_init_timeo =
1123                         msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1124
1125         return 0;
1126 free:
1127         sctp_association_free(asoc);
1128         return err;
1129 }
1130
1131 static int sctp_connect_add_peer(struct sctp_association *asoc,
1132                                  union sctp_addr *daddr, int addr_len)
1133 {
1134         struct sctp_endpoint *ep = asoc->ep;
1135         struct sctp_association *old;
1136         struct sctp_transport *t;
1137         int err;
1138
1139         err = sctp_verify_addr(ep->base.sk, daddr, addr_len);
1140         if (err)
1141                 return err;
1142
1143         old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &t);
1144         if (old && old != asoc)
1145                 return old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED ? -EISCONN
1146                                                             : -EALREADY;
1147
1148         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1149                 return -EADDRNOTAVAIL;
1150
1151         t = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1152         if (!t)
1153                 return -ENOMEM;
1154
1155         return 0;
1156 }
1157
1158 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1159  *
1160  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1161  * Connect will come in with just a single address.
1162  */
1163 static int __sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *kaddrs,
1164                           int addrs_size, int flags, sctp_assoc_t *assoc_id)
1165 {
1166         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1167         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
1168         struct sctp_transport *transport;
1169         struct sctp_association *asoc;
1170         void *addr_buf = kaddrs;
1171         union sctp_addr *daddr;
1172         struct sctp_af *af;
1173         int walk_size, err;
1174         long timeo;
1175
1176         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1177             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)))
1178                 return -EISCONN;
1179
1180         daddr = addr_buf;
1181         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1182         if (!af || af->sockaddr_len > addrs_size)
1183                 return -EINVAL;
1184
1185         err = sctp_verify_addr(sk, daddr, af->sockaddr_len);
1186         if (err)
1187                 return err;
1188
1189         asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1190         if (asoc)
1191                 return asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED ? -EISCONN
1192                                                              : -EALREADY;
1193
1194         err = sctp_connect_new_asoc(ep, daddr, NULL, &transport);
1195         if (err)
1196                 return err;
1197         asoc = transport->asoc;
1198
1199         addr_buf += af->sockaddr_len;
1200         walk_size = af->sockaddr_len;
1201         while (walk_size < addrs_size) {
1202                 err = -EINVAL;
1203                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size)
1204                         goto out_free;
1205
1206                 daddr = addr_buf;
1207                 af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1208                 if (!af || af->sockaddr_len + walk_size > addrs_size)
1209                         goto out_free;
1210
1211                 if (asoc->peer.port != ntohs(daddr->v4.sin_port))
1212                         goto out_free;
1213
1214                 err = sctp_connect_add_peer(asoc, daddr, af->sockaddr_len);
1215                 if (err)
1216                         goto out_free;
1217
1218                 addr_buf  += af->sockaddr_len;
1219                 walk_size += af->sockaddr_len;
1220         }
1221
1222         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1223          * id back, assign one now.
1224          */
1225         if (assoc_id) {
1226                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1227                 if (err < 0)
1228                         goto out_free;
1229         }
1230
1231         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(sock_net(sk), asoc, NULL);
1232         if (err < 0)
1233                 goto out_free;
1234
1235         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1236         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1237         sp->pf->to_sk_daddr(daddr, sk);
1238         sk->sk_err = 0;
1239
1240         if (assoc_id)
1241                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1242
1243         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1244         return sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1245
1246 out_free:
1247         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1248                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1249         sctp_association_free(asoc);
1250         return err;
1251 }
1252
1253 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1254  *
1255  * API 8.9
1256  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1257  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1258  *
1259  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1260  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1261  * or IPv6 addresses.
1262  *
1263  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1264  * Section 3.1.2 for this usage.
1265  *
1266  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1267  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1268  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1269  * must be used to distengish the address length (note that this
1270  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1271  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1272  *
1273  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1274  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1275  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1276  * is not touched by the kernel.
1277  *
1278  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1279  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1280  *
1281  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1282  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1283  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1284  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1285  * the association is implementation dependent.  This function only
1286  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1287  * the list when needed.
1288  *
1289  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1290  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1291  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1292  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1293  * retrieve them after the association has been set up.
1294  *
1295  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1296  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1297  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1298  *
1299  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1300  * it.
1301  *
1302  * sk        The sk of the socket
1303  * addrs     The pointer to the addresses
1304  * addrssize Size of the addrs buffer
1305  *
1306  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1307  */
1308 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk, struct sockaddr *kaddrs,
1309                                       int addrs_size, sctp_assoc_t *assoc_id)
1310 {
1311         int err = 0, flags = 0;
1312
1313         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1314                  __func__, sk, kaddrs, addrs_size);
1315
1316         /* make sure the 1st addr's sa_family is accessible later */
1317         if (unlikely(addrs_size < sizeof(sa_family_t)))
1318                 return -EINVAL;
1319
1320         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1321         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1322                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1323                                           addrs_size);
1324         if (err)
1325                 return err;
1326
1327         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1328          * if all they do is call sock_create_kern().
1329          */
1330         if (sk->sk_socket->file)
1331                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1332
1333         return __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1338  * to the option that doesn't provide association id.
1339  */
1340 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1341                                         struct sockaddr *kaddrs,
1342                                         int addrs_size)
1343 {
1344         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, addrs_size, NULL);
1345 }
1346
1347 /*
1348  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1349  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1350  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1351  * always positive.
1352  */
1353 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1354                                     struct sockaddr *kaddrs,
1355                                     int addrs_size)
1356 {
1357         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1358         int err = 0;
1359
1360         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, addrs_size, &assoc_id);
1361
1362         if (err)
1363                 return err;
1364         else
1365                 return assoc_id;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * New (hopefully final) interface for the API.
1370  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1371  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1372  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1373  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1374  * code.
1375  */
1376 #ifdef CONFIG_COMPAT
1377 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1378         sctp_assoc_t    assoc_id;
1379         s32             addr_num;
1380         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1381 };
1382 #endif
1383
1384 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1385                                      char __user *optval,
1386                                      int __user *optlen)
1387 {
1388         struct sctp_getaddrs_old param;
1389         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1390         struct sockaddr *kaddrs;
1391         int err = 0;
1392
1393 #ifdef CONFIG_COMPAT
1394         if (in_compat_syscall()) {
1395                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1396
1397                 if (len < sizeof(param32))
1398                         return -EINVAL;
1399                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1400                         return -EFAULT;
1401
1402                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1403                 param.addr_num = param32.addr_num;
1404                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1405         } else
1406 #endif
1407         {
1408                 if (len < sizeof(param))
1409                         return -EINVAL;
1410                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1411                         return -EFAULT;
1412         }
1413
1414         kaddrs = memdup_user(param.addrs, param.addr_num);
1415         if (IS_ERR(kaddrs))
1416                 return PTR_ERR(kaddrs);
1417
1418         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, param.addr_num, &assoc_id);
1419         kfree(kaddrs);
1420         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1421                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1422                         return -EFAULT;
1423                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1424                         return -EFAULT;
1425         }
1426
1427         return err;
1428 }
1429
1430 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1431  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1432  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1433  * by a UDP-style socket.
1434  *
1435  * The syntax is
1436  *
1437  *   ret = close(int sd);
1438  *
1439  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1440  *
1441  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1442  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1443  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1444  * ancillary data (see Section xxxx).
1445  *
1446  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1447  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1448  *
1449  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1450  *
1451  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1452  *
1453  * The syntax is:
1454  *
1455  *    int close(int sd);
1456  *
1457  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1458  *
1459  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1460  * socket operations will succeed on that descriptor.
1461  *
1462  * API 7.1.4 SO_LINGER
1463  *
1464  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1465  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1466  *
1467  *  struct  linger {
1468  *     int     l_onoff;                // option on/off
1469  *     int     l_linger;               // linger time
1470  * };
1471  *
1472  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1473  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1474  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1475  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1476  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1477  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1478  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1479  */
1480 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1481 {
1482         struct net *net = sock_net(sk);
1483         struct sctp_endpoint *ep;
1484         struct sctp_association *asoc;
1485         struct list_head *pos, *temp;
1486         unsigned int data_was_unread;
1487
1488         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1489
1490         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1491         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1492         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1493
1494         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1495
1496         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1497         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1498         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1499
1500         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1501         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1502                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1503
1504                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1505                         /* A closed association can still be in the list if
1506                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1507                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1508                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1509                          */
1510                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1511                                 sctp_association_free(asoc);
1512                                 continue;
1513                         }
1514                 }
1515
1516                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1517                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1518                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1519                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1520                         struct sctp_chunk *chunk;
1521
1522                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1523                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1524                 } else
1525                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1526         }
1527
1528         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1529         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1530                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1531
1532         /* This will run the backlog queue.  */
1533         release_sock(sk);
1534
1535         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1536          * the net layers still may.
1537          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1538          * held and that should be grabbed before socket lock.
1539          */
1540         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1541         bh_lock_sock_nested(sk);
1542
1543         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1544          * and we have just a little more cleanup.
1545          */
1546         sock_hold(sk);
1547         sk_common_release(sk);
1548
1549         bh_unlock_sock(sk);
1550         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1551
1552         sock_put(sk);
1553
1554         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1555 }
1556
1557 /* Handle EPIPE error. */
1558 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1559 {
1560         if (err == -EPIPE)
1561                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1562         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1563                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1564         return err;
1565 }
1566
1567 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1568  *
1569  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1570  * and receive data from its peer.
1571  *
1572  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1573  *                  int flags);
1574  *
1575  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1576  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1577  *            user message and possibly some ancillary data.
1578  *
1579  *            See Section 5 for complete description of the data
1580  *            structures.
1581  *
1582  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1583  *            5 for complete description of the flags.
1584  *
1585  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1586  * connect support comes in.
1587  */
1588 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1589
1590 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1591                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1592
1593 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1594                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1595                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1596 {
1597         __u16 sflags;
1598         int err;
1599
1600         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1601                 return -EPIPE;
1602
1603         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1604                 return -EMSGSIZE;
1605
1606         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1607         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1608         if (err) {
1609                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1610                 return err;
1611         }
1612
1613         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1614         if (cmsgs->srinfo) {
1615                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1616                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1617                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1618                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1619                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1620                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1621         }
1622
1623         if (cmsgs->sinfo) {
1624                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1625                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1626                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1627                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1628                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1629         }
1630
1631         if (cmsgs->prinfo) {
1632                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1633                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1634                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1635         }
1636
1637         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1638         if (!sflags && msg_len)
1639                 return 0;
1640
1641         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1642                 return -EINVAL;
1643
1644         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1645             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1646                 return -EINVAL;
1647
1648         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1649                 return -EINVAL;
1650
1651         return 0;
1652 }
1653
1654 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1655                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1656                                  union sctp_addr *daddr,
1657                                  struct sctp_transport **tp)
1658 {
1659         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1660         struct sctp_association *asoc;
1661         struct cmsghdr *cmsg;
1662         __be32 flowinfo = 0;
1663         struct sctp_af *af;
1664         int err;
1665
1666         *tp = NULL;
1667
1668         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1669                 return -EINVAL;
1670
1671         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1672                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1673                 return -EADDRNOTAVAIL;
1674
1675         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1676          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1677          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1678          * set up the initial packet that needs to account for any
1679          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1680          */
1681         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1682         if (!af)
1683                 return -EINVAL;
1684         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1685                                          (struct sockaddr *)daddr,
1686                                          af->sockaddr_len);
1687         if (err < 0)
1688                 return err;
1689
1690         err = sctp_connect_new_asoc(ep, daddr, cmsgs->init, tp);
1691         if (err)
1692                 return err;
1693         asoc = (*tp)->asoc;
1694
1695         if (!cmsgs->addrs_msg)
1696                 return 0;
1697
1698         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1699                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1700
1701         /* sendv addr list parse */
1702         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1703                 union sctp_addr _daddr;
1704                 int dlen;
1705
1706                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1707                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1708                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1709                         continue;
1710
1711                 daddr = &_daddr;
1712                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1713                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1714                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1715                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1716                                 err = -EINVAL;
1717                                 goto free;
1718                         }
1719
1720                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1721                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1722                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1723                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1724                 } else {
1725                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1726                                 err = -EINVAL;
1727                                 goto free;
1728                         }
1729
1730                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1731                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1732                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1733                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1734                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1735                 }
1736
1737                 err = sctp_connect_add_peer(asoc, daddr, sizeof(*daddr));
1738                 if (err)
1739                         goto free;
1740         }
1741
1742         return 0;
1743
1744 free:
1745         sctp_association_free(asoc);
1746         return err;
1747 }
1748
1749 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1750                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1751                                      size_t msg_len)
1752 {
1753         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1754         struct net *net = sock_net(sk);
1755
1756         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1757                 return -EPIPE;
1758
1759         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1760             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1761                 return 0;
1762
1763         if (sflags & SCTP_EOF) {
1764                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1765                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1766
1767                 return 0;
1768         }
1769
1770         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1771                 struct sctp_chunk *chunk;
1772
1773                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1774                 if (!chunk)
1775                         return -ENOMEM;
1776
1777                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1778                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1779                 iov_iter_revert(&msg->msg_iter, msg_len);
1780
1781                 return 0;
1782         }
1783
1784         return 1;
1785 }
1786
1787 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1788                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1789                                 struct sctp_transport *transport,
1790                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1791 {
1792         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1793         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1794         struct net *net = sock_net(sk);
1795         struct sctp_datamsg *datamsg;
1796         bool wait_connect = false;
1797         struct sctp_chunk *chunk;
1798         long timeo;
1799         int err;
1800
1801         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1802                 err = -EINVAL;
1803                 goto err;
1804         }
1805
1806         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1807                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1808                 if (err)
1809                         goto err;
1810         }
1811
1812         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1813                 err = -EMSGSIZE;
1814                 goto err;
1815         }
1816
1817         if (asoc->pmtu_pending) {
1818                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1819                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1820                 asoc->pmtu_pending = 0;
1821         }
1822
1823         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1824                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1825
1826         if (sk_under_memory_pressure(sk))
1827                 sk_mem_reclaim(sk);
1828
1829         if (sctp_wspace(asoc) <= 0 || !sk_wmem_schedule(sk, msg_len)) {
1830                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1831                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1832                 if (err)
1833                         goto err;
1834                 if (unlikely(sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt)) {
1835                         err = -EINVAL;
1836                         goto err;
1837                 }
1838         }
1839
1840         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1841                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1842                 if (err)
1843                         goto err;
1844
1845                 if (asoc->ep->intl_enable) {
1846                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1847                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1848                         if (err) {
1849                                 err = -ESRCH;
1850                                 goto err;
1851                         }
1852                 } else {
1853                         wait_connect = true;
1854                 }
1855
1856                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1857         }
1858
1859         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1860         if (IS_ERR(datamsg)) {
1861                 err = PTR_ERR(datamsg);
1862                 goto err;
1863         }
1864
1865         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1866
1867         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1868                 sctp_chunk_hold(chunk);
1869                 sctp_set_owner_w(chunk);
1870                 chunk->transport = transport;
1871         }
1872
1873         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1874         if (err) {
1875                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1876                 goto err;
1877         }
1878
1879         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1880
1881         sctp_datamsg_put(datamsg);
1882
1883         if (unlikely(wait_connect)) {
1884                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1885                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1886         }
1887
1888         err = msg_len;
1889
1890 err:
1891         return err;
1892 }
1893
1894 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1895                                                const struct msghdr *msg,
1896                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1897 {
1898         union sctp_addr *daddr = NULL;
1899         int err;
1900
1901         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1902                 int len = msg->msg_namelen;
1903
1904                 if (len > sizeof(*daddr))
1905                         len = sizeof(*daddr);
1906
1907                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1908
1909                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1910                 if (err)
1911                         return ERR_PTR(err);
1912         }
1913
1914         return daddr;
1915 }
1916
1917 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
1918                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
1919                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1920 {
1921         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
1922                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
1923                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1924                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
1925                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1926
1927                 if (!cmsgs->prinfo)
1928                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
1929         }
1930
1931         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
1932                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1933
1934         if (cmsgs->authinfo) {
1935                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
1936                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
1937                  */
1938                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
1939                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
1940         }
1941 }
1942
1943 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1944 {
1945         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1946         struct sctp_transport *transport = NULL;
1947         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
1948         struct sctp_association *asoc, *tmp;
1949         struct sctp_cmsgs cmsgs;
1950         union sctp_addr *daddr;
1951         bool new = false;
1952         __u16 sflags;
1953         int err;
1954
1955         /* Parse and get snd_info */
1956         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
1957         if (err)
1958                 goto out;
1959
1960         sinfo  = &_sinfo;
1961         sflags = sinfo->sinfo_flags;
1962
1963         /* Get daddr from msg */
1964         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
1965         if (IS_ERR(daddr)) {
1966                 err = PTR_ERR(daddr);
1967                 goto out;
1968         }
1969
1970         lock_sock(sk);
1971
1972         /* SCTP_SENDALL process */
1973         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
1974                 list_for_each_entry_safe(asoc, tmp, &ep->asocs, asocs) {
1975                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
1976                                                         msg_len);
1977                         if (err == 0)
1978                                 continue;
1979                         if (err < 0)
1980                                 goto out_unlock;
1981
1982                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
1983
1984                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
1985                                                    NULL, sinfo);
1986                         if (err < 0)
1987                                 goto out_unlock;
1988
1989                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
1990                 }
1991
1992                 goto out_unlock;
1993         }
1994
1995         /* Get and check or create asoc */
1996         if (daddr) {
1997                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1998                 if (asoc) {
1999                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2000                                                         msg_len);
2001                         if (err <= 0)
2002                                 goto out_unlock;
2003                 } else {
2004                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2005                                                     &transport);
2006                         if (err)
2007                                 goto out_unlock;
2008
2009                         asoc = transport->asoc;
2010                         new = true;
2011                 }
2012
2013                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2014                         transport = NULL;
2015         } else {
2016                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2017                 if (!asoc) {
2018                         err = -EPIPE;
2019                         goto out_unlock;
2020                 }
2021
2022                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2023                 if (err <= 0)
2024                         goto out_unlock;
2025         }
2026
2027         /* Update snd_info with the asoc */
2028         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2029
2030         /* Send msg to the asoc */
2031         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2032         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2033                 sctp_association_free(asoc);
2034
2035 out_unlock:
2036         release_sock(sk);
2037 out:
2038         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2039 }
2040
2041 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2042  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2043  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2044  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2045  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2046  * could not be removed.
2047  */
2048 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2049 {
2050         struct sk_buff *list;
2051         int skb_len = skb_headlen(skb);
2052         int rlen;
2053
2054         if (len <= skb_len) {
2055                 __skb_pull(skb, len);
2056                 return 0;
2057         }
2058         len -= skb_len;
2059         __skb_pull(skb, skb_len);
2060
2061         skb_walk_frags(skb, list) {
2062                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2063                 skb->len -= (len-rlen);
2064                 skb->data_len -= (len-rlen);
2065
2066                 if (!rlen)
2067                         return 0;
2068
2069                 len = rlen;
2070         }
2071
2072         return len;
2073 }
2074
2075 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2076  *
2077  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2078  *                    int flags);
2079  *
2080  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2081  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2082  *            user message and possibly some ancillary data.
2083  *
2084  *            See Section 5 for complete description of the data
2085  *            structures.
2086  *
2087  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2088  *            5 for complete description of the flags.
2089  */
2090 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2091                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2092 {
2093         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2094         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2095         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2096         int copied;
2097         int err = 0;
2098         int skb_len;
2099
2100         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2101                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2102                  addr_len);
2103
2104         lock_sock(sk);
2105
2106         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2107             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2108                 err = -ENOTCONN;
2109                 goto out;
2110         }
2111
2112         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2113         if (!skb)
2114                 goto out;
2115
2116         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2117          * frag_list.
2118          */
2119         skb_len = skb->len;
2120
2121         copied = skb_len;
2122         if (copied > len)
2123                 copied = len;
2124
2125         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2126
2127         event = sctp_skb2event(skb);
2128
2129         if (err)
2130                 goto out_free;
2131
2132         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2133                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2134         else
2135                 head_skb = skb;
2136         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2137         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2138                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2139                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2140         } else {
2141                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2142         }
2143
2144         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2145         if (sp->recvnxtinfo)
2146                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2147         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2148         if (sp->recvrcvinfo)
2149                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2150         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2151         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2152                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2153
2154         err = copied;
2155
2156         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2157          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2158          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2159          */
2160         if (skb_len > copied) {
2161                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2162                 if (flags & MSG_PEEK)
2163                         goto out_free;
2164                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2165                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2166
2167                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2168                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2169                  * rwnd is updated when the event is freed.
2170                  */
2171                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2172                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2173                 goto out;
2174         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2175                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2176                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2177         else
2178                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2179
2180 out_free:
2181         if (flags & MSG_PEEK) {
2182                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2183                  * sctp_skb_recv_datagram().
2184                  */
2185                 kfree_skb(skb);
2186         } else {
2187                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2188                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2189                  * rwnd.
2190                  */
2191                 sctp_ulpevent_free(event);
2192         }
2193 out:
2194         release_sock(sk);
2195         return err;
2196 }
2197
2198 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2199  *
2200  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2201  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2202  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2203  * instead a error will be indicated to the user.
2204  */
2205 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int *val,
2206                                              unsigned int optlen)
2207 {
2208         if (optlen < sizeof(int))
2209                 return -EINVAL;
2210         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (*val == 0) ? 0 : 1;
2211         return 0;
2212 }
2213
2214 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, __u8 *sn_type,
2215                                   unsigned int optlen)
2216 {
2217         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2218         struct sctp_association *asoc;
2219         int i;
2220
2221         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2222                 return -EINVAL;
2223
2224         for (i = 0; i < optlen; i++)
2225                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2226                                        sn_type[i]);
2227
2228         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2229                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2230
2231         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2232          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2233          * immediately send up this notification.
2234          */
2235         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2236                 struct sctp_ulpevent *event;
2237
2238                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2239                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2240                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2241                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2242                         if (!event)
2243                                 return -ENOMEM;
2244
2245                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2246                 }
2247         }
2248
2249         return 0;
2250 }
2251
2252 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2253  *
2254  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2255  * set it will cause associations that are idle for more than the
2256  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2257  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2258  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2259  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2260  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2261  * association is closed.
2262  */
2263 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, u32 *optval,
2264                                      unsigned int optlen)
2265 {
2266         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2267         struct net *net = sock_net(sk);
2268
2269         /* Applicable to UDP-style socket only */
2270         if (sctp_style(sk, TCP))
2271                 return -EOPNOTSUPP;
2272         if (optlen != sizeof(int))
2273                 return -EINVAL;
2274
2275         sp->autoclose = *optval;
2276         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2277                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2278
2279         return 0;
2280 }
2281
2282 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2283  *
2284  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2285  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2286  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2287  * number of retransmissions sent before an address is considered
2288  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2289  * address's parameters:
2290  *
2291  *  struct sctp_paddrparams {
2292  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2293  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2294  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2295  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2296  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2297  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2298  *     uint32_t                spp_flags;
2299  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2300  *     uint8_t                 spp_dscp;
2301  * };
2302  *
2303  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2304  *                     application, and identifies the association for
2305  *                     this query.
2306  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2307  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2308  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2309  *                     is present in this field then no changes are to
2310  *                     be made to this parameter.
2311  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2312  *                     retransmissions before this address shall be
2313  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2314  *                     is present in this field then no changes are to
2315  *                     be made to this parameter.
2316  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2317  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2318  *                     Note that if the spp_address field is empty
2319  *                     then all associations on this address will
2320  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2321  *
2322  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2323  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2324  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2325  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2326  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2327  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2328  *                     recorded delayed sack timer value.
2329  *
2330  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2331  *                     on an association. The flag field may contain
2332  *                     zero or more of the following options.
2333  *
2334  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2335  *                     specified address. Note that if the address
2336  *                     field is empty all addresses for the association
2337  *                     have heartbeats enabled upon them.
2338  *
2339  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2340  *                     speicifed address. Note that if the address
2341  *                     field is empty all addresses for the association
2342  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2343  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2344  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2345  *                     be specified. Enabling both fields will have
2346  *                     undetermined results.
2347  *
2348  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2349  *                     to be made immediately.
2350  *
2351  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2352  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2353  *                     milliseconds.
2354  *
2355  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2356  *                     discovery upon the specified address. Note that
2357  *                     if the address feild is empty then all addresses
2358  *                     on the association are effected.
2359  *
2360  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2361  *                     discovery upon the specified address. Note that
2362  *                     if the address feild is empty then all addresses
2363  *                     on the association are effected. Not also that
2364  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2365  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2366  *                     results.
2367  *
2368  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2369  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2370  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2371  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2372  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2373  *                     value specified in spp_sackdelay.
2374  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2375  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2376  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2377  *                     also that this field is mutually exclusive to
2378  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2379  *                     results.
2380  *
2381  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2382  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2383  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2384  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2385  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2386  *                     If a specific destination address is set (in the
2387  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2388  *                     the address.  If just an association is specified (and
2389  *                     no address), then the association's default flow label
2390  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2391  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2392  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2393  *                     cleared.
2394  *
2395  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2396  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2397  *                     associated with either the association or a specific
2398  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2399  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2400  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2401  *                     specific destination address is set when called (in the
2402  *                     spp_address field), then that specific destination
2403  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2404  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2405  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2406  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2407  *
2408  *   spp_ipv6_flowlabel
2409  *                   - This field is used in conjunction with the
2410  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2411  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2412  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2413  *                     setting.
2414  *
2415  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2416  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2417  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2418  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2419  */
2420 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2421                                        struct sctp_transport   *trans,
2422                                        struct sctp_association *asoc,
2423                                        struct sctp_sock        *sp,
2424                                        int                      hb_change,
2425                                        int                      pmtud_change,
2426                                        int                      sackdelay_change)
2427 {
2428         int error;
2429
2430         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2431                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(trans->asoc->base.net,
2432                                                         trans->asoc, trans);
2433                 if (error)
2434                         return error;
2435         }
2436
2437         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2438          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2439          * the current setting should be left unchanged.
2440          */
2441         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2442
2443                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2444                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2445                  * is set.
2446                  */
2447                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2448                         params->spp_hbinterval = 0;
2449
2450                 if (params->spp_hbinterval ||
2451                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2452                         if (trans) {
2453                                 trans->hbinterval =
2454                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2455                                 sctp_transport_reset_hb_timer(trans);
2456                         } else if (asoc) {
2457                                 asoc->hbinterval =
2458                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2459                         } else {
2460                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2461                         }
2462                 }
2463         }
2464
2465         if (hb_change) {
2466                 if (trans) {
2467                         trans->param_flags =
2468                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2469                 } else if (asoc) {
2470                         asoc->param_flags =
2471                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2472                 } else {
2473                         sp->param_flags =
2474                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2475                 }
2476         }
2477
2478         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2479          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2480          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2481          * effect).
2482          */
2483         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2484                 if (trans) {
2485                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2486                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2487                 } else if (asoc) {
2488                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2489                 } else {
2490                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2491                 }
2492         }
2493
2494         if (pmtud_change) {
2495                 if (trans) {
2496                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2497                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2498                         trans->param_flags =
2499                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2500                         if (update) {
2501                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2502                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2503                         }
2504                 } else if (asoc) {
2505                         asoc->param_flags =
2506                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2507                 } else {
2508                         sp->param_flags =
2509                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2510                 }
2511         }
2512
2513         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2514          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2515          * indicates the current setting should be left unchanged.
2516          */
2517         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2518                 if (trans) {
2519                         trans->sackdelay =
2520                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2521                 } else if (asoc) {
2522                         asoc->sackdelay =
2523                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2524                 } else {
2525                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2526                 }
2527         }
2528
2529         if (sackdelay_change) {
2530                 if (trans) {
2531                         trans->param_flags =
2532                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2533                                 sackdelay_change;
2534                 } else if (asoc) {
2535                         asoc->param_flags =
2536                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2537                                 sackdelay_change;
2538                 } else {
2539                         sp->param_flags =
2540                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2541                                 sackdelay_change;
2542                 }
2543         }
2544
2545         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2546            left unchanged.
2547          */
2548         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2549                 if (trans) {
2550                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2551                 } else if (asoc) {
2552                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2553                 } else {
2554                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2555                 }
2556         }
2557
2558         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2559                 if (trans) {
2560                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2561                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2562                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2563                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2564                         }
2565                 } else if (asoc) {
2566                         struct sctp_transport *t;
2567
2568                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2569                                             transports) {
2570                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2571                                         continue;
2572                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2573                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2574                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2575                         }
2576                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2577                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2578                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2579                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2580                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2581                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2582                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2583                 }
2584         }
2585
2586         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2587                 if (trans) {
2588                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2589                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2590                 } else if (asoc) {
2591                         struct sctp_transport *t;
2592
2593                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2594                                             transports) {
2595                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2596                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2597                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2598                         }
2599                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2600                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2601                 } else {
2602                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2603                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2604                 }
2605         }
2606
2607         return 0;
2608 }
2609
2610 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2611                                             struct sctp_paddrparams *params,
2612                                             unsigned int optlen)
2613 {
2614         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2615         struct sctp_association *asoc = NULL;
2616         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2617         int error;
2618         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2619
2620         if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2621                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2622                 if (params->spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2623                         return -EINVAL;
2624         } else if (optlen != sizeof(*params)) {
2625                 return -EINVAL;
2626         }
2627
2628         /* Validate flags and value parameters. */
2629         hb_change        = params->spp_flags & SPP_HB;
2630         pmtud_change     = params->spp_flags & SPP_PMTUD;
2631         sackdelay_change = params->spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2632
2633         if (hb_change        == SPP_HB ||
2634             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2635             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2636             params->spp_sackdelay > 500 ||
2637             (params->spp_pathmtu &&
2638              params->spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2639                 return -EINVAL;
2640
2641         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2642          * no transport is found, then the request is invalid.
2643          */
2644         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params->spp_address)) {
2645                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params->spp_address,
2646                                                params->spp_assoc_id);
2647                 if (!trans)
2648                         return -EINVAL;
2649         }
2650
2651         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2652          * socket is a one to many style socket, and an association
2653          * was not found, then the id was invalid.
2654          */
2655         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->spp_assoc_id);
2656         if (!asoc && params->spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2657             sctp_style(sk, UDP))
2658                 return -EINVAL;
2659
2660         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2661          * association, but not a socket.
2662          */
2663         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2664                 return -EINVAL;
2665
2666         /* Process parameters. */
2667         error = sctp_apply_peer_addr_params(params, trans, asoc, sp,
2668                                             hb_change, pmtud_change,
2669                                             sackdelay_change);
2670
2671         if (error)
2672                 return error;
2673
2674         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2675          * transport.
2676          */
2677         if (!trans && asoc) {
2678                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2679                                 transports) {
2680                         sctp_apply_peer_addr_params(params, trans, asoc, sp,
2681                                                     hb_change, pmtud_change,
2682                                                     sackdelay_change);
2683                 }
2684         }
2685
2686         return 0;
2687 }
2688
2689 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2690 {
2691         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2692 }
2693
2694 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2695 {
2696         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2697 }
2698
2699 static void sctp_apply_asoc_delayed_ack(struct sctp_sack_info *params,
2700                                         struct sctp_association *asoc)
2701 {
2702         struct sctp_transport *trans;
2703
2704         if (params->sack_delay) {
2705                 asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2706                 asoc->param_flags =
2707                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2708         }
2709         if (params->sack_freq == 1) {
2710                 asoc->param_flags =
2711                         sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2712         } else if (params->sack_freq > 1) {
2713                 asoc->sackfreq = params->sack_freq;
2714                 asoc->param_flags =
2715                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2716         }
2717
2718         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2719                             transports) {
2720                 if (params->sack_delay) {
2721                         trans->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2722                         trans->param_flags =
2723                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2724                 }
2725                 if (params->sack_freq == 1) {
2726                         trans->param_flags =
2727                                 sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2728                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2729                         trans->sackfreq = params->sack_freq;
2730                         trans->param_flags =
2731                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2732                 }
2733         }
2734 }
2735
2736 /*
2737  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2738  *
2739  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2740  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2741  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2742  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2743  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2744  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2745  * effects the specified association for the one to many model (the
2746  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2747  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2748  * current values will remain unchanged.
2749  *
2750  * struct sctp_sack_info {
2751  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2752  *     uint32_t                sack_delay;
2753  *     uint32_t                sack_freq;
2754  * };
2755  *
2756  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2757  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2758  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2759  *    associations only).
2760  *
2761  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2762  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2763  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2764  *    milliseconds.
2765  *
2766  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2767  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2768  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2769  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2770  */
2771 static int __sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2772                                          struct sctp_sack_info *params)
2773 {
2774         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2775         struct sctp_association *asoc;
2776
2777         /* Validate value parameter. */
2778         if (params->sack_delay > 500)
2779                 return -EINVAL;
2780
2781         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2782          * socket is a one to many style socket, and an association
2783          * was not found, then the id was invalid.
2784          */
2785         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->sack_assoc_id);
2786         if (!asoc && params->sack_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2787             sctp_style(sk, UDP))
2788                 return -EINVAL;
2789
2790         if (asoc) {
2791                 sctp_apply_asoc_delayed_ack(params, asoc);
2792
2793                 return 0;
2794         }
2795
2796         if (sctp_style(sk, TCP))
2797                 params->sack_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2798
2799         if (params->sack_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2800             params->sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2801                 if (params->sack_delay) {
2802                         sp->sackdelay = params->sack_delay;
2803                         sp->param_flags =
2804                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2805                 }
2806                 if (params->sack_freq == 1) {
2807                         sp->param_flags =
2808                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2809                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2810                         sp->sackfreq = params->sack_freq;
2811                         sp->param_flags =
2812                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2813                 }
2814         }
2815
2816         if (params->sack_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2817             params->sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
2818                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2819                         sctp_apply_asoc_delayed_ack(params, asoc);
2820
2821         return 0;
2822 }
2823
2824 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2825                                        struct sctp_sack_info *params,
2826                                        unsigned int optlen)
2827 {
2828         if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2829                 struct sctp_assoc_value *v = (struct sctp_assoc_value *)params;
2830                 struct sctp_sack_info p;
2831
2832                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2833                                     "%s (pid %d) "
2834                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2835                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2836                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2837
2838                 p.sack_assoc_id = v->assoc_id;
2839                 p.sack_delay = v->assoc_value;
2840                 p.sack_freq = v->assoc_value ? 0 : 1;
2841                 return __sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, &p);
2842         }
2843
2844         if (optlen != sizeof(struct sctp_sack_info))
2845                 return -EINVAL;
2846         if (params->sack_delay == 0 && params->sack_freq == 0)
2847                 return 0;
2848         return __sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, params);
2849 }
2850
2851 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2852  *
2853  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2854  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2855  * is SCTP_INITMSG.
2856  *
2857  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2858  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2859  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2860  * sockets derived from a listener socket.
2861  */
2862 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, struct sctp_initmsg *sinit,
2863                                    unsigned int optlen)
2864 {
2865         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2866
2867         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2868                 return -EINVAL;
2869
2870         if (sinit->sinit_num_ostreams)
2871                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit->sinit_num_ostreams;
2872         if (sinit->sinit_max_instreams)
2873                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit->sinit_max_instreams;
2874         if (sinit->sinit_max_attempts)
2875                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit->sinit_max_attempts;
2876         if (sinit->sinit_max_init_timeo)
2877                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit->sinit_max_init_timeo;
2878
2879         return 0;
2880 }
2881
2882 /*
2883  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2884  *
2885  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2886  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2887  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2888  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2889  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2890  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2891  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2892  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2893  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2894  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2895  */
2896 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2897                                               struct sctp_sndrcvinfo *info,
2898                                               unsigned int optlen)
2899 {
2900         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2901         struct sctp_association *asoc;
2902
2903         if (optlen != sizeof(*info))
2904                 return -EINVAL;
2905         if (info->sinfo_flags &
2906             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2907               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2908                 return -EINVAL;
2909
2910         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->sinfo_assoc_id);
2911         if (!asoc && info->sinfo_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2912             sctp_style(sk, UDP))
2913                 return -EINVAL;
2914
2915         if (asoc) {
2916                 asoc->default_stream = info->sinfo_stream;
2917                 asoc->default_flags = info->sinfo_flags;
2918                 asoc->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2919                 asoc->default_context = info->sinfo_context;
2920                 asoc->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2921
2922                 return 0;
2923         }
2924
2925         if (sctp_style(sk, TCP))
2926                 info->sinfo_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2927
2928         if (info->sinfo_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2929             info->sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2930                 sp->default_stream = info->sinfo_stream;
2931                 sp->default_flags = info->sinfo_flags;
2932                 sp->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2933                 sp->default_context = info->sinfo_context;
2934                 sp->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2935         }
2936
2937         if (info->sinfo_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2938             info->sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2939                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
2940                         asoc->default_stream = info->sinfo_stream;
2941                         asoc->default_flags = info->sinfo_flags;
2942                         asoc->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2943                         asoc->default_context = info->sinfo_context;
2944                         asoc->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2945                 }
2946         }
2947
2948         return 0;
2949 }
2950
2951 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2952  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2953  */
2954 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2955                                            struct sctp_sndinfo *info,
2956                                            unsigned int optlen)
2957 {
2958         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2959         struct sctp_association *asoc;
2960
2961         if (optlen != sizeof(*info))
2962                 return -EINVAL;
2963         if (info->snd_flags &
2964             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2965               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2966                 return -EINVAL;
2967
2968         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->snd_assoc_id);
2969         if (!asoc && info->snd_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2970             sctp_style(sk, UDP))
2971                 return -EINVAL;
2972
2973         if (asoc) {
2974                 asoc->default_stream = info->snd_sid;
2975                 asoc->default_flags = info->snd_flags;
2976                 asoc->default_ppid = info->snd_ppid;
2977                 asoc->default_context = info->snd_context;
2978
2979                 return 0;
2980         }
2981
2982         if (sctp_style(sk, TCP))
2983                 info->snd_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2984
2985         if (info->snd_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2986             info->snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2987                 sp->default_stream = info->snd_sid;
2988                 sp->default_flags = info->snd_flags;
2989                 sp->default_ppid = info->snd_ppid;
2990                 sp->default_context = info->snd_context;
2991         }
2992
2993         if (info->snd_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2994             info->snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2995                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
2996                         asoc->default_stream = info->snd_sid;
2997                         asoc->default_flags = info->snd_flags;
2998                         asoc->default_ppid = info->snd_ppid;
2999                         asoc->default_context = info->snd_context;
3000                 }
3001         }
3002
3003         return 0;
3004 }
3005
3006 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3007  *
3008  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3009  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3010  * association peer's addresses.
3011  */
3012 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, struct sctp_prim *prim,
3013                                         unsigned int optlen)
3014 {
3015         struct sctp_transport *trans;
3016         struct sctp_af *af;
3017         int err;
3018
3019         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3020                 return -EINVAL;
3021
3022         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3023         af = sctp_get_af_specific(prim->ssp_addr.ss_family);
3024         if (!af)
3025                 return -EINVAL;
3026
3027         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3028                                          (struct sockaddr *)&prim->ssp_addr,
3029                                          af->sockaddr_len);
3030         if (err)
3031                 return err;
3032
3033         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim->ssp_addr, prim->ssp_assoc_id);
3034         if (!trans)
3035                 return -EINVAL;
3036
3037         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3038
3039         return 0;
3040 }
3041
3042 /*
3043  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3044  *
3045  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3046  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3047  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3048  *  integer boolean flag.
3049  */
3050 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, int *val,
3051                                    unsigned int optlen)
3052 {
3053         if (optlen < sizeof(int))
3054                 return -EINVAL;
3055         sctp_sk(sk)->nodelay = (*val == 0) ? 0 : 1;
3056         return 0;
3057 }
3058
3059 /*
3060  *
3061  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3062  *
3063  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3064  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3065  * and modify these parameters.
3066  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3067  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3068  * be changed.
3069  *
3070  */
3071 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk,
3072                                    struct sctp_rtoinfo *rtoinfo,
3073                                    unsigned int optlen)
3074 {
3075         struct sctp_association *asoc;
3076         unsigned long rto_min, rto_max;
3077         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3078
3079         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3080                 return -EINVAL;
3081
3082         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo->srto_assoc_id);
3083
3084         /* Set the values to the specific association */
3085         if (!asoc && rtoinfo->srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3086             sctp_style(sk, UDP))
3087                 return -EINVAL;
3088
3089         rto_max = rtoinfo->srto_max;
3090         rto_min = rtoinfo->srto_min;
3091
3092         if (rto_max)
3093                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3094         else
3095                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3096
3097         if (rto_min)
3098                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3099         else
3100                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3101
3102         if (rto_min > rto_max)
3103                 return -EINVAL;
3104
3105         if (asoc) {
3106                 if (rtoinfo->srto_initial != 0)
3107                         asoc->rto_initial =
3108                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo->srto_initial);
3109                 asoc->rto_max = rto_max;
3110                 asoc->rto_min = rto_min;
3111         } else {
3112                 /* If there is no association or the association-id = 0
3113                  * set the values to the endpoint.
3114                  */
3115                 if (rtoinfo->srto_initial != 0)
3116                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo->srto_initial;
3117                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3118                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3119         }
3120
3121         return 0;
3122 }
3123
3124 /*
3125  *
3126  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3127  *
3128  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3129  * of the association.
3130  * Returns an error if the new association retransmission value is
3131  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3132  * See [SCTP] for more information.
3133  *
3134  */
3135 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk,
3136                                      struct sctp_assocparams *assocparams,
3137                                      unsigned int optlen)
3138 {
3139
3140         struct sctp_association *asoc;
3141
3142         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3143                 return -EINVAL;
3144
3145         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams->sasoc_assoc_id);
3146
3147         if (!asoc && assocparams->sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3148             sctp_style(sk, UDP))
3149                 return -EINVAL;
3150
3151         /* Set the values to the specific association */
3152         if (asoc) {
3153                 if (assocparams->sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3154                         __u32 path_sum = 0;
3155                         int   paths = 0;
3156                         struct sctp_transport *peer_addr;
3157
3158                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3159                                         transports) {
3160                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3161                                 paths++;
3162                         }
3163
3164                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3165                          * one path/transport.  We do this because path
3166                          * retransmissions are only counted when we have more
3167                          * then one path.
3168                          */
3169                         if (paths > 1 &&
3170                             assocparams->sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3171                                 return -EINVAL;
3172
3173                         asoc->max_retrans = assocparams->sasoc_asocmaxrxt;
3174                 }
3175
3176                 if (assocparams->sasoc_cookie_life != 0)
3177                         asoc->cookie_life =
3178                                 ms_to_ktime(assocparams->sasoc_cookie_life);
3179         } else {
3180                 /* Set the values to the endpoint */
3181                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3182
3183                 if (assocparams->sasoc_asocmaxrxt != 0)
3184                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3185                                                 assocparams->sasoc_asocmaxrxt;
3186                 if (assocparams->sasoc_cookie_life != 0)
3187                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3188                                                 assocparams->sasoc_cookie_life;
3189         }
3190         return 0;
3191 }
3192
3193 /*
3194  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3195  *
3196  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3197  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3198  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3199  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3200  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3201  * addresses on the socket.
3202  */
3203 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int *val,
3204                                     unsigned int optlen)
3205 {
3206         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3207
3208         if (optlen < sizeof(int))
3209                 return -EINVAL;
3210         if (*val)
3211                 sp->v4mapped = 1;
3212         else
3213                 sp->v4mapped = 0;
3214
3215         return 0;
3216 }
3217
3218 /*
3219  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3220  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3221  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3222  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3223  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3224  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3225  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3226  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3227  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3228  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3229  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3230  *
3231  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3232  *
3233  * struct sctp_assoc_value {
3234  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3235  *   uint32_t assoc_value;
3236  * };
3237  *
3238  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3239  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3240  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3241  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3242  *    changed (effecting future associations only).
3243  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3244  */
3245 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk,
3246                                   struct sctp_assoc_value *params,
3247                                   unsigned int optlen)
3248 {
3249         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3250         struct sctp_association *asoc;
3251         sctp_assoc_t assoc_id;
3252         int val;
3253
3254         if (optlen == sizeof(int)) {
3255                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3256                                     "%s (pid %d) "
3257                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3258                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3259                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3260                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3261                 val = *(int *)params;
3262         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3263                 assoc_id = params->assoc_id;
3264                 val = params->assoc_value;
3265         } else {
3266                 return -EINVAL;
3267         }
3268
3269         asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3270         if (!asoc && assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3271             sctp_style(sk, UDP))
3272                 return -EINVAL;
3273
3274         if (val) {
3275                 int min_len, max_len;
3276                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3277                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3278
3279                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3280                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3281
3282                 if (val < min_len || val > max_len)
3283                         return -EINVAL;
3284         }
3285
3286         if (asoc) {
3287                 asoc->user_frag = val;
3288                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3289         } else {
3290                 sp->user_frag = val;
3291         }
3292
3293         return 0;
3294 }
3295
3296
3297 /*
3298  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3299  *
3300  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3301  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3302  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3303  *   set primary request:
3304  */
3305 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk,
3306                                              struct sctp_setpeerprim *prim,
3307                                              unsigned int optlen)
3308 {
3309         struct sctp_sock        *sp;
3310         struct sctp_association *asoc = NULL;
3311         struct sctp_chunk       *chunk;
3312         struct sctp_af          *af;
3313         int                     err;
3314
3315         sp = sctp_sk(sk);
3316
3317         if (!sp->ep->asconf_enable)
3318                 return -EPERM;
3319
3320         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3321                 return -EINVAL;
3322
3323         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim->sspp_assoc_id);
3324         if (!asoc)
3325                 return -EINVAL;
3326
3327         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3328                 return -EPERM;
3329
3330         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3331                 return -EPERM;
3332
3333         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3334                 return -ENOTCONN;
3335
3336         af = sctp_get_af_specific(prim->sspp_addr.ss_family);
3337         if (!af)
3338                 return -EINVAL;
3339
3340         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim->sspp_addr, sp, NULL))
3341                 return -EADDRNOTAVAIL;
3342
3343         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim->sspp_addr))
3344                 return -EADDRNOTAVAIL;
3345
3346         /* Allow security module to validate address. */
3347         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3348                                          (struct sockaddr *)&prim->sspp_addr,
3349                                          af->sockaddr_len);
3350         if (err)
3351                 return err;
3352
3353         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3354         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3355                                           (union sctp_addr *)&prim->sspp_addr);
3356         if (!chunk)
3357                 return -ENOMEM;
3358
3359         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3360
3361         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3362
3363         return err;
3364 }
3365
3366 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk,
3367                                             struct sctp_setadaptation *adapt,
3368                                             unsigned int optlen)
3369 {
3370         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3371                 return -EINVAL;
3372
3373         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adapt->ssb_adaptation_ind;
3374
3375         return 0;
3376 }
3377
3378 /*
3379  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3380  *
3381  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3382  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3383  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3384  * a default context on an association basis that will be received on
3385  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3386  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3387  * internal state machine that is processing messages on the
3388  * association.  Note that the setting of this value only effects
3389  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3390  * saved with outbound messages.
3391  */
3392 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk,
3393                                    struct sctp_assoc_value *params,
3394                                    unsigned int optlen)
3395 {
3396         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3397         struct sctp_association *asoc;
3398
3399         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3400                 return -EINVAL;
3401
3402         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
3403         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3404             sctp_style(sk, UDP))
3405                 return -EINVAL;
3406
3407         if (asoc) {
3408                 asoc->default_rcv_context = params->assoc_value;
3409
3410                 return 0;
3411         }
3412
3413         if (sctp_style(sk, TCP))
3414                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3415
3416         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3417             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3418                 sp->default_rcv_context = params->assoc_value;
3419
3420         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3421             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3422                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3423                         asoc->default_rcv_context = params->assoc_value;
3424
3425         return 0;
3426 }
3427
3428 /*
3429  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3430  *
3431  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3432  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3433  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3434  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3435  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3436  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3437  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3438  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3439  * come from a different association (thus the user must receive data
3440  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3441  * association each receive belongs to.
3442  *
3443  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3444  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3445  * fragmented interleave is off.
3446  *
3447  * Note that it is important that an implementation that allows this
3448  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3449  * application using the one to many model may become confused and act
3450  * incorrectly.
3451  */
3452 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int *val,
3453                                                unsigned int optlen)
3454 {
3455         if (optlen != sizeof(int))
3456                 return -EINVAL;
3457
3458         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!*val;
3459
3460         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3461                 sctp_sk(sk)->ep->intl_enable = 0;
3462
3463         return 0;
3464 }
3465
3466 /*
3467  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3468  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3469  *
3470  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3471  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3472  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3473  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3474  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3475  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3476  * this value larger than the socket receive buffer size.
3477  *
3478  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3479  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3480  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3481  * message.
3482  */
3483 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, u32 *val,
3484                                                   unsigned int optlen)
3485 {
3486         if (optlen != sizeof(u32))
3487                 return -EINVAL;
3488
3489         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3490          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3491          */
3492         if (*val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3493                 return -EINVAL;
3494
3495         sctp_sk(sk)->pd_point = *val;
3496
3497         return 0; /* is this the right error code? */
3498 }
3499
3500 /*
3501  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3502  *
3503  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3504  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3505  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3506  * can only be lowered.
3507  *
3508  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3509  * future associations inheriting the socket value.
3510  */
3511 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3512                                     struct sctp_assoc_value *params,
3513                                     unsigned int optlen)
3514 {
3515         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3516         struct sctp_association *asoc;
3517         sctp_assoc_t assoc_id;
3518         u32 assoc_value;
3519
3520         if (optlen == sizeof(int)) {
3521                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3522                                     "%s (pid %d) "
3523                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3524                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3525                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3526                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3527                 assoc_value = *((int *)params);
3528         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3529                 assoc_id = params->assoc_id;
3530                 assoc_value = params->assoc_value;
3531         } else
3532                 return -EINVAL;
3533
3534         asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3535         if (!asoc && assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC && sctp_style(sk, UDP))
3536                 return -EINVAL;
3537
3538         if (asoc) {
3539                 asoc->max_burst = assoc_value;
3540
3541                 return 0;
3542         }
3543
3544         if (sctp_style(sk, TCP))
3545                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3546
3547         if (assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC || assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3548                 sp->max_burst = assoc_value;
3549
3550         if (assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC || assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3551                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3552                         asoc->max_burst = assoc_value;
3553
3554         return 0;
3555 }
3556
3557 /*
3558  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3559  *
3560  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3561  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3562  * will only effect future associations on the socket.
3563  */
3564 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3565                                       struct sctp_authchunk *val,
3566                                       unsigned int optlen)
3567 {
3568         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3569
3570         if (!ep->auth_enable)
3571                 return -EACCES;
3572
3573         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3574                 return -EINVAL;
3575
3576         switch (val->sauth_chunk) {
3577         case SCTP_CID_INIT:
3578         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3579         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3580         case SCTP_CID_AUTH:
3581                 return -EINVAL;
3582         }
3583
3584         /* add this chunk id to the endpoint */
3585         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val->sauth_chunk);
3586 }
3587
3588 /*
3589  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3590  *
3591  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3592  * endpoint requires the peer to use.
3593  */
3594 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3595                                       struct sctp_hmacalgo *hmacs,
3596                                       unsigned int optlen)
3597 {
3598         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3599         u32 idents;
3600
3601         if (!ep->auth_enable)
3602                 return -EACCES;
3603
3604         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3605                 return -EINVAL;
3606         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3607                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3608
3609         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3610         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3611             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo)))
3612                 return -EINVAL;
3613
3614         return sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3615 }
3616
3617 /*
3618  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3619  *
3620  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3621  * association shared key.
3622  */
3623 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3624                                     struct sctp_authkey *authkey,
3625                                     unsigned int optlen)
3626 {
3627         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3628         struct sctp_association *asoc;
3629         int ret = -EINVAL;
3630
3631         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3632                 return -EINVAL;
3633         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3634          * this.
3635          */
3636         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX + sizeof(*authkey));
3637
3638         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(*authkey))
3639                 goto out;
3640
3641         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3642         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3643             sctp_style(sk, UDP))
3644                 goto out;
3645
3646         if (asoc) {
3647                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3648                 goto out;
3649         }
3650
3651         if (sctp_style(sk, TCP))
3652                 authkey->sca_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3653
3654         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3655             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3656                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3657                 if (ret)
3658                         goto out;
3659         }
3660
3661         ret = 0;
3662
3663         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3664             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3665                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3666                         int res = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3667
3668                         if (res && !ret)
3669                                 ret = res;
3670                 }
3671         }
3672
3673 out:
3674         memzero_explicit(authkey, optlen);
3675         return ret;
3676 }
3677
3678 /*
3679  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3680  *
3681  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3682  * the association shared key.
3683  */
3684 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3685                                       struct sctp_authkeyid *val,
3686                                       unsigned int optlen)
3687 {
3688         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3689         struct sctp_association *asoc;
3690         int ret = 0;
3691
3692         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3693                 return -EINVAL;
3694
3695         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3696         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3697             sctp_style(sk, UDP))
3698                 return -EINVAL;
3699
3700         if (asoc)
3701                 return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3702
3703         if (sctp_style(sk, TCP))
3704                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3705
3706         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3707             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3708                 ret = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3709                 if (ret)
3710                         return ret;
3711         }
3712
3713         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3714             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3715                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3716                         int res = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc,
3717                                                            val->scact_keynumber);
3718
3719                         if (res && !ret)
3720                                 ret = res;
3721                 }
3722         }
3723
3724         return ret;
3725 }
3726
3727 /*
3728  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3729  *
3730  * This set option will delete a shared secret key from use.
3731  */
3732 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3733                                    struct sctp_authkeyid *val,
3734                                    unsigned int optlen)
3735 {
3736         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3737         struct sctp_association *asoc;
3738         int ret = 0;
3739
3740         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3741                 return -EINVAL;
3742
3743         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3744         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3745             sctp_style(sk, UDP))
3746                 return -EINVAL;
3747
3748         if (asoc)
3749                 return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3750
3751         if (sctp_style(sk, TCP))
3752                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3753
3754         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3755             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3756                 ret = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3757                 if (ret)
3758                         return ret;
3759         }
3760
3761         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3762             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3763                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3764                         int res = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc,
3765                                                        val->scact_keynumber);
3766
3767                         if (res && !ret)
3768                                 ret = res;
3769                 }
3770         }
3771
3772         return ret;
3773 }
3774
3775 /*
3776  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3777  *
3778  * This set option will deactivate a shared secret key.
3779  */
3780 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk,
3781                                           struct sctp_authkeyid *val,
3782                                           unsigned int optlen)
3783 {
3784         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3785         struct sctp_association *asoc;
3786         int ret = 0;
3787
3788         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3789                 return -EINVAL;
3790
3791         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3792         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3793             sctp_style(sk, UDP))
3794                 return -EINVAL;
3795
3796         if (asoc)
3797                 return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3798
3799         if (sctp_style(sk, TCP))
3800                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3801
3802         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3803             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3804                 ret = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3805                 if (ret)
3806                         return ret;
3807         }
3808
3809         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3810             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3811                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3812                         int res = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc,
3813                                                          val->scact_keynumber);
3814
3815                         if (res && !ret)
3816                                 ret = res;
3817                 }
3818         }
3819
3820         return ret;
3821 }
3822
3823 /*
3824  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3825  *
3826  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3827  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3828  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3829  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3830  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3831  * off no matter what setting the socket option may have.
3832  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3833  * the option, and a zero value turns off the option.
3834  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3835  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3836  */
3837 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int *val,
3838                                         unsigned int optlen)
3839 {
3840         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3841
3842         if (optlen < sizeof(int))
3843                 return -EINVAL;
3844         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && *val)
3845                 return -EINVAL;
3846         if ((*val && sp->do_auto_asconf) || (!*val && !sp->do_auto_asconf))
3847                 return 0;
3848
3849         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3850         if (*val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3851                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3852                 sp->do_auto_asconf = 0;
3853         } else if (*val && !sp->do_auto_asconf) {
3854                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3855                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3856                 sp->do_auto_asconf = 1;
3857         }
3858         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3859         return 0;
3860 }
3861
3862 /*
3863  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3864  *
3865  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3866  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3867  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3868  */
3869 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3870                                             struct sctp_paddrthlds_v2 *val,
3871                                             unsigned int optlen, bool v2)
3872 {
3873         struct sctp_transport *trans;
3874         struct sctp_association *asoc;
3875         int len;
3876
3877         len = v2 ? sizeof(*val) : sizeof(struct sctp_paddrthlds);
3878         if (optlen < len)
3879                 return -EINVAL;
3880
3881         if (v2 && val->spt_pathpfthld > val->spt_pathcpthld)
3882                 return -EINVAL;
3883
3884         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val->spt_address)) {
3885                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val->spt_address,
3886                                                val->spt_assoc_id);
3887                 if (!trans)
3888                         return -ENOENT;
3889
3890                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3891                         trans->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3892                 if (v2)
3893                         trans->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3894                 trans->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3895
3896                 return 0;
3897         }
3898
3899         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->spt_assoc_id);
3900         if (!asoc && val->spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3901             sctp_style(sk, UDP))
3902                 return -EINVAL;
3903
3904         if (asoc) {
3905                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3906                                     transports) {
3907                         if (val->spt_pathmaxrxt)
3908                                 trans->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3909                         if (v2)
3910                                 trans->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3911                         trans->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3912                 }
3913
3914                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3915                         asoc->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3916                 if (v2)
3917                         asoc->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3918                 asoc->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3919         } else {
3920                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3921
3922                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3923                         sp->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3924                 if (v2)
3925                         sp->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3926                 sp->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3927         }
3928
3929         return 0;
3930 }
3931
3932 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int *val,
3933                                        unsigned int optlen)
3934 {
3935         if (optlen < sizeof(int))
3936                 return -EINVAL;
3937
3938         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (*val == 0) ? 0 : 1;
3939
3940         return 0;
3941 }
3942
3943 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int *val,
3944                                        unsigned int optlen)
3945 {
3946         if (optlen < sizeof(int))
3947                 return -EINVAL;
3948
3949         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (*val == 0) ? 0 : 1;
3950
3951         return 0;
3952 }
3953
3954 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3955                                         struct sctp_assoc_value *params,
3956                                         unsigned int optlen)
3957 {
3958         struct sctp_association *asoc;
3959
3960         if (optlen != sizeof(*params))
3961                 return -EINVAL;
3962
3963         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
3964         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3965             sctp_style(sk, UDP))
3966                 return -EINVAL;
3967
3968         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params->assoc_value;
3969
3970         return 0;
3971 }
3972
3973 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3974                                           struct sctp_default_prinfo *info,
3975                                           unsigned int optlen)
3976 {
3977         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3978         struct sctp_association *asoc;
3979         int retval = -EINVAL;
3980
3981         if (optlen != sizeof(*info))
3982                 goto out;
3983
3984         if (info->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3985                 goto out;
3986
3987         if (info->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3988                 info->pr_value = 0;
3989
3990         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->pr_assoc_id);
3991         if (!asoc && info->pr_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3992             sctp_style(sk, UDP))
3993                 goto out;
3994
3995         retval = 0;
3996
3997         if (asoc) {
3998                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info->pr_policy);
3999                 asoc->default_timetolive = info->pr_value;
4000                 goto out;
4001         }
4002
4003         if (sctp_style(sk, TCP))
4004                 info->pr_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4005
4006         if (info->pr_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4007             info->pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4008                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info->pr_policy);
4009                 sp->default_timetolive = info->pr_value;
4010         }
4011
4012         if (info->pr_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4013             info->pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4014                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4015                         SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags,
4016                                            info->pr_policy);
4017                         asoc->default_timetolive = info->pr_value;
4018                 }
4019         }
4020
4021 out:
4022         return retval;
4023 }
4024
4025 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4026                                               struct sctp_assoc_value *params,
4027                                               unsigned int optlen)
4028 {
4029         struct sctp_association *asoc;
4030         int retval = -EINVAL;
4031
4032         if (optlen != sizeof(*params))
4033                 goto out;
4034
4035         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4036         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4037             sctp_style(sk, UDP))
4038                 goto out;
4039
4040         sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params->assoc_value;
4041
4042         retval = 0;
4043
4044 out:
4045         return retval;
4046 }
4047
4048 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4049                                            struct sctp_assoc_value *params,
4050                                            unsigned int optlen)
4051 {
4052         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
4053         struct sctp_association *asoc;
4054         int retval = -EINVAL;
4055
4056         if (optlen != sizeof(*params))
4057                 goto out;
4058
4059         if (params->assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4060                 goto out;
4061
4062         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4063         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4064             sctp_style(sk, UDP))
4065                 goto out;
4066
4067         retval = 0;
4068
4069         if (asoc) {
4070                 asoc->strreset_enable = params->assoc_value;
4071                 goto out;
4072         }
4073
4074         if (sctp_style(sk, TCP))
4075                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4076
4077         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4078             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4079                 ep->strreset_enable = params->assoc_value;
4080
4081         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4082             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4083                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs)
4084                         asoc->strreset_enable = params->assoc_value;
4085
4086 out:
4087         return retval;
4088 }
4089
4090 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4091                                          struct sctp_reset_streams *params,
4092                                          unsigned int optlen)
4093 {
4094         struct sctp_association *asoc;
4095
4096         if (optlen < sizeof(*params))
4097                 return -EINVAL;
4098         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4099         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4100                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4101
4102         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4103             optlen - sizeof(*params))
4104                 return -EINVAL;
4105
4106         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4107         if (!asoc)
4108                 return -EINVAL;
4109
4110         return sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4111 }
4112
4113 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t *associd,
4114                                        unsigned int optlen)
4115 {
4116         struct sctp_association *asoc;
4117
4118         if (optlen != sizeof(*associd))
4119                 return -EINVAL;
4120
4121         asoc = sctp_id2assoc(sk, *associd);
4122         if (!asoc)
4123                 return -EINVAL;
4124
4125         return sctp_send_reset_assoc(asoc);
4126 }
4127
4128 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4129                                        struct sctp_add_streams *params,
4130                                        unsigned int optlen)
4131 {
4132         struct sctp_association *asoc;
4133
4134         if (optlen != sizeof(*params))
4135                 return -EINVAL;
4136
4137         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->sas_assoc_id);
4138         if (!asoc)
4139                 return -EINVAL;
4140
4141         return sctp_send_add_streams(asoc, params);
4142 }
4143
4144 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4145                                      struct sctp_assoc_value *params,
4146                                      unsigned int optlen)
4147 {
4148         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4149         struct sctp_association *asoc;
4150         int retval = 0;
4151
4152         if (optlen < sizeof(*params))
4153                 return -EINVAL;
4154
4155         if (params->assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4156                 return -EINVAL;
4157
4158         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4159         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4160             sctp_style(sk, UDP))
4161                 return -EINVAL;
4162
4163         if (asoc)
4164                 return sctp_sched_set_sched(asoc, params->assoc_value);
4165
4166         if (sctp_style(sk, TCP))
4167                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4168
4169         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4170             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4171                 sp->default_ss = params->assoc_value;
4172
4173         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4174             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4175                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4176                         int ret = sctp_sched_set_sched(asoc,
4177                                                        params->assoc_value);
4178
4179                         if (ret && !retval)
4180                                 retval = ret;
4181                 }
4182         }
4183
4184         return retval;
4185 }
4186
4187 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4188                                            struct sctp_stream_value *params,
4189                                            unsigned int optlen)
4190 {
4191         struct sctp_association *asoc;
4192         int retval = -EINVAL;
4193
4194         if (optlen < sizeof(*params))
4195                 goto out;
4196
4197         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4198         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4199             sctp_style(sk, UDP))
4200                 goto out;
4201
4202         if (asoc) {
4203                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params->stream_id,
4204                                               params->stream_value, GFP_KERNEL);
4205                 goto out;
4206         }
4207
4208         retval = 0;
4209
4210         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4211                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params->stream_id,
4212                                                params->stream_value,
4213                                                GFP_KERNEL);
4214                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4215                         retval = ret;
4216         }
4217
4218 out:
4219         return retval;
4220 }
4221
4222 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4223                                                   struct sctp_assoc_value *p,
4224                                                   unsigned int optlen)
4225 {
4226         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4227         struct sctp_association *asoc;
4228
4229         if (optlen < sizeof(*p))
4230                 return -EINVAL;
4231
4232         asoc = sctp_id2assoc(sk, p->assoc_id);
4233         if (!asoc && p->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC && sctp_style(sk, UDP))
4234                 return -EINVAL;
4235
4236         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4237                 return -EPERM;
4238         }
4239
4240         sp->ep->intl_enable = !!p->assoc_value;
4241         return 0;
4242 }
4243
4244 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int *val,
4245                                       unsigned int optlen)
4246 {
4247         if (!sctp_style(sk, TCP))
4248                 return -EOPNOTSUPP;
4249
4250         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4251                 return -EFAULT;
4252
4253         if (optlen < sizeof(int))
4254                 return -EINVAL;
4255
4256         sctp_sk(sk)->reuse = !!*val;
4257
4258         return 0;
4259 }
4260
4261 static int sctp_assoc_ulpevent_type_set(struct sctp_event *param,
4262                                         struct sctp_association *asoc)
4263 {
4264         struct sctp_ulpevent *event;
4265
4266         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param->se_type, param->se_on);
4267
4268         if (param->se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param->se_on) {
4269                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4270                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4271                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4272                         if (!event)
4273                                 return -ENOMEM;
4274
4275                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4276                 }
4277         }
4278
4279         return 0;
4280 }
4281
4282 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, struct sctp_event *param,
4283                                  unsigned int optlen)
4284 {
4285         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4286         struct sctp_association *asoc;
4287         int retval = 0;
4288
4289         if (optlen < sizeof(*param))
4290                 return -EINVAL;
4291
4292         if (param->se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4293             param->se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
4294                 return -EINVAL;
4295
4296         asoc = sctp_id2assoc(sk, param->se_assoc_id);
4297         if (!asoc && param->se_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4298             sctp_style(sk, UDP))
4299                 return -EINVAL;
4300
4301         if (asoc)
4302                 return sctp_assoc_ulpevent_type_set(param, asoc);
4303
4304         if (sctp_style(sk, TCP))
4305                 param->se_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4306
4307         if (param->se_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4308             param->se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4309                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe,
4310                                        param->se_type, param->se_on);
4311
4312         if (param->se_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4313             param->se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4314                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4315                         int ret = sctp_assoc_ulpevent_type_set(param, asoc);
4316
4317                         if (ret && !retval)
4318                                 retval = ret;
4319                 }
4320         }
4321
4322         return retval;
4323 }
4324
4325 static int sctp_setsockopt_asconf_supported(struct sock *sk,
4326                                             struct sctp_assoc_value *params,
4327                                             unsigned int optlen)
4328 {
4329         struct sctp_association *asoc;
4330         struct sctp_endpoint *ep;
4331         int retval = -EINVAL;
4332
4333         if (optlen != sizeof(*params))
4334                 goto out;
4335
4336         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4337         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4338             sctp_style(sk, UDP))
4339                 goto out;
4340
4341         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4342         ep->asconf_enable = !!params->assoc_value;
4343
4344         if (ep->asconf_enable && ep->auth_enable) {
4345                 sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF);
4346                 sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF_ACK);
4347         }
4348
4349         retval = 0;
4350
4351 out:
4352         return retval;
4353 }
4354
4355 static int sctp_setsockopt_auth_supported(struct sock *sk,
4356                                           struct sctp_assoc_value *params,
4357                                           unsigned int optlen)
4358 {
4359         struct sctp_association *asoc;
4360         struct sctp_endpoint *ep;
4361         int retval = -EINVAL;
4362
4363         if (optlen != sizeof(*params))
4364                 goto out;
4365
4366         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4367         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4368             sctp_style(sk, UDP))
4369                 goto out;
4370
4371         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4372         if (params->assoc_value) {
4373                 retval = sctp_auth_init(ep, GFP_KERNEL);
4374                 if (retval)
4375                         goto out;
4376                 if (ep->asconf_enable) {
4377                         sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF);
4378                         sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF_ACK);
4379                 }
4380         }
4381
4382         ep->auth_enable = !!params->assoc_value;
4383         retval = 0;
4384
4385 out:
4386         return retval;
4387 }
4388
4389 static int sctp_setsockopt_ecn_supported(struct sock *sk,
4390                                          struct sctp_assoc_value *params,
4391                                          unsigned int optlen)
4392 {
4393         struct sctp_association *asoc;
4394         int retval = -EINVAL;
4395
4396         if (optlen != sizeof(*params))
4397                 goto out;
4398
4399         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4400         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4401             sctp_style(sk, UDP))
4402                 goto out;
4403
4404         sctp_sk(sk)->ep->ecn_enable = !!params->assoc_value;
4405         retval = 0;
4406
4407 out:
4408         return retval;
4409 }
4410
4411 static int sctp_setsockopt_pf_expose(struct sock *sk,
4412                                      struct sctp_assoc_value *params,
4413                                      unsigned int optlen)
4414 {
4415         struct sctp_association *asoc;
4416         int retval = -EINVAL;
4417
4418         if (optlen != sizeof(*params))
4419                 goto out;
4420
4421         if (params->assoc_value > SCTP_PF_EXPOSE_MAX)
4422                 goto out;
4423
4424         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4425         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4426             sctp_style(sk, UDP))
4427                 goto out;
4428
4429         if (asoc)
4430                 asoc->pf_expose = params->assoc_value;
4431         else
4432                 sctp_sk(sk)->pf_expose = params->assoc_value;
4433         retval = 0;
4434
4435 out:
4436         return retval;
4437 }
4438
4439 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4440  *
4441  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4442  * socket options.  Socket options are used to change the default
4443  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4444  *
4445  * The syntax is:
4446  *
4447  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4448  *                    int __user *optlen);
4449  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4450  *                    int optlen);
4451  *
4452  *   sd      - the socket descript.
4453  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4454  *   optname - the option name.
4455  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4456  *   optlen  - the size of the buffer.
4457  */
4458 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4459                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
4460 {
4461         void *kopt = NULL;
4462         int retval = 0;
4463
4464         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4465
4466         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4467          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4468          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4469          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4470          * are at all well-founded.
4471          */
4472         if (level != SOL_SCTP) {
4473                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4474
4475                 return af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4476         }
4477
4478         if (optlen > 0) {
4479                 /* Trim it to the biggest size sctp sockopt may need if necessary */
4480                 optlen = min_t(unsigned int, optlen,
4481                                PAGE_ALIGN(USHRT_MAX +
4482                                           sizeof(__u16) * sizeof(struct sctp_reset_streams)));
4483                 kopt = memdup_sockptr(optval, optlen);
4484                 if (IS_ERR(kopt))
4485                         return PTR_ERR(kopt);
4486         }
4487
4488         lock_sock(sk);
4489
4490         switch (optname) {
4491         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4492                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4493                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, kopt, optlen,
4494                                                SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4495                 break;
4496
4497         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4498                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4499                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, kopt, optlen,
4500                                                SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4501                 break;
4502
4503         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4504                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4505                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk, kopt, optlen);
4506                 break;
4507
4508         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4509                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4510                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk, kopt, optlen);
4511                 break;
4512
4513         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4514                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, kopt, optlen);
4515                 break;
4516
4517         case SCTP_EVENTS:
4518                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, kopt, optlen);
4519                 break;
4520
4521         case SCTP_AUTOCLOSE:
4522                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, kopt, optlen);
4523                 break;
4524
4525         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4526                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, kopt, optlen);
4527                 break;
4528
4529         case SCTP_DELAYED_SACK:
4530                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, kopt, optlen);
4531                 break;
4532         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4533                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, kopt, optlen);
4534                 break;
4535
4536         case SCTP_INITMSG:
4537                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, kopt, optlen);
4538                 break;
4539         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4540                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, kopt, optlen);
4541                 break;
4542         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4543                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, kopt, optlen);
4544                 break;
4545         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4546                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, kopt, optlen);
4547                 break;
4548         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4549                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, kopt, optlen);
4550                 break;
4551         case SCTP_NODELAY:
4552                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, kopt, optlen);
4553                 break;
4554         case SCTP_RTOINFO:
4555                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, kopt, optlen);
4556                 break;
4557         case SCTP_ASSOCINFO:
4558                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, kopt, optlen);
4559                 break;
4560         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4561                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, kopt, optlen);
4562                 break;
4563         case SCTP_MAXSEG:
4564                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, kopt, optlen);
4565                 break;
4566         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4567                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, kopt, optlen);
4568                 break;
4569         case SCTP_CONTEXT:
4570                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, kopt, optlen);
4571                 break;
4572         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4573                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, kopt, optlen);
4574                 break;
4575         case SCTP_MAX_BURST:
4576                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, kopt, optlen);
4577                 break;
4578         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4579                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, kopt, optlen);
4580                 break;
4581         case SCTP_HMAC_IDENT:
4582                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, kopt, optlen);
4583                 break;
4584         case SCTP_AUTH_KEY:
4585                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, kopt, optlen);
4586                 break;
4587         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4588                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, kopt, optlen);
4589                 break;
4590         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4591                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, kopt, optlen);
4592                 break;
4593         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4594                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, kopt, optlen);
4595                 break;
4596         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4597                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, kopt, optlen);
4598                 break;
4599         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4600                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, kopt, optlen,
4601                                                           false);
4602                 break;
4603         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS_V2:
4604                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, kopt, optlen,
4605                                                           true);
4606                 break;
4607         case SCTP_RECVRCVINFO:
4608                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, kopt, optlen);
4609                 break;
4610         case SCTP_RECVNXTINFO:
4611                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, kopt, optlen);
4612                 break;
4613         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4614                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, kopt, optlen);
4615                 break;
4616         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4617                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, kopt, optlen);
4618                 break;
4619         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4620                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, kopt, optlen);
4621                 break;
4622         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4623                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, kopt, optlen);
4624                 break;
4625         case SCTP_RESET_STREAMS:
4626                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, kopt, optlen);
4627                 break;
4628         case SCTP_RESET_ASSOC:
4629                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, kopt, optlen);
4630                 break;
4631         case SCTP_ADD_STREAMS:
4632                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, kopt, optlen);
4633                 break;
4634         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4635                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, kopt, optlen);
4636                 break;
4637         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4638                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, kopt, optlen);
4639                 break;
4640         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4641                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, kopt,
4642                                                                 optlen);
4643                 break;
4644         case SCTP_REUSE_PORT:
4645                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, kopt, optlen);
4646                 break;
4647         case SCTP_EVENT:
4648                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, kopt, optlen);
4649                 break;
4650         case SCTP_ASCONF_SUPPORTED:
4651                 retval = sctp_setsockopt_asconf_supported(sk, kopt, optlen);
4652                 break;
4653         case SCTP_AUTH_SUPPORTED:
4654                 retval = sctp_setsockopt_auth_supported(sk, kopt, optlen);
4655                 break;
4656         case SCTP_ECN_SUPPORTED:
4657                 retval = sctp_setsockopt_ecn_supported(sk, kopt, optlen);
4658                 break;
4659         case SCTP_EXPOSE_POTENTIALLY_FAILED_STATE:
4660                 retval = sctp_setsockopt_pf_expose(sk, kopt, optlen);
4661                 break;
4662         default:
4663                 retval = -ENOPROTOOPT;
4664                 break;
4665         }
4666
4667         release_sock(sk);
4668         kfree(kopt);
4669         return retval;
4670 }
4671
4672 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4673  *
4674  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4675  * association without sending data.
4676  *
4677  * The syntax is:
4678  *
4679  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4680  *
4681  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4682  *
4683  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4684  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4685  *
4686  * len: the size of the address.
4687  */
4688 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4689                         int addr_len, int flags)
4690 {
4691         struct sctp_af *af;
4692         int err = -EINVAL;
4693
4694         lock_sock(sk);
4695         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4696                  addr, addr_len);
4697
4698         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4699         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4700         if (af && addr_len >= af->sockaddr_len)
4701                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4702
4703         release_sock(sk);
4704         return err;
4705 }
4706
4707 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4708                       int addr_len, int flags)
4709 {
4710         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4711                 return -EINVAL;
4712
4713         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4714                 return -EOPNOTSUPP;
4715
4716         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4717 }
4718
4719 /* FIXME: Write comments. */
4720 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4721 {
4722         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4723 }
4724
4725 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4726  *
4727  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4728  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4729  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4730  * formed association.
4731  */
4732 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4733 {
4734         struct sctp_sock *sp;
4735         struct sctp_endpoint *ep;
4736         struct sock *newsk = NULL;
4737         struct sctp_association *asoc;
4738         long timeo;
4739         int error = 0;
4740
4741         lock_sock(sk);
4742
4743         sp = sctp_sk(sk);
4744         ep = sp->ep;
4745
4746         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4747                 error = -EOPNOTSUPP;
4748                 goto out;
4749         }
4750
4751         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4752                 error = -EINVAL;
4753                 goto out;
4754         }
4755
4756         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4757
4758         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4759         if (error)
4760                 goto out;
4761
4762         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4763          * queue and pick the first association on the list.
4764          */
4765         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4766
4767         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4768         if (!newsk) {
4769                 error = -ENOMEM;
4770                 goto out;
4771         }
4772
4773         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4774          * asoc to the newsk.
4775          */
4776         error = sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4777         if (error) {
4778                 sk_common_release(newsk);
4779                 newsk = NULL;
4780         }
4781
4782 out:
4783         release_sock(sk);
4784         *err = error;
4785         return newsk;
4786 }
4787
4788 /* The SCTP ioctl handler. */
4789 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4790 {
4791         int rc = -ENOTCONN;
4792
4793         lock_sock(sk);
4794
4795         /*
4796          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4797          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4798          */
4799         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4800                 goto out;
4801
4802         switch (cmd) {
4803         case SIOCINQ: {
4804                 struct sk_buff *skb;
4805                 unsigned int amount = 0;
4806
4807                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4808                 if (skb != NULL) {
4809                         /*
4810                          * We will only return the amount of this packet since
4811                          * that is all that will be read.
4812                          */
4813                         amount = skb->len;
4814                 }
4815                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4816                 break;
4817         }
4818         default:
4819                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4820                 break;
4821         }
4822 out:
4823         release_sock(sk);
4824         return rc;
4825 }
4826
4827 /* This is the function which gets called during socket creation to
4828  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4829  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4830  */
4831 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4832 {
4833         struct net *net = sock_net(sk);
4834         struct sctp_sock *sp;
4835
4836         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4837
4838         sp = sctp_sk(sk);
4839
4840         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4841         switch (sk->sk_type) {
4842         case SOCK_SEQPACKET:
4843                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4844                 break;
4845         case SOCK_STREAM:
4846                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4847                 break;
4848         default:
4849                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4850         }
4851
4852         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4853
4854         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4855          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4856          */
4857         sp->default_stream = 0;
4858         sp->default_ppid = 0;
4859         sp->default_flags = 0;
4860         sp->default_context = 0;
4861         sp->default_timetolive = 0;
4862
4863         sp->default_rcv_context = 0;
4864         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4865
4866         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4867
4868         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4869          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4870          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4871          */
4872         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4873         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4874         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4875         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4876
4877         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4878          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4879          */
4880         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4881         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4882         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4883
4884         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4885          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4886          */
4887         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4888         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4889         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4890         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4891         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4892
4893         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4894          * options are off.
4895          */
4896         sp->subscribe = 0;
4897
4898         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4899          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4900          */
4901         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4902         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4903         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
4904         sp->ps_retrans  = net->sctp.ps_retrans;
4905         sp->pf_expose   = net->sctp.pf_expose;
4906         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4907         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4908         sp->sackfreq    = 2;
4909         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4910                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4911                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4912         sp->default_ss = SCTP_SS_DEFAULT;
4913
4914         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4915          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4916          */
4917         sp->disable_fragments = 0;
4918
4919         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4920         sp->nodelay           = 0;
4921
4922         sp->recvrcvinfo = 0;
4923         sp->recvnxtinfo = 0;
4924
4925         /* Enable by default. */
4926         sp->v4mapped          = 1;
4927
4928         /* Auto-close idle associations after the configured
4929          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4930          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4931          * for UDP-style sockets only.
4932          */
4933         sp->autoclose         = 0;
4934
4935         /* User specified fragmentation limit. */
4936         sp->user_frag         = 0;
4937
4938         sp->adaptation_ind = 0;
4939
4940         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4941
4942         /* Control variables for partial data delivery. */
4943         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4944         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4945         sp->frag_interleave = 0;
4946
4947         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4948          * change the data structure relationships, this may still
4949          * be useful for storing pre-connect address information.
4950          */
4951         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4952         if (!sp->ep)
4953                 return -ENOMEM;
4954
4955         sp->hmac = NULL;
4956
4957         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4958
4959         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4960
4961         local_bh_disable();
4962         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4963         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4964
4965         local_bh_enable();
4966
4967         return 0;
4968 }
4969
4970 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4971  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4972  */
4973 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4974 {
4975         struct sctp_sock *sp;
4976
4977         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4978
4979         /* Release our hold on the endpoint. */
4980         sp = sctp_sk(sk);
4981         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4982          * early, since the rest of the below is not setup either.
4983          */
4984         if (sp->ep == NULL)
4985                 return;
4986
4987         if (sp->do_auto_asconf) {
4988                 sp->do_auto_asconf = 0;
4989                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4990         }
4991         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4992         local_bh_disable();
4993         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4994         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4995         local_bh_enable();
4996 }
4997
4998 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4999 static void sctp_destruct_common(struct sock *sk)
5000 {
5001         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5002
5003         /* Free up the HMAC transform. */
5004         crypto_free_shash(sp->hmac);
5005 }
5006
5007 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
5008 {
5009         sctp_destruct_common(sk);
5010         inet_sock_destruct(sk);
5011 }
5012
5013 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
5014  *     int shutdown(int socket, int how);
5015  *
5016  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
5017  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
5018  *               as follows:
5019  *               SHUT_RD
5020  *                     Disables further receive operations. No SCTP
5021  *                     protocol action is taken.
5022  *               SHUT_WR
5023  *                     Disables further send operations, and initiates
5024  *                     the SCTP shutdown sequence.
5025  *               SHUT_RDWR
5026  *                     Disables further send  and  receive  operations
5027  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
5028  */
5029 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
5030 {
5031         struct net *net = sock_net(sk);
5032         struct sctp_endpoint *ep;
5033
5034         if (!sctp_style(sk, TCP))
5035                 return;
5036
5037         ep = sctp_sk(sk)->ep;
5038         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
5039                 struct sctp_association *asoc;
5040
5041                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
5042                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
5043                                   struct sctp_association, asocs);
5044                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
5045         }
5046 }
5047
5048 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
5049                        struct sctp_info *info)
5050 {
5051         struct sctp_transport *prim;
5052         struct list_head *pos;
5053         int mask;
5054
5055         memset(info, 0, sizeof(*info));
5056         if (!asoc) {
5057                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5058
5059                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
5060                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
5061                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
5062                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
5063                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
5064                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
5065                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
5066                 info->sctpi_s_type = sp->type;
5067
5068                 return 0;
5069         }
5070
5071         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
5072         info->sctpi_state = asoc->state;
5073         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
5074         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
5075         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5076         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
5077         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5078         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
5079                 info->sctpi_inqueue++;
5080         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
5081                 info->sctpi_outqueue++;
5082         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5083         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5084         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5085         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5086         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5087
5088         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5089         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5090         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5091         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5092         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5093         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5094         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5095         info->sctpi_peer_capable = mask;
5096         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5097         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5098         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5099         info->sctpi_peer_sack = mask;
5100
5101         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5102         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5103         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5104         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5105         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5106         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5107         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5108         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5109         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5110         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5111         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5112         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5113         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5114         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5115
5116         prim = asoc->peer.primary_path;
5117         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5118         info->sctpi_p_state = prim->state;
5119         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5120         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5121         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5122         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5123         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5124         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5125         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5126         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5127         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5128         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5129
5130         return 0;
5131 }
5132 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5133
5134 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5135 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter) __acquires(RCU)
5136 {
5137         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5138
5139         rhashtable_walk_start(iter);
5140 }
5141
5142 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter) __releases(RCU)
5143 {
5144         rhashtable_walk_stop(iter);
5145         rhashtable_walk_exit(iter);
5146 }
5147
5148 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5149                                                struct rhashtable_iter *iter)
5150 {
5151         struct sctp_transport *t;
5152
5153         t = rhashtable_walk_next(iter);
5154         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5155                 if (IS_ERR(t)) {
5156                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5157                                 continue;
5158                         break;
5159                 }
5160
5161                 if (!sctp_transport_hold(t))
5162                         continue;
5163
5164                 if (net_eq(t->asoc->base.net, net) &&
5165                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5166                         break;
5167
5168                 sctp_transport_put(t);
5169         }
5170
5171         return t;
5172 }
5173
5174 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5175                                               struct rhashtable_iter *iter,
5176                                               int pos)
5177 {
5178         struct sctp_transport *t;
5179
5180         if (!pos)
5181                 return SEQ_START_TOKEN;
5182
5183         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5184                 if (!--pos)
5185                         break;
5186                 sctp_transport_put(t);
5187         }
5188
5189         return t;
5190 }
5191
5192 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5193                            void *p) {
5194         int err = 0;
5195         int hash = 0;
5196         struct sctp_ep_common *epb;
5197         struct sctp_hashbucket *head;
5198
5199         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5200              hash++, head++) {
5201                 read_lock_bh(&head->lock);
5202                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5203                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5204                         if (err)
5205                                 break;
5206                 }
5207                 read_unlock_bh(&head->lock);
5208         }
5209
5210         return err;
5211 }
5212 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5213
5214 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5215                                   struct net *net,
5216                                   const union sctp_addr *laddr,
5217                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5218 {
5219         struct sctp_transport *transport;
5220         int err;
5221
5222         rcu_read_lock();
5223         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5224         rcu_read_unlock();
5225         if (!transport)
5226                 return -ENOENT;
5227
5228         err = cb(transport, p);
5229         sctp_transport_put(transport);
5230
5231         return err;
5232 }
5233 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5234
5235 int sctp_transport_traverse_process(sctp_callback_t cb, sctp_callback_t cb_done,
5236                                     struct net *net, int *pos, void *p)
5237 {
5238         struct rhashtable_iter hti;
5239         struct sctp_transport *tsp;
5240         struct sctp_endpoint *ep;
5241         int ret;
5242
5243 again:
5244         ret = 0;
5245         sctp_transport_walk_start(&hti);
5246
5247         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5248         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5249                 ep = tsp->asoc->ep;
5250                 if (sctp_endpoint_hold(ep)) { /* asoc can be peeled off */
5251                         ret = cb(ep, tsp, p);
5252                         if (ret)
5253                                 break;
5254                         sctp_endpoint_put(ep);
5255                 }
5256                 (*pos)++;
5257                 sctp_transport_put(tsp);
5258         }
5259         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5260
5261         if (ret) {
5262                 if (cb_done && !cb_done(ep, tsp, p)) {
5263                         (*pos)++;
5264                         sctp_endpoint_put(ep);
5265                         sctp_transport_put(tsp);
5266                         goto again;
5267                 }
5268                 sctp_endpoint_put(ep);
5269                 sctp_transport_put(tsp);
5270         }
5271
5272         return ret;
5273 }
5274 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_traverse_process);
5275
5276 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5277
5278  * Applications can retrieve current status information about an
5279  * association, including association state, peer receiver window size,
5280  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5281  * receipt.  This information is read-only.
5282  */
5283 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5284                                        char __user *optval,
5285                                        int __user *optlen)
5286 {
5287         struct sctp_status status;
5288         struct sctp_association *asoc = NULL;
5289         struct sctp_transport *transport;
5290         sctp_assoc_t associd;
5291         int retval = 0;
5292
5293         if (len < sizeof(status)) {
5294                 retval = -EINVAL;
5295                 goto out;
5296         }
5297
5298         len = sizeof(status);
5299         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5300                 retval = -EFAULT;
5301                 goto out;
5302         }
5303
5304         associd = status.sstat_assoc_id;
5305         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5306         if (!asoc) {
5307                 retval = -EINVAL;
5308                 goto out;
5309         }
5310
5311         transport = asoc->peer.primary_path;
5312
5313         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5314         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5315         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5316         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5317
5318         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5319         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5320         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5321         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5322         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5323         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5324                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5325         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5326         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5327                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5328         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5329         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5330         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5331         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5332         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5333
5334         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5335                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5336
5337         if (put_user(len, optlen)) {
5338                 retval = -EFAULT;
5339                 goto out;
5340         }
5341
5342         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5343                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5344                  status.sstat_assoc_id);
5345
5346         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5347                 retval = -EFAULT;
5348                 goto out;
5349         }
5350
5351 out:
5352         return retval;
5353 }
5354
5355
5356 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5357  *
5358  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5359  * of an association, including its reachability state, congestion
5360  * window, and retransmission timer values.  This information is
5361  * read-only.
5362  */
5363 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5364                                           char __user *optval,
5365                                           int __user *optlen)
5366 {
5367         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5368         struct sctp_transport *transport;
5369         int retval = 0;
5370
5371         if (len < sizeof(pinfo)) {
5372                 retval = -EINVAL;
5373                 goto out;
5374         }
5375
5376         len = sizeof(pinfo);
5377         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5378                 retval = -EFAULT;
5379                 goto out;
5380         }
5381
5382         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5383                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5384         if (!transport) {
5385                 retval = -EINVAL;
5386                 goto out;
5387         }
5388
5389         if (transport->state == SCTP_PF &&
5390             transport->asoc->pf_expose == SCTP_PF_EXPOSE_DISABLE) {
5391                 retval = -EACCES;
5392                 goto out;
5393         }
5394
5395         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5396         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5397         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5398         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5399         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5400         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5401
5402         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5403                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5404
5405         if (put_user(len, optlen)) {
5406                 retval = -EFAULT;
5407                 goto out;
5408         }
5409
5410         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5411                 retval = -EFAULT;
5412                 goto out;
5413         }
5414
5415 out:
5416         return retval;
5417 }
5418
5419 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5420  *
5421  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5422  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5423  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5424  * instead a error will be indicated to the user.
5425  */
5426 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5427                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5428 {
5429         int val;
5430
5431         if (len < sizeof(int))
5432                 return -EINVAL;
5433
5434         len = sizeof(int);
5435         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5436         if (put_user(len, optlen))
5437                 return -EFAULT;
5438         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5439                 return -EFAULT;
5440         return 0;
5441 }
5442
5443 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5444  *
5445  * This socket option is used to specify various notifications and
5446  * ancillary data the user wishes to receive.
5447  */
5448 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5449                                   int __user *optlen)
5450 {
5451         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5452         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5453         int i;
5454
5455         if (len == 0)
5456                 return -EINVAL;
5457         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5458                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5459         if (put_user(len, optlen))
5460                 return -EFAULT;
5461
5462         for (i = 0; i < len; i++)
5463                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5464                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5465
5466         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5467                 return -EFAULT;
5468
5469         return 0;
5470 }
5471
5472 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5473  *
5474  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5475  * set it will cause associations that are idle for more than the
5476  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5477  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5478  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5479  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5480  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5481  * association is closed.
5482  */
5483 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5484 {
5485         /* Applicable to UDP-style socket only */
5486         if (sctp_style(sk, TCP))
5487                 return -EOPNOTSUPP;
5488         if (len < sizeof(int))
5489                 return -EINVAL;
5490         len = sizeof(int);
5491         if (put_user(len, optlen))
5492                 return -EFAULT;
5493         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5494                 return -EFAULT;
5495         return 0;
5496 }
5497
5498 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5499 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5500 {
5501         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5502         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5503         struct socket *sock;
5504         int err = 0;
5505
5506         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5507         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5508                 return -EINVAL;
5509
5510         if (!asoc)
5511                 return -EINVAL;
5512
5513         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5514          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5515          */
5516         if (!sctp_style(sk, UDP))
5517                 return -EINVAL;
5518
5519         /* Create a new socket.  */
5520         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5521         if (err < 0)
5522                 return err;
5523
5524         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5525
5526         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5527          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5528          * copy over any ip options.
5529          */
5530         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sock->sk);
5531         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5532
5533         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5534          * asoc to the newsk.
5535          */
5536         err = sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc,
5537                                 SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5538         if (err) {
5539                 sock_release(sock);
5540                 sock = NULL;
5541         }
5542
5543         *sockp = sock;
5544
5545         return err;
5546 }
5547 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5548
5549 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5550                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5551 {
5552         struct socket *newsock;
5553         int retval;
5554
5555         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5556         if (retval < 0)
5557                 goto out;
5558
5559         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5560         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5561         if (retval < 0) {
5562                 sock_release(newsock);
5563                 goto out;
5564         }
5565
5566         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5567         if (IS_ERR(*newfile)) {
5568                 put_unused_fd(retval);
5569                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5570                 *newfile = NULL;
5571                 return retval;
5572         }
5573
5574         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5575                  retval);
5576
5577         peeloff->sd = retval;
5578
5579         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5580                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5581 out:
5582         return retval;
5583 }
5584
5585 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5586 {
5587         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5588         struct file *newfile = NULL;
5589         int retval = 0;
5590
5591         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5592                 return -EINVAL;
5593         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5594         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5595                 return -EFAULT;
5596
5597         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5598         if (retval < 0)
5599                 goto out;
5600
5601         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5602         if (put_user(len, optlen)) {
5603                 fput(newfile);
5604                 put_unused_fd(retval);
5605                 return -EFAULT;
5606         }
5607
5608         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5609                 fput(newfile);
5610                 put_unused_fd(retval);
5611                 return -EFAULT;
5612         }
5613         fd_install(retval, newfile);
5614 out:
5615         return retval;
5616 }
5617
5618 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5619                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5620 {
5621         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5622         struct file *newfile = NULL;
5623         int retval = 0;
5624
5625         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5626                 return -EINVAL;
5627         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5628         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5629                 return -EFAULT;
5630
5631         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5632                                                 &newfile, peeloff.flags);
5633         if (retval < 0)
5634                 goto out;
5635
5636         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5637         if (put_user(len, optlen)) {
5638                 fput(newfile);
5639                 put_unused_fd(retval);
5640                 return -EFAULT;
5641         }
5642
5643         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5644                 fput(newfile);
5645                 put_unused_fd(retval);
5646                 return -EFAULT;
5647         }
5648         fd_install(retval, newfile);
5649 out:
5650         return retval;
5651 }
5652
5653 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5654  *
5655  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5656  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5657  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5658  * number of retransmissions sent before an address is considered
5659  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5660  * address's parameters:
5661  *
5662  *  struct sctp_paddrparams {
5663  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5664  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5665  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5666  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5667  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5668  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5669  *     uint32_t                spp_flags;
5670  * };
5671  *
5672  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5673  *                     application, and identifies the association for
5674  *                     this query.
5675  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5676  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5677  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5678  *                     is present in this field then no changes are to
5679  *                     be made to this parameter.
5680  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5681  *                     retransmissions before this address shall be
5682  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5683  *                     is present in this field then no changes are to
5684  *                     be made to this parameter.
5685  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5686  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5687  *                     Note that if the spp_address field is empty
5688  *                     then all associations on this address will
5689  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5690  *
5691  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5692  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5693  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5694  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5695  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5696  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5697  *                     recorded delayed sack timer value.
5698  *
5699  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5700  *                     on an association. The flag field may contain
5701  *                     zero or more of the following options.
5702  *
5703  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5704  *                     specified address. Note that if the address
5705  *                     field is empty all addresses for the association
5706  *                     have heartbeats enabled upon them.
5707  *
5708  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5709  *                     speicifed address. Note that if the address
5710  *                     field is empty all addresses for the association
5711  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5712  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5713  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5714  *                     be specified. Enabling both fields will have
5715  *                     undetermined results.
5716  *
5717  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5718  *                     to be made immediately.
5719  *
5720  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5721  *                     discovery upon the specified address. Note that
5722  *                     if the address feild is empty then all addresses
5723  *                     on the association are effected.
5724  *
5725  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5726  *                     discovery upon the specified address. Note that
5727  *                     if the address feild is empty then all addresses
5728  *                     on the association are effected. Not also that
5729  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5730  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5731  *                     results.
5732  *
5733  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5734  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5735  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5736  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5737  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5738  *                     value specified in spp_sackdelay.
5739  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5740  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5741  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5742  *                     also that this field is mutually exclusive to
5743  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5744  *                     results.
5745  *
5746  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5747  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5748  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5749  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5750  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5751  *                     If a specific destination address is set (in the
5752  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5753  *                     the address.  If just an association is specified (and
5754  *                     no address), then the association's default flow label
5755  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5756  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5757  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5758  *                     cleared.
5759  *
5760  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5761  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5762  *                     associated with either the association or a specific
5763  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5764  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5765  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5766  *                     specific destination address is set when called (in the
5767  *                     spp_address field), then that specific destination
5768  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5769  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5770  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5771  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5772  *
5773  *   spp_ipv6_flowlabel
5774  *                   - This field is used in conjunction with the
5775  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5776  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5777  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5778  *                     setting.
5779  *
5780  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5781  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5782  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5783  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5784  */
5785 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5786                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5787 {
5788         struct sctp_paddrparams  params;
5789         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5790         struct sctp_association *asoc = NULL;
5791         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5792
5793         if (len >= sizeof(params))
5794                 len = sizeof(params);
5795         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5796                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5797                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5798                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5799         else
5800                 return -EINVAL;
5801
5802         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5803                 return -EFAULT;
5804
5805         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5806          * no transport is found, then the request is invalid.
5807          */
5808         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5809                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5810                                                params.spp_assoc_id);
5811                 if (!trans) {
5812                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5813                         return -EINVAL;
5814                 }
5815         }
5816
5817         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5818          * socket is a one to many style socket, and an association
5819          * was not found, then the id was invalid.
5820          */
5821         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5822         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5823             sctp_style(sk, UDP)) {
5824                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5825                 return -EINVAL;
5826         }
5827
5828         if (trans) {
5829                 /* Fetch transport values. */
5830                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5831                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5832                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5833                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5834
5835                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5836                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5837                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5838                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5839                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5840                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5841                 }
5842                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5843                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5844                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5845                 }
5846         } else if (asoc) {
5847                 /* Fetch association values. */
5848                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5849                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5850                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5851                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5852
5853                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5854                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5855                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5856                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5857                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5858                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5859                 }
5860                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5861                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5862                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5863                 }
5864         } else {
5865                 /* Fetch socket values. */
5866                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5867                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5868                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5869                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5870
5871                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5872                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5873                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5874                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5875                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5876                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5877                 }
5878                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5879                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5880                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5881                 }
5882         }
5883
5884         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5885                 return -EFAULT;
5886
5887         if (put_user(len, optlen))
5888                 return -EFAULT;
5889
5890         return 0;
5891 }
5892
5893 /*
5894  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5895  *
5896  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5897  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5898  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5899  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5900  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5901  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5902  * effects the specified association for the one to many model (the
5903  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5904  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5905  * current values will remain unchanged.
5906  *
5907  * struct sctp_sack_info {
5908  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5909  *     uint32_t                sack_delay;
5910  *     uint32_t                sack_freq;
5911  * };
5912  *
5913  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5914  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5915  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5916  *    associations only).
5917  *
5918  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5919  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5920  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5921  *    milliseconds.
5922  *
5923  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5924  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5925  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5926  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5927  */
5928 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5929                                             char __user *optval,
5930                                             int __user *optlen)
5931 {
5932         struct sctp_sack_info    params;
5933         struct sctp_association *asoc = NULL;
5934         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5935
5936         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5937                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5938
5939                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5940                         return -EFAULT;
5941         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5942                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5943                                     "%s (pid %d) "
5944                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5945                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5946                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5947                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5948                         return -EFAULT;
5949         } else
5950                 return -EINVAL;
5951
5952         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5953          * socket is a one to many style socket, and an association
5954          * was not found, then the id was invalid.
5955          */
5956         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5957         if (!asoc && params.sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5958             sctp_style(sk, UDP))
5959                 return -EINVAL;
5960
5961         if (asoc) {
5962                 /* Fetch association values. */
5963                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5964                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5965                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5966
5967                 } else {
5968                         params.sack_delay = 0;
5969                         params.sack_freq = 1;
5970                 }
5971         } else {
5972                 /* Fetch socket values. */
5973                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5974                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5975                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5976                 } else {
5977                         params.sack_delay  = 0;
5978                         params.sack_freq = 1;
5979                 }
5980         }
5981
5982         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5983                 return -EFAULT;
5984
5985         if (put_user(len, optlen))
5986                 return -EFAULT;
5987
5988         return 0;
5989 }
5990
5991 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5992  *
5993  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5994  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5995  * is SCTP_INITMSG.
5996  *
5997  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5998  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5999  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
6000  * sockets derived from a listener socket.
6001  */
6002 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
6003 {
6004         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
6005                 return -EINVAL;
6006         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
6007         if (put_user(len, optlen))
6008                 return -EFAULT;
6009         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
6010                 return -EFAULT;
6011         return 0;
6012 }
6013
6014
6015 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
6016                                       char __user *optval, int __user *optlen)
6017 {
6018         struct sctp_association *asoc;
6019         int cnt = 0;
6020         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6021         struct sctp_transport *from;
6022         void __user *to;
6023         union sctp_addr temp;
6024         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6025         int addrlen;
6026         size_t space_left;
6027         int bytes_copied;
6028
6029         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6030                 return -EINVAL;
6031
6032         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6033                 return -EFAULT;
6034
6035         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
6036         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6037         if (!asoc)
6038                 return -EINVAL;
6039
6040         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6041         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6042
6043         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
6044                                 transports) {
6045                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
6046                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6047                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6048                 if (space_left < addrlen)
6049                         return -ENOMEM;
6050                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
6051                         return -EFAULT;
6052                 to += addrlen;
6053                 cnt++;
6054                 space_left -= addrlen;
6055         }
6056
6057         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
6058                 return -EFAULT;
6059         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
6060         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6061                 return -EFAULT;
6062
6063         return 0;
6064 }
6065
6066 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
6067                             size_t space_left, int *bytes_copied)
6068 {
6069         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6070         union sctp_addr temp;
6071         int cnt = 0;
6072         int addrlen;
6073         struct net *net = sock_net(sk);
6074
6075         rcu_read_lock();
6076         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
6077                 if (!addr->valid)
6078                         continue;
6079
6080                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
6081                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
6082                         continue;
6083                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
6084                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
6085                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
6086                         continue;
6087                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6088                 if (!temp.v4.sin_port)
6089                         temp.v4.sin_port = htons(port);
6090
6091                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6092                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
6093
6094                 if (space_left < addrlen) {
6095                         cnt =  -ENOMEM;
6096                         break;
6097                 }
6098                 memcpy(to, &temp, addrlen);
6099
6100                 to += addrlen;
6101                 cnt++;
6102                 space_left -= addrlen;
6103                 *bytes_copied += addrlen;
6104         }
6105         rcu_read_unlock();
6106
6107         return cnt;
6108 }
6109
6110
6111 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6112                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6113 {
6114         struct sctp_bind_addr *bp;
6115         struct sctp_association *asoc;
6116         int cnt = 0;
6117         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6118         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6119         void __user *to;
6120         union sctp_addr temp;
6121         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6122         int addrlen;
6123         int err = 0;
6124         size_t space_left;
6125         int bytes_copied = 0;
6126         void *addrs;
6127         void *buf;
6128
6129         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6130                 return -EINVAL;
6131
6132         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6133                 return -EFAULT;
6134
6135         /*
6136          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6137          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6138          *  addresses are returned without regard to any particular
6139          *  association.
6140          */
6141         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6142                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6143         } else {
6144                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6145                 if (!asoc)
6146                         return -EINVAL;
6147                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6148         }
6149
6150         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6151         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6152
6153         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6154         if (!addrs)
6155                 return -ENOMEM;
6156
6157         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6158          * addresses from the global local address list.
6159          */
6160         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6161                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6162                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6163                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6164                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6165                                                 space_left, &bytes_copied);
6166                         if (cnt < 0) {
6167                                 err = cnt;
6168                                 goto out;
6169                         }
6170                         goto copy_getaddrs;
6171                 }
6172         }
6173
6174         buf = addrs;
6175         /* Protection on the bound address list is not needed since
6176          * in the socket option context we hold a socket lock and
6177          * thus the bound address list can't change.
6178          */
6179         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6180                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6181                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6182                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6183                 if (space_left < addrlen) {
6184                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6185                         goto out;
6186                 }
6187                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6188                 buf += addrlen;
6189                 bytes_copied += addrlen;
6190                 cnt++;
6191                 space_left -= addrlen;
6192         }
6193
6194 copy_getaddrs:
6195         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6196                 err = -EFAULT;
6197                 goto out;
6198         }
6199         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6200                 err = -EFAULT;
6201                 goto out;
6202         }
6203         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6204          * but we can't change it anymore.
6205          */
6206         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6207                 err = -EFAULT;
6208 out:
6209         kfree(addrs);
6210         return err;
6211 }
6212
6213 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6214  *
6215  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6216  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6217  * association peer's addresses.
6218  */
6219 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6220                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6221 {
6222         struct sctp_prim prim;
6223         struct sctp_association *asoc;
6224         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6225
6226         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6227                 return -EINVAL;
6228
6229         len = sizeof(struct sctp_prim);
6230
6231         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6232                 return -EFAULT;
6233
6234         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6235         if (!asoc)
6236                 return -EINVAL;
6237
6238         if (!asoc->peer.primary_path)
6239                 return -ENOTCONN;
6240
6241         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6242                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6243
6244         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6245                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6246
6247         if (put_user(len, optlen))
6248                 return -EFAULT;
6249         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6250                 return -EFAULT;
6251
6252         return 0;
6253 }
6254
6255 /*
6256  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6257  *
6258  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6259  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6260  */
6261 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6262                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6263 {
6264         struct sctp_setadaptation adaptation;
6265
6266         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6267                 return -EINVAL;
6268
6269         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6270
6271         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6272
6273         if (put_user(len, optlen))
6274                 return -EFAULT;
6275         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6276                 return -EFAULT;
6277
6278         return 0;
6279 }
6280
6281 /*
6282  *
6283  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6284  *
6285  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6286  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6287  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6288  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6289
6290
6291  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6292  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6293  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6294  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6295  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6296  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6297  *
6298  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6299  */
6300 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6301                                         int len, char __user *optval,
6302                                         int __user *optlen)
6303 {
6304         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6305         struct sctp_association *asoc;
6306         struct sctp_sndrcvinfo info;
6307
6308         if (len < sizeof(info))
6309                 return -EINVAL;
6310
6311         len = sizeof(info);
6312
6313         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6314                 return -EFAULT;
6315
6316         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6317         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6318             sctp_style(sk, UDP))
6319                 return -EINVAL;
6320
6321         if (asoc) {
6322                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6323                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6324                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6325                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6326                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6327         } else {
6328                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6329                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6330                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6331                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6332                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6333         }
6334
6335         if (put_user(len, optlen))
6336                 return -EFAULT;
6337         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6338                 return -EFAULT;
6339
6340         return 0;
6341 }
6342
6343 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6344  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6345  */
6346 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6347                                            char __user *optval,
6348                                            int __user *optlen)
6349 {
6350         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6351         struct sctp_association *asoc;
6352         struct sctp_sndinfo info;
6353
6354         if (len < sizeof(info))
6355                 return -EINVAL;
6356
6357         len = sizeof(info);
6358
6359         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6360                 return -EFAULT;
6361
6362         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6363         if (!asoc && info.snd_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6364             sctp_style(sk, UDP))
6365                 return -EINVAL;
6366
6367         if (asoc) {
6368                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6369                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6370                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6371                 info.snd_context = asoc->default_context;
6372         } else {
6373                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6374                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6375                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6376                 info.snd_context = sp->default_context;
6377         }
6378
6379         if (put_user(len, optlen))
6380                 return -EFAULT;
6381         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6382                 return -EFAULT;
6383
6384         return 0;
6385 }
6386
6387 /*
6388  *
6389  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6390  *
6391  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6392  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6393  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6394  * integer boolean flag.
6395  */
6396
6397 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6398                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6399 {
6400         int val;
6401
6402         if (len < sizeof(int))
6403                 return -EINVAL;
6404
6405         len = sizeof(int);
6406         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6407         if (put_user(len, optlen))
6408                 return -EFAULT;
6409         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6410                 return -EFAULT;
6411         return 0;
6412 }
6413
6414 /*
6415  *
6416  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6417  *
6418  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6419  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6420  * and modify these parameters.
6421  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6422  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6423  * be changed.
6424  *
6425  */
6426 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6427                                 char __user *optval,
6428                                 int __user *optlen) {
6429         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6430         struct sctp_association *asoc;
6431
6432         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6433                 return -EINVAL;
6434
6435         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6436
6437         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6438                 return -EFAULT;
6439
6440         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6441
6442         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6443             sctp_style(sk, UDP))
6444                 return -EINVAL;
6445
6446         /* Values corresponding to the specific association. */
6447         if (asoc) {
6448                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6449                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6450                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6451         } else {
6452                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6453                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6454
6455                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6456                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6457                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6458         }
6459
6460         if (put_user(len, optlen))
6461                 return -EFAULT;
6462
6463         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6464                 return -EFAULT;
6465
6466         return 0;
6467 }
6468
6469 /*
6470  *
6471  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6472  *
6473  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6474  * of the association.
6475  * Returns an error if the new association retransmission value is
6476  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6477  * See [SCTP] for more information.
6478  *
6479  */
6480 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6481                                      char __user *optval,
6482                                      int __user *optlen)
6483 {
6484
6485         struct sctp_assocparams assocparams;
6486         struct sctp_association *asoc;
6487         struct list_head *pos;
6488         int cnt = 0;
6489
6490         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6491                 return -EINVAL;
6492
6493         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6494
6495         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6496                 return -EFAULT;
6497
6498         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6499
6500         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6501             sctp_style(sk, UDP))
6502                 return -EINVAL;
6503
6504         /* Values correspoinding to the specific association */
6505         if (asoc) {
6506                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6507                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6508                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6509                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6510
6511                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6512                         cnt++;
6513                 }
6514
6515                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6516         } else {
6517                 /* Values corresponding to the endpoint */
6518                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6519
6520                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6521                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6522                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6523                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6524                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6525                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6526                                         sp->assocparams.
6527                                         sasoc_number_peer_destinations;
6528         }
6529
6530         if (put_user(len, optlen))
6531                 return -EFAULT;
6532
6533         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6534                 return -EFAULT;
6535
6536         return 0;
6537 }
6538
6539 /*
6540  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6541  *
6542  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6543  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6544  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6545  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6546  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6547  * addresses on the socket.
6548  */
6549 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6550                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6551 {
6552         int val;
6553         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6554
6555         if (len < sizeof(int))
6556                 return -EINVAL;
6557
6558         len = sizeof(int);
6559         val = sp->v4mapped;
6560         if (put_user(len, optlen))
6561                 return -EFAULT;
6562         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6563                 return -EFAULT;
6564
6565         return 0;
6566 }
6567
6568 /*
6569  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6570  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6571  */
6572 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6573                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6574 {
6575         struct sctp_assoc_value params;
6576         struct sctp_association *asoc;
6577
6578         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6579                 return -EINVAL;
6580
6581         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6582
6583         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6584                 return -EFAULT;
6585
6586         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6587         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6588             sctp_style(sk, UDP))
6589                 return -EINVAL;
6590
6591         params.assoc_value = asoc ? asoc->default_rcv_context
6592                                   : sctp_sk(sk)->default_rcv_context;
6593
6594         if (put_user(len, optlen))
6595                 return -EFAULT;
6596         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6597                 return -EFAULT;
6598
6599         return 0;
6600 }
6601
6602 /*
6603  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6604  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6605  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6606  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6607  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6608  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6609  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6610  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6611  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6612  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6613  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6614  *
6615  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6616  *
6617  * struct sctp_assoc_value {
6618  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6619  *   uint32_t assoc_value;
6620  * };
6621  *
6622  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6623  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6624  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6625  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6626  *    changed (effecting future associations only).
6627  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6628  */
6629 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6630                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6631 {
6632         struct sctp_assoc_value params;
6633         struct sctp_association *asoc;
6634
6635         if (len == sizeof(int)) {
6636                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6637                                     "%s (pid %d) "
6638                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6639                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6640                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6641                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6642         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6643                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6644                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6645                         return -EFAULT;
6646         } else
6647                 return -EINVAL;
6648
6649         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6650         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6651             sctp_style(sk, UDP))
6652                 return -EINVAL;
6653
6654         if (asoc)
6655                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6656         else
6657                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6658
6659         if (put_user(len, optlen))
6660                 return -EFAULT;
6661         if (len == sizeof(int)) {
6662                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6663                         return -EFAULT;
6664         } else {
6665                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6666                         return -EFAULT;
6667         }
6668
6669         return 0;
6670 }
6671
6672 /*
6673  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6674  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6675  */
6676 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6677                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6678 {
6679         int val;
6680
6681         if (len < sizeof(int))
6682                 return -EINVAL;
6683
6684         len = sizeof(int);
6685
6686         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6687         if (put_user(len, optlen))
6688                 return -EFAULT;
6689         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6690                 return -EFAULT;
6691
6692         return 0;
6693 }
6694
6695 /*
6696  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6697  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6698  */
6699 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6700                                                   char __user *optval,
6701                                                   int __user *optlen)
6702 {
6703         u32 val;
6704
6705         if (len < sizeof(u32))
6706                 return -EINVAL;
6707
6708         len = sizeof(u32);
6709
6710         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6711         if (put_user(len, optlen))
6712                 return -EFAULT;
6713         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6714                 return -EFAULT;
6715
6716         return 0;
6717 }
6718
6719 /*
6720  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6721  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6722  */
6723 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6724                                     char __user *optval,
6725                                     int __user *optlen)
6726 {
6727         struct sctp_assoc_value params;
6728         struct sctp_association *asoc;
6729
6730         if (len == sizeof(int)) {
6731                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6732                                     "%s (pid %d) "
6733                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6734                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6735                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6736                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6737         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6738                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6739                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6740                         return -EFAULT;
6741         } else
6742                 return -EINVAL;
6743
6744         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6745         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6746             sctp_style(sk, UDP))
6747                 return -EINVAL;
6748
6749         params.assoc_value = asoc ? asoc->max_burst : sctp_sk(sk)->max_burst;
6750
6751         if (len == sizeof(int)) {
6752                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6753                         return -EFAULT;
6754         } else {
6755                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6756                         return -EFAULT;
6757         }
6758
6759         return 0;
6760
6761 }
6762
6763 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6764                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6765 {
6766         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6767         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6768         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6769         __u16 data_len = 0;
6770         u32 num_idents;
6771         int i;
6772
6773         if (!ep->auth_enable)
6774                 return -EACCES;
6775
6776         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6777         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6778                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6779
6780         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6781                 return -EINVAL;
6782
6783         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6784         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6785
6786         if (put_user(len, optlen))
6787                 return -EFAULT;
6788         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6789                 return -EFAULT;
6790         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6791                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6792
6793                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6794                         return -EFAULT;
6795         }
6796         return 0;
6797 }
6798
6799 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6800                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6801 {
6802         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6803         struct sctp_authkeyid val;
6804         struct sctp_association *asoc;
6805
6806         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6807                 return -EINVAL;
6808
6809         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6810         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6811                 return -EFAULT;
6812
6813         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6814         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6815                 return -EINVAL;
6816
6817         if (asoc) {
6818                 if (!asoc->peer.auth_capable)
6819                         return -EACCES;
6820                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6821         } else {
6822                 if (!ep->auth_enable)
6823                         return -EACCES;
6824                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6825         }
6826
6827         if (put_user(len, optlen))
6828                 return -EFAULT;
6829         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6830                 return -EFAULT;
6831
6832         return 0;
6833 }
6834
6835 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6836                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6837 {
6838         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6839         struct sctp_authchunks val;
6840         struct sctp_association *asoc;
6841         struct sctp_chunks_param *ch;
6842         u32    num_chunks = 0;
6843         char __user *to;
6844
6845         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6846                 return -EINVAL;
6847
6848         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6849                 return -EFAULT;
6850
6851         to = p->gauth_chunks;
6852         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6853         if (!asoc)
6854                 return -EINVAL;
6855
6856         if (!asoc->peer.auth_capable)
6857                 return -EACCES;
6858
6859         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6860         if (!ch)
6861                 goto num;
6862
6863         /* See if the user provided enough room for all the data */
6864         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6865         if (len < num_chunks)
6866                 return -EINVAL;
6867
6868         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6869                 return -EFAULT;
6870 num:
6871         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6872         if (put_user(len, optlen))
6873                 return -EFAULT;
6874         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6875                 return -EFAULT;
6876         return 0;
6877 }
6878
6879 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6880                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6881 {
6882         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6883         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6884         struct sctp_authchunks val;
6885         struct sctp_association *asoc;
6886         struct sctp_chunks_param *ch;
6887         u32    num_chunks = 0;
6888         char __user *to;
6889
6890         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6891                 return -EINVAL;
6892
6893         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6894                 return -EFAULT;
6895
6896         to = p->gauth_chunks;
6897         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6898         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6899             sctp_style(sk, UDP))
6900                 return -EINVAL;
6901
6902         if (asoc) {
6903                 if (!asoc->peer.auth_capable)
6904                         return -EACCES;
6905                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6906         } else {
6907                 if (!ep->auth_enable)
6908                         return -EACCES;
6909                 ch = ep->auth_chunk_list;
6910         }
6911         if (!ch)
6912                 goto num;
6913
6914         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6915         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6916                 return -EINVAL;
6917
6918         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6919                 return -EFAULT;
6920 num:
6921         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6922         if (put_user(len, optlen))
6923                 return -EFAULT;
6924         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6925                 return -EFAULT;
6926
6927         return 0;
6928 }
6929
6930 /*
6931  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6932  * This option gets the current number of associations that are attached
6933  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6934  */
6935 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6936                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6937 {
6938         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6939         struct sctp_association *asoc;
6940         u32 val = 0;
6941
6942         if (sctp_style(sk, TCP))
6943                 return -EOPNOTSUPP;
6944
6945         if (len < sizeof(u32))
6946                 return -EINVAL;
6947
6948         len = sizeof(u32);
6949
6950         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6951                 val++;
6952         }
6953
6954         if (put_user(len, optlen))
6955                 return -EFAULT;
6956         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6957                 return -EFAULT;
6958
6959         return 0;
6960 }
6961
6962 /*
6963  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6964  * See the corresponding setsockopt entry as description
6965  */
6966 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6967                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6968 {
6969         int val = 0;
6970
6971         if (len < sizeof(int))
6972                 return -EINVAL;
6973
6974         len = sizeof(int);
6975         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6976                 val = 1;
6977         if (put_user(len, optlen))
6978                 return -EFAULT;
6979         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6980                 return -EFAULT;
6981         return 0;
6982 }
6983
6984 /*
6985  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6986  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6987  *
6988  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6989  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6990  */
6991 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6992                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6993 {
6994         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6995         struct sctp_association *asoc;
6996         struct sctp_assoc_ids *ids;
6997         u32 num = 0;
6998
6999         if (sctp_style(sk, TCP))
7000                 return -EOPNOTSUPP;
7001
7002         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
7003                 return -EINVAL;
7004
7005         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7006                 num++;
7007         }
7008
7009         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
7010                 return -EINVAL;
7011
7012         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
7013
7014         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
7015         if (unlikely(!ids))
7016                 return -ENOMEM;
7017
7018         ids->gaids_number_of_ids = num;
7019         num = 0;
7020         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7021                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
7022         }
7023
7024         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
7025                 kfree(ids);
7026                 return -EFAULT;
7027         }
7028
7029         kfree(ids);
7030         return 0;
7031 }
7032
7033 /*
7034  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
7035  *
7036  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
7037  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
7038  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
7039  */
7040 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
7041                                             char __user *optval, int len,
7042                                             int __user *optlen, bool v2)
7043 {
7044         struct sctp_paddrthlds_v2 val;
7045         struct sctp_transport *trans;
7046         struct sctp_association *asoc;
7047         int min;
7048
7049         min = v2 ? sizeof(val) : sizeof(struct sctp_paddrthlds);
7050         if (len < min)
7051                 return -EINVAL;
7052         len = min;
7053         if (copy_from_user(&val, optval, len))
7054                 return -EFAULT;
7055
7056         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
7057                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
7058                                                val.spt_assoc_id);
7059                 if (!trans)
7060                         return -ENOENT;
7061
7062                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
7063                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
7064                 val.spt_pathcpthld = trans->ps_retrans;
7065
7066                 goto out;
7067         }
7068
7069         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
7070         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7071             sctp_style(sk, UDP))
7072                 return -EINVAL;
7073
7074         if (asoc) {
7075                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
7076                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
7077                 val.spt_pathcpthld = asoc->ps_retrans;
7078         } else {
7079                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7080
7081                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
7082                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
7083                 val.spt_pathcpthld = sp->ps_retrans;
7084         }
7085
7086 out:
7087         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
7088                 return -EFAULT;
7089
7090         return 0;
7091 }
7092
7093 /*
7094  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
7095  *
7096  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
7097  * after OpenSolaris' implementation
7098  */
7099 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
7100                                        char __user *optval,
7101                                        int __user *optlen)
7102 {
7103         struct sctp_assoc_stats sas;
7104         struct sctp_association *asoc = NULL;
7105
7106         /* User must provide at least the assoc id */
7107         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7108                 return -EINVAL;
7109
7110         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7111         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7112
7113         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7114                 return -EFAULT;
7115
7116         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7117         if (!asoc)
7118                 return -EINVAL;
7119
7120         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7121         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7122         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7123         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7124         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7125         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7126         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7127         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7128         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7129         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7130         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7131         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7132         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7133         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7134
7135         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7136          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7137          * in such a case
7138          */
7139         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7140         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7141                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7142
7143         /* Mark beginning of a new observation period */
7144         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7145
7146         if (put_user(len, optlen))
7147                 return -EFAULT;
7148
7149         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7150
7151         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7152                 return -EFAULT;
7153
7154         return 0;
7155 }
7156
7157 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7158                                        char __user *optval,
7159                                        int __user *optlen)
7160 {
7161         int val = 0;
7162
7163         if (len < sizeof(int))
7164                 return -EINVAL;
7165
7166         len = sizeof(int);
7167         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7168                 val = 1;
7169         if (put_user(len, optlen))
7170                 return -EFAULT;
7171         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7172                 return -EFAULT;
7173
7174         return 0;
7175 }
7176
7177 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7178                                        char __user *optval,
7179                                        int __user *optlen)
7180 {
7181         int val = 0;
7182
7183         if (len < sizeof(int))
7184                 return -EINVAL;
7185
7186         len = sizeof(int);
7187         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7188                 val = 1;
7189         if (put_user(len, optlen))
7190                 return -EFAULT;
7191         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7192                 return -EFAULT;
7193
7194         return 0;
7195 }
7196
7197 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7198                                         char __user *optval,
7199                                         int __user *optlen)
7200 {
7201         struct sctp_assoc_value params;
7202         struct sctp_association *asoc;
7203         int retval = -EFAULT;
7204
7205         if (len < sizeof(params)) {
7206                 retval = -EINVAL;
7207                 goto out;
7208         }
7209
7210         len = sizeof(params);
7211         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7212                 goto out;
7213
7214         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7215         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7216             sctp_style(sk, UDP)) {
7217                 retval = -EINVAL;
7218                 goto out;
7219         }
7220
7221         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.prsctp_capable
7222                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7223
7224         if (put_user(len, optlen))
7225                 goto out;
7226
7227         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7228                 goto out;
7229
7230         retval = 0;
7231
7232 out:
7233         return retval;
7234 }
7235
7236 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7237                                           char __user *optval,
7238                                           int __user *optlen)
7239 {
7240         struct sctp_default_prinfo info;
7241         struct sctp_association *asoc;
7242         int retval = -EFAULT;
7243
7244         if (len < sizeof(info)) {
7245                 retval = -EINVAL;
7246                 goto out;
7247         }
7248
7249         len = sizeof(info);
7250         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7251                 goto out;
7252
7253         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7254         if (!asoc && info.pr_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7255             sctp_style(sk, UDP)) {
7256                 retval = -EINVAL;
7257                 goto out;
7258         }
7259
7260         if (asoc) {
7261                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7262                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7263         } else {
7264                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7265
7266                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7267                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7268         }
7269
7270         if (put_user(len, optlen))
7271                 goto out;
7272
7273         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7274                 goto out;
7275
7276         retval = 0;
7277
7278 out:
7279         return retval;
7280 }
7281
7282 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7283                                           char __user *optval,
7284                                           int __user *optlen)
7285 {
7286         struct sctp_prstatus params;
7287         struct sctp_association *asoc;
7288         int policy;
7289         int retval = -EINVAL;
7290
7291         if (len < sizeof(params))
7292                 goto out;
7293
7294         len = sizeof(params);
7295         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7296                 retval = -EFAULT;
7297                 goto out;
7298         }
7299
7300         policy = params.sprstat_policy;
7301         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7302             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7303                 goto out;
7304
7305         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7306         if (!asoc)
7307                 goto out;
7308
7309         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7310                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7311                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7312                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7313                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7314                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7315                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7316                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7317                 }
7318         } else {
7319                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7320                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7321                 params.sprstat_abandoned_sent =
7322                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7323         }
7324
7325         if (put_user(len, optlen)) {
7326                 retval = -EFAULT;
7327                 goto out;
7328         }
7329
7330         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7331                 retval = -EFAULT;
7332                 goto out;
7333         }
7334
7335         retval = 0;
7336
7337 out:
7338         return retval;
7339 }
7340
7341 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7342                                            char __user *optval,
7343                                            int __user *optlen)
7344 {
7345         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7346         struct sctp_association *asoc;
7347         struct sctp_prstatus params;
7348         int retval = -EINVAL;
7349         int policy;
7350
7351         if (len < sizeof(params))
7352                 goto out;
7353
7354         len = sizeof(params);
7355         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7356                 retval = -EFAULT;
7357                 goto out;
7358         }
7359
7360         policy = params.sprstat_policy;
7361         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7362             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7363                 goto out;
7364
7365         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7366         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7367                 goto out;
7368
7369         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7370         if (!streamoute) {
7371                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7372                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7373                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7374                 retval = 0;
7375                 goto out;
7376         }
7377
7378         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7379                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7380                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7381                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7382                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7383                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7384                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7385                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7386                 }
7387         } else {
7388                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7389                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7390                 params.sprstat_abandoned_sent =
7391                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7392         }
7393
7394         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7395                 retval = -EFAULT;
7396                 goto out;
7397         }
7398
7399         retval = 0;
7400
7401 out:
7402         return retval;
7403 }
7404
7405 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7406                                               char __user *optval,
7407                                               int __user *optlen)
7408 {
7409         struct sctp_assoc_value params;
7410         struct sctp_association *asoc;
7411         int retval = -EFAULT;
7412
7413         if (len < sizeof(params)) {
7414                 retval = -EINVAL;
7415                 goto out;
7416         }
7417
7418         len = sizeof(params);
7419         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7420                 goto out;
7421
7422         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7423         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7424             sctp_style(sk, UDP)) {
7425                 retval = -EINVAL;
7426                 goto out;
7427         }
7428
7429         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.reconf_capable
7430                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7431
7432         if (put_user(len, optlen))
7433                 goto out;
7434
7435         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7436                 goto out;
7437
7438         retval = 0;
7439
7440 out:
7441         return retval;
7442 }
7443
7444 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7445                                            char __user *optval,
7446                                            int __user *optlen)
7447 {
7448         struct sctp_assoc_value params;
7449         struct sctp_association *asoc;
7450         int retval = -EFAULT;
7451
7452         if (len < sizeof(params)) {
7453                 retval = -EINVAL;
7454                 goto out;
7455         }
7456
7457         len = sizeof(params);
7458         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7459                 goto out;
7460
7461         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7462         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7463             sctp_style(sk, UDP)) {
7464                 retval = -EINVAL;
7465                 goto out;
7466         }
7467
7468         params.assoc_value = asoc ? asoc->strreset_enable
7469                                   : sctp_sk(sk)->ep->strreset_enable;
7470
7471         if (put_user(len, optlen))
7472                 goto out;
7473
7474         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7475                 goto out;
7476
7477         retval = 0;
7478
7479 out:
7480         return retval;
7481 }
7482
7483 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7484                                      char __user *optval,
7485                                      int __user *optlen)
7486 {
7487         struct sctp_assoc_value params;
7488         struct sctp_association *asoc;
7489         int retval = -EFAULT;
7490
7491         if (len < sizeof(params)) {
7492                 retval = -EINVAL;
7493                 goto out;
7494         }
7495
7496         len = sizeof(params);
7497         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7498                 goto out;
7499
7500         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7501         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7502             sctp_style(sk, UDP)) {
7503                 retval = -EINVAL;
7504                 goto out;
7505         }
7506
7507         params.assoc_value = asoc ? sctp_sched_get_sched(asoc)
7508                                   : sctp_sk(sk)->default_ss;
7509
7510         if (put_user(len, optlen))
7511                 goto out;
7512
7513         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7514                 goto out;
7515
7516         retval = 0;
7517
7518 out:
7519         return retval;
7520 }
7521
7522 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7523                                            char __user *optval,
7524                                            int __user *optlen)
7525 {
7526         struct sctp_stream_value params;
7527         struct sctp_association *asoc;
7528         int retval = -EFAULT;
7529
7530         if (len < sizeof(params)) {
7531                 retval = -EINVAL;
7532                 goto out;
7533         }
7534
7535         len = sizeof(params);
7536         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7537                 goto out;
7538
7539         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7540         if (!asoc) {
7541                 retval = -EINVAL;
7542                 goto out;
7543         }
7544
7545         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7546                                       &params.stream_value);
7547         if (retval)
7548                 goto out;
7549
7550         if (put_user(len, optlen)) {
7551                 retval = -EFAULT;
7552                 goto out;
7553         }
7554
7555         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7556                 retval = -EFAULT;
7557                 goto out;
7558         }
7559
7560 out:
7561         return retval;
7562 }
7563
7564 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7565                                                   char __user *optval,
7566                                                   int __user *optlen)
7567 {
7568         struct sctp_assoc_value params;
7569         struct sctp_association *asoc;
7570         int retval = -EFAULT;
7571
7572         if (len < sizeof(params)) {
7573                 retval = -EINVAL;
7574                 goto out;
7575         }
7576
7577         len = sizeof(params);
7578         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7579                 goto out;
7580
7581         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7582         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7583             sctp_style(sk, UDP)) {
7584                 retval = -EINVAL;
7585                 goto out;
7586         }
7587
7588         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.intl_capable
7589                                   : sctp_sk(sk)->ep->intl_enable;
7590
7591         if (put_user(len, optlen))
7592                 goto out;
7593
7594         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7595                 goto out;
7596
7597         retval = 0;
7598
7599 out:
7600         return retval;
7601 }
7602
7603 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7604                                       char __user *optval,
7605                                       int __user *optlen)
7606 {
7607         int val;
7608
7609         if (len < sizeof(int))
7610                 return -EINVAL;
7611
7612         len = sizeof(int);
7613         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7614         if (put_user(len, optlen))
7615                 return -EFAULT;
7616
7617         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7618                 return -EFAULT;
7619
7620         return 0;
7621 }
7622
7623 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7624                                  int __user *optlen)
7625 {
7626         struct sctp_association *asoc;
7627         struct sctp_event param;
7628         __u16 subscribe;
7629
7630         if (len < sizeof(param))
7631                 return -EINVAL;
7632
7633         len = sizeof(param);
7634         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7635                 return -EFAULT;
7636
7637         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7638             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7639                 return -EINVAL;
7640
7641         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7642         if (!asoc && param.se_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7643             sctp_style(sk, UDP))
7644                 return -EINVAL;
7645
7646         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7647         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7648
7649         if (put_user(len, optlen))
7650                 return -EFAULT;
7651
7652         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7653                 return -EFAULT;
7654
7655         return 0;
7656 }
7657
7658 static int sctp_getsockopt_asconf_supported(struct sock *sk, int len,
7659                                             char __user *optval,
7660                                             int __user *optlen)
7661 {
7662         struct sctp_assoc_value params;
7663         struct sctp_association *asoc;
7664         int retval = -EFAULT;
7665
7666         if (len < sizeof(params)) {
7667                 retval = -EINVAL;
7668                 goto out;
7669         }
7670
7671         len = sizeof(params);
7672         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7673                 goto out;
7674
7675         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7676         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7677             sctp_style(sk, UDP)) {
7678                 retval = -EINVAL;
7679                 goto out;
7680         }
7681
7682         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.asconf_capable
7683                                   : sctp_sk(sk)->ep->asconf_enable;
7684
7685         if (put_user(len, optlen))
7686                 goto out;
7687
7688         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7689                 goto out;
7690
7691         retval = 0;
7692
7693 out:
7694         return retval;
7695 }
7696
7697 static int sctp_getsockopt_auth_supported(struct sock *sk, int len,
7698                                           char __user *optval,
7699                                           int __user *optlen)
7700 {
7701         struct sctp_assoc_value params;
7702         struct sctp_association *asoc;
7703         int retval = -EFAULT;
7704
7705         if (len < sizeof(params)) {
7706                 retval = -EINVAL;
7707                 goto out;
7708         }
7709
7710         len = sizeof(params);
7711         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7712                 goto out;
7713
7714         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7715         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7716             sctp_style(sk, UDP)) {
7717                 retval = -EINVAL;
7718                 goto out;
7719         }
7720
7721         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.auth_capable
7722                                   : sctp_sk(sk)->ep->auth_enable;
7723
7724         if (put_user(len, optlen))
7725                 goto out;
7726
7727         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7728                 goto out;
7729
7730         retval = 0;
7731
7732 out:
7733         return retval;
7734 }
7735
7736 static int sctp_getsockopt_ecn_supported(struct sock *sk, int len,
7737                                          char __user *optval,
7738                                          int __user *optlen)
7739 {
7740         struct sctp_assoc_value params;
7741         struct sctp_association *asoc;
7742         int retval = -EFAULT;
7743
7744         if (len < sizeof(params)) {
7745                 retval = -EINVAL;
7746                 goto out;
7747         }
7748
7749         len = sizeof(params);
7750         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7751                 goto out;
7752
7753         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7754         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7755             sctp_style(sk, UDP)) {
7756                 retval = -EINVAL;
7757                 goto out;
7758         }
7759
7760         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.ecn_capable
7761                                   : sctp_sk(sk)->ep->ecn_enable;
7762
7763         if (put_user(len, optlen))
7764                 goto out;
7765
7766         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7767                 goto out;
7768
7769         retval = 0;
7770
7771 out:
7772         return retval;
7773 }
7774
7775 static int sctp_getsockopt_pf_expose(struct sock *sk, int len,
7776                                      char __user *optval,
7777                                      int __user *optlen)
7778 {
7779         struct sctp_assoc_value params;
7780         struct sctp_association *asoc;
7781         int retval = -EFAULT;
7782
7783         if (len < sizeof(params)) {
7784                 retval = -EINVAL;
7785                 goto out;
7786         }
7787
7788         len = sizeof(params);
7789         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7790                 goto out;
7791
7792         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7793         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7794             sctp_style(sk, UDP)) {
7795                 retval = -EINVAL;
7796                 goto out;
7797         }
7798
7799         params.assoc_value = asoc ? asoc->pf_expose
7800                                   : sctp_sk(sk)->pf_expose;
7801
7802         if (put_user(len, optlen))
7803                 goto out;
7804
7805         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7806                 goto out;
7807
7808         retval = 0;
7809
7810 out:
7811         return retval;
7812 }
7813
7814 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7815                            char __user *optval, int __user *optlen)
7816 {
7817         int retval = 0;
7818         int len;
7819
7820         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7821
7822         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7823          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7824          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7825          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7826          * are at all well-founded.
7827          */
7828         if (level != SOL_SCTP) {
7829                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7830
7831                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7832                 return retval;
7833         }
7834
7835         if (get_user(len, optlen))
7836                 return -EFAULT;
7837
7838         if (len < 0)
7839                 return -EINVAL;
7840
7841         lock_sock(sk);
7842
7843         switch (optname) {
7844         case SCTP_STATUS:
7845                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7846                 break;
7847         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7848                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7849                                                            optlen);
7850                 break;
7851         case SCTP_EVENTS:
7852                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7853                 break;
7854         case SCTP_AUTOCLOSE:
7855                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7856                 break;
7857         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7858                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7859                 break;
7860         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7861                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7862                 break;
7863         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7864                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7865                                                           optlen);
7866                 break;
7867         case SCTP_DELAYED_SACK:
7868                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7869                                                           optlen);
7870                 break;
7871         case SCTP_INITMSG:
7872                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7873                 break;
7874         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7875                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7876                                                     optlen);
7877                 break;
7878         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7879                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7880                                                      optlen);
7881                 break;
7882         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7883                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7884                 break;
7885         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7886                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7887                                                             optval, optlen);
7888                 break;
7889         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7890                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7891                                                          optval, optlen);
7892                 break;
7893         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7894                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7895                 break;
7896         case SCTP_NODELAY:
7897                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7898                 break;
7899         case SCTP_RTOINFO:
7900                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7901                 break;
7902         case SCTP_ASSOCINFO:
7903                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7904                 break;
7905         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7906                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7907                 break;
7908         case SCTP_MAXSEG:
7909                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7910                 break;
7911         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7912                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7913                                                         optlen);
7914                 break;
7915         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7916                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7917                                                         optlen);
7918                 break;
7919         case SCTP_CONTEXT:
7920                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7921                 break;
7922         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7923                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7924                                                              optlen);
7925                 break;
7926         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7927                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7928                                                                 optlen);
7929                 break;
7930         case SCTP_MAX_BURST:
7931                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7932                 break;
7933         case SCTP_AUTH_KEY:
7934         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7935         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7936         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7937                 retval = -EOPNOTSUPP;
7938                 break;
7939         case SCTP_HMAC_IDENT:
7940                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7941                 break;
7942         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7943                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7944                 break;
7945         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7946                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7947                                                         optlen);
7948                 break;
7949         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7950                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7951                                                         optlen);
7952                 break;
7953         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7954                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7955                 break;
7956         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7957                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7958                 break;
7959         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7960                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7961                 break;
7962         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7963                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len,
7964                                                           optlen, false);
7965                 break;
7966         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS_V2:
7967                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len,
7968                                                           optlen, true);
7969                 break;
7970         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7971                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7972                 break;
7973         case SCTP_RECVRCVINFO:
7974                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7975                 break;
7976         case SCTP_RECVNXTINFO:
7977                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7978                 break;
7979         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7980                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7981                 break;
7982         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7983                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7984                                                         optlen);
7985                 break;
7986         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7987                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7988                                                         optlen);
7989                 break;
7990         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7991                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7992                                                          optlen);
7993                 break;
7994         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7995                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7996                                                             optlen);
7997                 break;
7998         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7999                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
8000                                                          optlen);
8001                 break;
8002         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
8003                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
8004                                                    optlen);
8005                 break;
8006         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
8007                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
8008                                                          optlen);
8009                 break;
8010         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
8011                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
8012                                                                 optlen);
8013                 break;
8014         case SCTP_REUSE_PORT:
8015                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
8016                 break;
8017         case SCTP_EVENT:
8018                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
8019                 break;
8020         case SCTP_ASCONF_SUPPORTED:
8021                 retval = sctp_getsockopt_asconf_supported(sk, len, optval,
8022                                                           optlen);
8023                 break;
8024         case SCTP_AUTH_SUPPORTED:
8025                 retval = sctp_getsockopt_auth_supported(sk, len, optval,
8026                                                         optlen);
8027                 break;
8028         case SCTP_ECN_SUPPORTED:
8029                 retval = sctp_getsockopt_ecn_supported(sk, len, optval, optlen);
8030                 break;
8031         case SCTP_EXPOSE_POTENTIALLY_FAILED_STATE:
8032                 retval = sctp_getsockopt_pf_expose(sk, len, optval, optlen);
8033                 break;
8034         default:
8035                 retval = -ENOPROTOOPT;
8036                 break;
8037         }
8038
8039         release_sock(sk);
8040         return retval;
8041 }
8042
8043 static bool sctp_bpf_bypass_getsockopt(int level, int optname)
8044 {
8045         if (level == SOL_SCTP) {
8046                 switch (optname) {
8047                 case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
8048                 case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
8049                 case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
8050                         return true;
8051                 default:
8052                         return false;
8053                 }
8054         }
8055
8056         return false;
8057 }
8058
8059 static int sctp_hash(struct sock *sk)
8060 {
8061         /* STUB */
8062         return 0;
8063 }
8064
8065 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
8066 {
8067         /* STUB */
8068 }
8069
8070 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
8071  *
8072  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
8073  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
8074  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
8075  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
8076  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
8077  * such a number that hashes out to the same list number; you were
8078  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
8079  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
8080  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
8081  */
8082 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8083         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
8084
8085 static int sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
8086 {
8087         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8088         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
8089         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
8090         struct net *net = sock_net(sk);
8091         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
8092         struct sctp_bind_bucket *pp;
8093         unsigned short snum;
8094         int ret;
8095
8096         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
8097
8098         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
8099
8100         if (snum == 0) {
8101                 /* Search for an available port. */
8102                 int low, high, remaining, index;
8103                 unsigned int rover;
8104
8105                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
8106                 remaining = (high - low) + 1;
8107                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
8108
8109                 do {
8110                         rover++;
8111                         if ((rover < low) || (rover > high))
8112                                 rover = low;
8113                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
8114                                 continue;
8115                         index = sctp_phashfn(net, rover);
8116                         head = &sctp_port_hashtable[index];
8117                         spin_lock_bh(&head->lock);
8118                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
8119                                 if ((pp->port == rover) &&
8120                                     net_eq(net, pp->net))
8121                                         goto next;
8122                         break;
8123                 next:
8124                         spin_unlock_bh(&head->lock);
8125                         cond_resched();
8126                 } while (--remaining > 0);
8127
8128                 /* Exhausted local port range during search? */
8129                 ret = 1;
8130                 if (remaining <= 0)
8131                         return ret;
8132
8133                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
8134                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
8135                  * mutex.
8136                  */
8137                 snum = rover;
8138         } else {
8139                 /* We are given an specific port number; we verify
8140                  * that it is not being used. If it is used, we will
8141                  * exahust the search in the hash list corresponding
8142                  * to the port number (snum) - we detect that with the
8143                  * port iterator, pp being NULL.
8144                  */
8145                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(net, snum)];
8146                 spin_lock_bh(&head->lock);
8147                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
8148                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, net))
8149                                 goto pp_found;
8150                 }
8151         }
8152         pp = NULL;
8153         goto pp_not_found;
8154 pp_found:
8155         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
8156                 /* We had a port hash table hit - there is an
8157                  * available port (pp != NULL) and it is being
8158                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
8159                  * socket is going to be sk2.
8160                  */
8161                 struct sock *sk2;
8162
8163                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
8164
8165                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
8166                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8167                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
8168                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8169                         goto success;
8170
8171                 /* Run through the list of sockets bound to the port
8172                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
8173                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
8174                  * we get the endpoint they describe and run through
8175                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
8176                  * comparing each of the addresses with the address of
8177                  * the socket sk. If we find a match, then that means
8178                  * that this port/socket (sk) combination are already
8179                  * in an endpoint.
8180                  */
8181                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
8182                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
8183                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
8184
8185                         if (sk == sk2 ||
8186                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
8187                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8188                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
8189                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
8190                                 continue;
8191
8192                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
8193                                                     addr, sp2, sp)) {
8194                                 ret = 1;
8195                                 goto fail_unlock;
8196                         }
8197                 }
8198
8199                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
8200         }
8201 pp_not_found:
8202         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
8203         ret = 1;
8204         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, net, snum)))
8205                 goto fail_unlock;
8206
8207         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
8208          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
8209          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
8210          */
8211         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
8212                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
8213                         pp->fastreuse = 1;
8214                 else
8215                         pp->fastreuse = 0;
8216
8217                 if (sk->sk_reuseport) {
8218                         pp->fastreuseport = 1;
8219                         pp->fastuid = uid;
8220                 } else {
8221                         pp->fastreuseport = 0;
8222                 }
8223         } else {
8224                 if (pp->fastreuse &&
8225                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
8226                         pp->fastreuse = 0;
8227
8228                 if (pp->fastreuseport &&
8229                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8230                         pp->fastreuseport = 0;
8231         }
8232
8233         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
8234          * entry, tie the socket list information with the rest of the
8235          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
8236          */
8237 success:
8238         if (!sp->bind_hash) {
8239                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
8240                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
8241                 sp->bind_hash = pp;
8242         }
8243         ret = 0;
8244
8245 fail_unlock:
8246         spin_unlock_bh(&head->lock);
8247         return ret;
8248 }
8249
8250 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
8251  * port is requested.
8252  */
8253 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
8254 {
8255         union sctp_addr addr;
8256         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8257
8258         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
8259         af->from_sk(&addr, sk);
8260         addr.v4.sin_port = htons(snum);
8261
8262         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
8263         return sctp_get_port_local(sk, &addr);
8264 }
8265
8266 /*
8267  *  Move a socket to LISTENING state.
8268  */
8269 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
8270 {
8271         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8272         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8273         struct crypto_shash *tfm = NULL;
8274         char alg[32];
8275
8276         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
8277         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
8278                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
8279                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
8280                 if (IS_ERR(tfm)) {
8281                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
8282                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
8283                         return -ENOSYS;
8284                 }
8285                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
8286         }
8287
8288         /*
8289          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
8290          * call that allows new associations to be accepted, the system
8291          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
8292          * to binding with a wildcard address.
8293          *
8294          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
8295          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
8296          * sockets.
8297          *
8298          */
8299         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
8300         if (!ep->base.bind_addr.port) {
8301                 if (sctp_autobind(sk))
8302                         return -EAGAIN;
8303         } else {
8304                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8305                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8306                         return -EADDRINUSE;
8307                 }
8308         }
8309
8310         WRITE_ONCE(sk->sk_max_ack_backlog, backlog);
8311         return sctp_hash_endpoint(ep);
8312 }
8313
8314 /*
8315  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8316  *
8317  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8318  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8319  *   accept new associations.
8320  *
8321  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8322  *   endpoint for accepting inbound associations.
8323  *
8324  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8325  *
8326  *  Move a socket to LISTENING state.
8327  */
8328 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8329 {
8330         struct sock *sk = sock->sk;
8331         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8332         int err = -EINVAL;
8333
8334         if (unlikely(backlog < 0))
8335                 return err;
8336
8337         lock_sock(sk);
8338
8339         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8340         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8341                 goto out;
8342
8343         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8344                 goto out;
8345
8346         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8347                 goto out;
8348
8349         /* If backlog is zero, disable listening. */
8350         if (!backlog) {
8351                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8352                         goto out;
8353
8354                 err = 0;
8355                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8356                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8357                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8358                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8359                 goto out;
8360         }
8361
8362         /* If we are already listening, just update the backlog */
8363         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8364                 WRITE_ONCE(sk->sk_max_ack_backlog, backlog);
8365         else {
8366                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8367                 if (err)
8368                         goto out;
8369         }
8370
8371         err = 0;
8372 out:
8373         release_sock(sk);
8374         return err;
8375 }
8376
8377 /*
8378  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8379  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8380  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8381  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8382  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8383  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8384  * otherwise.
8385  *
8386  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8387  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8388  * a good way to test with it yet.
8389  */
8390 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8391 {
8392         struct sock *sk = sock->sk;
8393         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8394         __poll_t mask;
8395
8396         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8397
8398         sock_rps_record_flow(sk);
8399
8400         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8401          * is not empty.
8402          */
8403         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8404                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8405                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8406
8407         mask = 0;
8408
8409         /* Is there any exceptional events?  */
8410         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_error_queue))
8411                 mask |= EPOLLERR |
8412                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8413         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8414                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8415         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8416                 mask |= EPOLLHUP;
8417
8418         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8419         if (!skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue))
8420                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8421
8422         /* The association is either gone or not ready.  */
8423         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8424                 return mask;
8425
8426         /* Is it writable?  */
8427         if (sctp_writeable(sk)) {
8428                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8429         } else {
8430                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8431                 /*
8432                  * Since the socket is not locked, the buffer
8433                  * might be made available after the writeable check and
8434                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8435                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8436                  * condition.  Based on their implementation, we put
8437                  * in the following code to cover it as well.
8438                  */
8439                 if (sctp_writeable(sk))
8440                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8441         }
8442         return mask;
8443 }
8444
8445 /********************************************************************
8446  * 2nd Level Abstractions
8447  ********************************************************************/
8448
8449 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8450         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8451 {
8452         struct sctp_bind_bucket *pp;
8453
8454         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8455         if (pp) {
8456                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8457                 pp->port = snum;
8458                 pp->fastreuse = 0;
8459                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8460                 pp->net = net;
8461                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8462         }
8463         return pp;
8464 }
8465
8466 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8467 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8468 {
8469         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8470                 __hlist_del(&pp->node);
8471                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8472                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8473         }
8474 }
8475
8476 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8477 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8478 {
8479         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8480                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8481                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8482         struct sctp_bind_bucket *pp;
8483
8484         spin_lock(&head->lock);
8485         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8486         __sk_del_bind_node(sk);
8487         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8488         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8489         sctp_bucket_destroy(pp);
8490         spin_unlock(&head->lock);
8491 }
8492
8493 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8494 {
8495         local_bh_disable();
8496         __sctp_put_port(sk);
8497         local_bh_enable();
8498 }
8499
8500 /*
8501  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8502  * to binding with a wildcard address.
8503  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8504  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8505  */
8506 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8507 {
8508         union sctp_addr autoaddr;
8509         struct sctp_af *af;
8510         __be16 port;
8511
8512         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8513         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8514
8515         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8516         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8517
8518         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8519 }
8520
8521 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8522  *
8523  * From RFC 2292
8524  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8525  *
8526  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8527  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8528  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8529  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8530  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8531  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8532  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8533  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8534  *
8535  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8536  *   |                                                                       |
8537  *
8538  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8539  *
8540  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8541  *   |                                   |                                   |
8542  *
8543  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8544  *
8545  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8546  *   |                                |  |                                |  |
8547  *
8548  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8549  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8550  *
8551  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8552  *
8553  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8554  *    ^
8555  *    |
8556  *
8557  * msg_control
8558  * points here
8559  */
8560 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8561 {
8562         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8563         struct cmsghdr *cmsg;
8564
8565         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8566                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8567                         return -EINVAL;
8568
8569                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8570                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8571                         continue;
8572
8573                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8574                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8575                 case SCTP_INIT:
8576                         /* SCTP Socket API Extension
8577                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8578                          *
8579                          * This cmsghdr structure provides information for
8580                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8581                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8582                          * structure.  This structure is not used for
8583                          * recvmsg().
8584                          *
8585                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8586                          * ------------  ------------   ----------------------
8587                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8588                          */
8589                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8590                                 return -EINVAL;
8591
8592                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8593                         break;
8594
8595                 case SCTP_SNDRCV:
8596                         /* SCTP Socket API Extension
8597                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8598                          *
8599                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8600                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8601                          * about a received message through recvmsg().
8602                          *
8603                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8604                          * ------------  ------------   ----------------------
8605                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8606                          */
8607                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8608                                 return -EINVAL;
8609
8610                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8611
8612                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8613                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8614                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8615                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8616                                 return -EINVAL;
8617                         break;
8618
8619                 case SCTP_SNDINFO:
8620                         /* SCTP Socket API Extension
8621                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8622                          *
8623                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8624                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8625                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8626                          *
8627                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8628                          * ------------  ------------   ---------------------
8629                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8630                          */
8631                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8632                                 return -EINVAL;
8633
8634                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8635
8636                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8637                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8638                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8639                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8640                                 return -EINVAL;
8641                         break;
8642                 case SCTP_PRINFO:
8643                         /* SCTP Socket API Extension
8644                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8645                          *
8646                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8647                          *
8648                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8649                          * ------------  ------------   ---------------------
8650                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8651                          */
8652                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8653                                 return -EINVAL;
8654
8655                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8656                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8657                                 return -EINVAL;
8658
8659                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8660                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8661                         break;
8662                 case SCTP_AUTHINFO:
8663                         /* SCTP Socket API Extension
8664                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8665                          *
8666                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8667                          *
8668                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8669                          * ------------  ------------   ---------------------
8670                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8671                          */
8672                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8673                                 return -EINVAL;
8674
8675                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8676                         break;
8677                 case SCTP_DSTADDRV4:
8678                 case SCTP_DSTADDRV6:
8679                         /* SCTP Socket API Extension
8680                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8681                          *
8682                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8683                          *
8684                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8685                          * ------------  ------------   ---------------------
8686                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8687                          * ------------  ------------   ---------------------
8688                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8689                          */
8690                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8691                         break;
8692                 default:
8693                         return -EINVAL;
8694                 }
8695         }
8696
8697         return 0;
8698 }
8699
8700 /*
8701  * Wait for a packet..
8702  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8703  * with a few modifications to make lksctp work.
8704  */
8705 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8706 {
8707         int error;
8708         DEFINE_WAIT(wait);
8709
8710         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8711
8712         /* Socket errors? */
8713         error = sock_error(sk);
8714         if (error)
8715                 goto out;
8716
8717         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8718                 goto ready;
8719
8720         /* Socket shut down?  */
8721         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8722                 goto out;
8723
8724         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8725          * problem.
8726          */
8727         error = -ENOTCONN;
8728
8729         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8730         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8731                 goto out;
8732
8733         /* Handle signals.  */
8734         if (signal_pending(current))
8735                 goto interrupted;
8736
8737         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8738          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8739          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8740          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8741          */
8742         release_sock(sk);
8743         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8744         lock_sock(sk);
8745
8746 ready:
8747         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8748         return 0;
8749
8750 interrupted:
8751         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8752
8753 out:
8754         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8755         *err = error;
8756         return error;
8757 }
8758
8759 /* Receive a datagram.
8760  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8761  * with a few changes to make lksctp work.
8762  */
8763 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8764                                        int noblock, int *err)
8765 {
8766         int error;
8767         struct sk_buff *skb;
8768         long timeo;
8769
8770         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8771
8772         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8773                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8774
8775         do {
8776                 /* Again only user level code calls this function,
8777                  * so nothing interrupt level
8778                  * will suddenly eat the receive_queue.
8779                  *
8780                  *  Look at current nfs client by the way...
8781                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8782                  */
8783                 if (flags & MSG_PEEK) {
8784                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8785                         if (skb)
8786                                 refcount_inc(&skb->users);
8787                 } else {
8788                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8789                 }
8790
8791                 if (skb)
8792                         return skb;
8793
8794                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8795                 error = sock_error(sk);
8796                 if (error)
8797                         goto no_packet;
8798
8799                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8800                         break;
8801
8802                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8803                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8804
8805                         if (!skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue))
8806                                 continue;
8807                 }
8808
8809                 /* User doesn't want to wait.  */
8810                 error = -EAGAIN;
8811                 if (!timeo)
8812                         goto no_packet;
8813         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8814
8815         return NULL;
8816
8817 no_packet:
8818         *err = error;
8819         return NULL;
8820 }
8821
8822 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8823 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8824 {
8825         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8826
8827         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8828                 return;
8829
8830         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8831                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8832
8833         if (sctp_writeable(sk)) {
8834                 struct socket_wq *wq;
8835
8836                 rcu_read_lock();
8837                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8838                 if (wq) {
8839                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8840                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8841
8842                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8843                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8844                          * We have not tested with it yet.
8845                          */
8846                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8847                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8848                 }
8849                 rcu_read_unlock();
8850         }
8851 }
8852
8853 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8854                                  struct sctp_association *asoc)
8855 {
8856         struct sctp_association *tmp = asoc;
8857
8858         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8859          * so we only need to wake our own association.
8860          */
8861         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8862                 return __sctp_write_space(asoc);
8863
8864         /* If association goes down and is just flushing its
8865          * outq, then just normally notify others.
8866          */
8867         if (asoc->base.dead)
8868                 return sctp_write_space(sk);
8869
8870         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8871          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8872          * other associations, let them have a go first instead
8873          * of just doing a sctp_write_space() call.
8874          *
8875          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8876          * associations free up queued chunks, thus we are under
8877          * lock and the list of associations on a socket is
8878          * guaranteed not to change.
8879          */
8880         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8881              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8882                 /* Manually skip the head element. */
8883                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8884                         continue;
8885                 /* Wake up association. */
8886                 __sctp_write_space(tmp);
8887                 /* We've reached the end. */
8888                 if (tmp == asoc)
8889                         break;
8890         }
8891 }
8892
8893 /* Do accounting for the sndbuf space.
8894  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8895  * data size which was just transmitted(freed).
8896  */
8897 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8898 {
8899         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8900         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8901         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8902
8903         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8904         sk_wmem_queued_add(sk, -(skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk)));
8905         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8906         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8907                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8908
8909         if (chunk->shkey) {
8910                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8911
8912                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8913                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8914                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8915                  */
8916                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8917                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8918                         struct sctp_ulpevent *ev;
8919
8920                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8921                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8922                                                         GFP_KERNEL);
8923                         if (ev)
8924                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8925                 }
8926                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8927         }
8928
8929         sock_wfree(skb);
8930         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8931
8932         sctp_association_put(asoc);
8933 }
8934
8935 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8936  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8937  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8938  * accounting is done at the correct time.
8939  */
8940 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8941 {
8942         struct sock *sk = skb->sk;
8943         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8944
8945         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8946
8947         /*
8948          * Mimic the behavior of sock_rfree
8949          */
8950         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8951 }
8952
8953
8954 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8955 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8956                                 size_t msg_len)
8957 {
8958         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8959         long current_timeo = *timeo_p;
8960         DEFINE_WAIT(wait);
8961         int err = 0;
8962
8963         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8964                  *timeo_p, msg_len);
8965
8966         /* Increment the association's refcnt.  */
8967         sctp_association_hold(asoc);
8968
8969         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8970         for (;;) {
8971                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8972                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8973                 if (asoc->base.dead)
8974                         goto do_dead;
8975                 if (!*timeo_p)
8976                         goto do_nonblock;
8977                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8978                         goto do_error;
8979                 if (signal_pending(current))
8980                         goto do_interrupted;
8981                 if (sk_under_memory_pressure(sk))
8982                         sk_mem_reclaim(sk);
8983                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc) &&
8984                     sk_wmem_schedule(sk, msg_len))
8985                         break;
8986
8987                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8988                  * to sleep anyway.
8989                  */
8990                 release_sock(sk);
8991                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8992                 lock_sock(sk);
8993                 if (sk != asoc->base.sk)
8994                         goto do_error;
8995
8996                 *timeo_p = current_timeo;
8997         }
8998
8999 out:
9000         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9001
9002         /* Release the association's refcnt.  */
9003         sctp_association_put(asoc);
9004
9005         return err;
9006
9007 do_dead:
9008         err = -ESRCH;
9009         goto out;
9010
9011 do_error:
9012         err = -EPIPE;
9013         goto out;
9014
9015 do_interrupted:
9016         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9017         goto out;
9018
9019 do_nonblock:
9020         err = -EAGAIN;
9021         goto out;
9022 }
9023
9024 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
9025 {
9026         struct socket_wq *wq;
9027
9028         rcu_read_lock();
9029         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
9030         if (skwq_has_sleeper(wq))
9031                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
9032                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
9033         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
9034         rcu_read_unlock();
9035 }
9036
9037 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
9038 void sctp_write_space(struct sock *sk)
9039 {
9040         struct sctp_association *asoc;
9041
9042         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
9043         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
9044                 __sctp_write_space(asoc);
9045         }
9046 }
9047
9048 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
9049  *
9050  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
9051  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
9052  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
9053  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
9054  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
9055  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
9056  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
9057  *  - Daisy
9058  */
9059 static bool sctp_writeable(const struct sock *sk)
9060 {
9061         return READ_ONCE(sk->sk_sndbuf) > READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
9062 }
9063
9064 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
9065  * returns immediately with EINPROGRESS.
9066  */
9067 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
9068 {
9069         struct sock *sk = asoc->base.sk;
9070         int err = 0;
9071         long current_timeo = *timeo_p;
9072         DEFINE_WAIT(wait);
9073
9074         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
9075
9076         /* Increment the association's refcnt.  */
9077         sctp_association_hold(asoc);
9078
9079         for (;;) {
9080                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
9081                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9082                 if (!*timeo_p)
9083                         goto do_nonblock;
9084                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
9085                         break;
9086                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
9087                     asoc->base.dead)
9088                         goto do_error;
9089                 if (signal_pending(current))
9090                         goto do_interrupted;
9091
9092                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
9093                         break;
9094
9095                 /* Let another process have a go.  Since we are going
9096                  * to sleep anyway.
9097                  */
9098                 release_sock(sk);
9099                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
9100                 lock_sock(sk);
9101
9102                 *timeo_p = current_timeo;
9103         }
9104
9105 out:
9106         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9107
9108         /* Release the association's refcnt.  */
9109         sctp_association_put(asoc);
9110
9111         return err;
9112
9113 do_error:
9114         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
9115                 err = -ETIMEDOUT;
9116         else
9117                 err = -ECONNREFUSED;
9118         goto out;
9119
9120 do_interrupted:
9121         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9122         goto out;
9123
9124 do_nonblock:
9125         err = -EINPROGRESS;
9126         goto out;
9127 }
9128
9129 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
9130 {
9131         struct sctp_endpoint *ep;
9132         int err = 0;
9133         DEFINE_WAIT(wait);
9134
9135         ep = sctp_sk(sk)->ep;
9136
9137
9138         for (;;) {
9139                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
9140                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9141
9142                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
9143                         release_sock(sk);
9144                         timeo = schedule_timeout(timeo);
9145                         lock_sock(sk);
9146                 }
9147
9148                 err = -EINVAL;
9149                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
9150                         break;
9151
9152                 err = 0;
9153                 if (!list_empty(&ep->asocs))
9154                         break;
9155
9156                 err = sock_intr_errno(timeo);
9157                 if (signal_pending(current))
9158                         break;
9159
9160                 err = -EAGAIN;
9161                 if (!timeo)
9162                         break;
9163         }
9164
9165         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9166
9167         return err;
9168 }
9169
9170 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
9171 {
9172         DEFINE_WAIT(wait);
9173
9174         do {
9175                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9176                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
9177                         break;
9178                 release_sock(sk);
9179                 timeout = schedule_timeout(timeout);
9180                 lock_sock(sk);
9181         } while (!signal_pending(current) && timeout);
9182
9183         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9184 }
9185
9186 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
9187 {
9188         struct sk_buff *frag;
9189
9190         if (!skb->data_len)
9191                 goto done;
9192
9193         /* Don't forget the fragments. */
9194         skb_walk_frags(skb, frag)
9195                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
9196
9197 done:
9198         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
9199 }
9200
9201 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
9202                     struct sctp_association *asoc)
9203 {
9204         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
9205         struct inet_sock *newinet;
9206         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
9207         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
9208
9209         newsk->sk_type = sk->sk_type;
9210         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
9211         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
9212         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
9213         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
9214         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
9215         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
9216         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
9217
9218         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
9219         newsk->sk_destruct = sk->sk_destruct;
9220         newsk->sk_family = sk->sk_family;
9221         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
9222         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
9223         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
9224         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
9225         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
9226         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
9227         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
9228         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
9229
9230         newinet = inet_sk(newsk);
9231
9232         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
9233          * getsockname() and getpeername()
9234          */
9235         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
9236         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
9237         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
9238         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
9239         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
9240         newinet->inet_id = prandom_u32();
9241
9242         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
9243         newinet->mc_loop = 1;
9244         newinet->mc_ttl = 1;
9245         newinet->mc_index = 0;
9246         newinet->mc_list = NULL;
9247
9248         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
9249                 net_enable_timestamp();
9250
9251         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
9252          * security attribute from ep.
9253          */
9254         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
9255 }
9256
9257 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
9258                                         const struct sock *sk_from)
9259 {
9260         size_t ancestor_size = sizeof(struct inet_sock);
9261
9262         ancestor_size += sk_from->sk_prot->obj_size;
9263         ancestor_size -= offsetof(struct sctp_sock, pd_lobby);
9264         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
9265 }
9266
9267 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
9268  * and its messages to the newsk.
9269  */
9270 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
9271                              struct sctp_association *assoc,
9272                              enum sctp_socket_type type)
9273 {
9274         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
9275         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
9276         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
9277         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
9278         struct sk_buff *skb, *tmp;
9279         struct sctp_ulpevent *event;
9280         struct sctp_bind_hashbucket *head;
9281         int err;
9282
9283         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
9284          * new socket.
9285          */
9286         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
9287         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
9288         /* Brute force copy old sctp opt. */
9289         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
9290
9291         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
9292          * copy.
9293          */
9294         newsp->ep = newep;
9295         newsp->hmac = NULL;
9296
9297         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
9298         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
9299                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
9300         spin_lock_bh(&head->lock);
9301         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
9302         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9303         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9304         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9305         spin_unlock_bh(&head->lock);
9306
9307         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9308          * endpoint so that we can handle restarts properly
9309          */
9310         err = sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9311                                  &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9312         if (err)
9313                 return err;
9314
9315         /* New ep's auth_hmacs should be set if old ep's is set, in case
9316          * that net->sctp.auth_enable has been changed to 0 by users and
9317          * new ep's auth_hmacs couldn't be set in sctp_endpoint_init().
9318          */
9319         if (oldsp->ep->auth_hmacs) {
9320                 err = sctp_auth_init_hmacs(newsp->ep, GFP_KERNEL);
9321                 if (err)
9322                         return err;
9323         }
9324
9325         sctp_auto_asconf_init(newsp);
9326
9327         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9328          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9329          */
9330         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9331                 event = sctp_skb2event(skb);
9332                 if (event->asoc == assoc) {
9333                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9334                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9335                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9336                 }
9337         }
9338
9339         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9340          * delivery.   Three cases:
9341          * 1) No partial deliver;  no work.
9342          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9343          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9344          */
9345         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9346
9347         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9348                 struct sk_buff_head *queue;
9349
9350                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9351                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9352                         queue = &newsp->pd_lobby;
9353                 } else
9354                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9355
9356                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9357                  * need moved to the new socket.
9358                  */
9359                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9360                         event = sctp_skb2event(skb);
9361                         if (event->asoc == assoc) {
9362                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9363                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9364                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9365                         }
9366                 }
9367
9368                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9369                  * delivery to finish.
9370                  */
9371                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9372                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9373
9374         }
9375
9376         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9377
9378         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9379          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9380          * TCP-style socket..
9381          */
9382         newsp->type = type;
9383
9384         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9385          * that may arrive on the association after we've moved it are
9386          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9387          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9388          * on the new socket.
9389          *
9390          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9391          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9392          */
9393         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9394         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, true, sctp_clear_owner_w);
9395         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9396         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, false, sctp_set_owner_w);
9397
9398         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9399          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9400          */
9401         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9402                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9403                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9404         } else {
9405                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9406         }
9407
9408         release_sock(newsk);
9409
9410         return 0;
9411 }
9412
9413
9414 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9415 struct proto sctp_prot = {
9416         .name        =  "SCTP",
9417         .owner       =  THIS_MODULE,
9418         .close       =  sctp_close,
9419         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9420         .accept      =  sctp_accept,
9421         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9422         .init        =  sctp_init_sock,
9423         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9424         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9425         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9426         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9427         .bpf_bypass_getsockopt  = sctp_bpf_bypass_getsockopt,
9428         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9429         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9430         .bind        =  sctp_bind,
9431         .bind_add    =  sctp_bind_add,
9432         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9433         .hash        =  sctp_hash,
9434         .unhash      =  sctp_unhash,
9435         .no_autobind =  true,
9436         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9437         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9438         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9439                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9440                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9441         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9442         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9443         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9444         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9445         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9446         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9447         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9448 };
9449
9450 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9451
9452 static void sctp_v6_destruct_sock(struct sock *sk)
9453 {
9454         sctp_destruct_common(sk);
9455         inet6_sock_destruct(sk);
9456 }
9457
9458 static int sctp_v6_init_sock(struct sock *sk)
9459 {
9460         int ret = sctp_init_sock(sk);
9461
9462         if (!ret)
9463                 sk->sk_destruct = sctp_v6_destruct_sock;
9464
9465         return ret;
9466 }
9467
9468 struct proto sctpv6_prot = {
9469         .name           = "SCTPv6",
9470         .owner          = THIS_MODULE,
9471         .close          = sctp_close,
9472         .disconnect     = sctp_disconnect,
9473         .accept         = sctp_accept,
9474         .ioctl          = sctp_ioctl,
9475         .init           = sctp_v6_init_sock,
9476         .destroy        = sctp_destroy_sock,
9477         .shutdown       = sctp_shutdown,
9478         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9479         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9480         .bpf_bypass_getsockopt  = sctp_bpf_bypass_getsockopt,
9481         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9482         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9483         .bind           = sctp_bind,
9484         .bind_add       = sctp_bind_add,
9485         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9486         .hash           = sctp_hash,
9487         .unhash         = sctp_unhash,
9488         .no_autobind    = true,
9489         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9490         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9491         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9492                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9493                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9494         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9495         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9496         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9497         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9498         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9499         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9500         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9501 };
9502 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */