GNU Linux-libre 5.15.137-gnu
[releases.git] / net / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
4  *
5  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
6  *
7  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
8  *              Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
13  *                                      shutdown()
14  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
15  *              Alan Cox        :       Removed DDI
16  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
17  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
18  *                                      top level.
19  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
20  *                                      mode above the protocol layers.
21  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
22  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
23  *                                      tty drivers).
24  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
25  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
26  *                                      configurable.
27  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
28  *                                      to be allocated when needed, and mr.
29  *                                      Uphoff's max is used as max to be
30  *                                      allowed to allocate.
31  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
32  *                                      altogether: it's in the inode now.
33  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
34  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
35  *                                      stuff.
36  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
37  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
38  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
39  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
40  *                                      for sockets. May have errors at the
41  *                                      moment.
42  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
43  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
44  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
45  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
46  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
47  *                                      protocol-independent
48  *
49  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
50  *      paradigm.
51  *
52  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
53  */
54
55 #include <linux/ethtool.h>
56 #include <linux/mm.h>
57 #include <linux/socket.h>
58 #include <linux/file.h>
59 #include <linux/net.h>
60 #include <linux/interrupt.h>
61 #include <linux/thread_info.h>
62 #include <linux/rcupdate.h>
63 #include <linux/netdevice.h>
64 #include <linux/proc_fs.h>
65 #include <linux/seq_file.h>
66 #include <linux/mutex.h>
67 #include <linux/if_bridge.h>
68 #include <linux/if_vlan.h>
69 #include <linux/ptp_classify.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/poll.h>
72 #include <linux/cache.h>
73 #include <linux/module.h>
74 #include <linux/highmem.h>
75 #include <linux/mount.h>
76 #include <linux/pseudo_fs.h>
77 #include <linux/security.h>
78 #include <linux/syscalls.h>
79 #include <linux/compat.h>
80 #include <linux/kmod.h>
81 #include <linux/audit.h>
82 #include <linux/wireless.h>
83 #include <linux/nsproxy.h>
84 #include <linux/magic.h>
85 #include <linux/slab.h>
86 #include <linux/xattr.h>
87 #include <linux/nospec.h>
88 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
89
90 #include <linux/uaccess.h>
91 #include <asm/unistd.h>
92
93 #include <net/compat.h>
94 #include <net/wext.h>
95 #include <net/cls_cgroup.h>
96
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/netfilter.h>
99
100 #include <linux/if_tun.h>
101 #include <linux/ipv6_route.h>
102 #include <linux/route.h>
103 #include <linux/termios.h>
104 #include <linux/sockios.h>
105 #include <net/busy_poll.h>
106 #include <linux/errqueue.h>
107 #include <linux/ptp_clock_kernel.h>
108
109 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
110 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
111 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
112 #endif
113
114 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
115 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
116 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
117
118 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
119 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
120                               struct poll_table_struct *wait);
121 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
122 #ifdef CONFIG_COMPAT
123 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
124                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
125 #endif
126 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
127 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
128                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
129 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
130                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
131                                 unsigned int flags);
132
133 #ifdef CONFIG_PROC_FS
134 static void sock_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
135 {
136         struct socket *sock = f->private_data;
137
138         if (sock->ops->show_fdinfo)
139                 sock->ops->show_fdinfo(m, sock);
140 }
141 #else
142 #define sock_show_fdinfo NULL
143 #endif
144
145 /*
146  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
147  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
148  */
149
150 static const struct file_operations socket_file_ops = {
151         .owner =        THIS_MODULE,
152         .llseek =       no_llseek,
153         .read_iter =    sock_read_iter,
154         .write_iter =   sock_write_iter,
155         .poll =         sock_poll,
156         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
157 #ifdef CONFIG_COMPAT
158         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
159 #endif
160         .mmap =         sock_mmap,
161         .release =      sock_close,
162         .fasync =       sock_fasync,
163         .sendpage =     sock_sendpage,
164         .splice_write = generic_splice_sendpage,
165         .splice_read =  sock_splice_read,
166         .show_fdinfo =  sock_show_fdinfo,
167 };
168
169 static const char * const pf_family_names[] = {
170         [PF_UNSPEC]     = "PF_UNSPEC",
171         [PF_UNIX]       = "PF_UNIX/PF_LOCAL",
172         [PF_INET]       = "PF_INET",
173         [PF_AX25]       = "PF_AX25",
174         [PF_IPX]        = "PF_IPX",
175         [PF_APPLETALK]  = "PF_APPLETALK",
176         [PF_NETROM]     = "PF_NETROM",
177         [PF_BRIDGE]     = "PF_BRIDGE",
178         [PF_ATMPVC]     = "PF_ATMPVC",
179         [PF_X25]        = "PF_X25",
180         [PF_INET6]      = "PF_INET6",
181         [PF_ROSE]       = "PF_ROSE",
182         [PF_DECnet]     = "PF_DECnet",
183         [PF_NETBEUI]    = "PF_NETBEUI",
184         [PF_SECURITY]   = "PF_SECURITY",
185         [PF_KEY]        = "PF_KEY",
186         [PF_NETLINK]    = "PF_NETLINK/PF_ROUTE",
187         [PF_PACKET]     = "PF_PACKET",
188         [PF_ASH]        = "PF_ASH",
189         [PF_ECONET]     = "PF_ECONET",
190         [PF_ATMSVC]     = "PF_ATMSVC",
191         [PF_RDS]        = "PF_RDS",
192         [PF_SNA]        = "PF_SNA",
193         [PF_IRDA]       = "PF_IRDA",
194         [PF_PPPOX]      = "PF_PPPOX",
195         [PF_WANPIPE]    = "PF_WANPIPE",
196         [PF_LLC]        = "PF_LLC",
197         [PF_IB]         = "PF_IB",
198         [PF_MPLS]       = "PF_MPLS",
199         [PF_CAN]        = "PF_CAN",
200         [PF_TIPC]       = "PF_TIPC",
201         [PF_BLUETOOTH]  = "PF_BLUETOOTH",
202         [PF_IUCV]       = "PF_IUCV",
203         [PF_RXRPC]      = "PF_RXRPC",
204         [PF_ISDN]       = "PF_ISDN",
205         [PF_PHONET]     = "PF_PHONET",
206         [PF_IEEE802154] = "PF_IEEE802154",
207         [PF_CAIF]       = "PF_CAIF",
208         [PF_ALG]        = "PF_ALG",
209         [PF_NFC]        = "PF_NFC",
210         [PF_VSOCK]      = "PF_VSOCK",
211         [PF_KCM]        = "PF_KCM",
212         [PF_QIPCRTR]    = "PF_QIPCRTR",
213         [PF_SMC]        = "PF_SMC",
214         [PF_XDP]        = "PF_XDP",
215         [PF_MCTP]       = "PF_MCTP",
216 };
217
218 /*
219  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
220  */
221
222 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
223 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
224
225 /*
226  * Support routines.
227  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
228  * divide and look after the messy bits.
229  */
230
231 /**
232  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
233  *      @uaddr: Address in user space
234  *      @kaddr: Address in kernel space
235  *      @ulen: Length in user space
236  *
237  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
238  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
239  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
240  */
241
242 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
243 {
244         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
245                 return -EINVAL;
246         if (ulen == 0)
247                 return 0;
248         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
249                 return -EFAULT;
250         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
251 }
252
253 /**
254  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
255  *      @kaddr: kernel space address
256  *      @klen: length of address in kernel
257  *      @uaddr: user space address
258  *      @ulen: pointer to user length field
259  *
260  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
261  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
262  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
263  *      is returned if either the buffer or the length field are not
264  *      accessible.
265  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
266  *      length of the data is written over the length limit the user
267  *      specified. Zero is returned for a success.
268  */
269
270 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
271                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
272 {
273         int err;
274         int len;
275
276         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
277         err = get_user(len, ulen);
278         if (err)
279                 return err;
280         if (len > klen)
281                 len = klen;
282         if (len < 0)
283                 return -EINVAL;
284         if (len) {
285                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
286                         return -ENOMEM;
287                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
288                         return -EFAULT;
289         }
290         /*
291          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
292          *                      1003.1g
293          */
294         return __put_user(klen, ulen);
295 }
296
297 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
298
299 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
300 {
301         struct socket_alloc *ei;
302
303         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
304         if (!ei)
305                 return NULL;
306         init_waitqueue_head(&ei->socket.wq.wait);
307         ei->socket.wq.fasync_list = NULL;
308         ei->socket.wq.flags = 0;
309
310         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
311         ei->socket.flags = 0;
312         ei->socket.ops = NULL;
313         ei->socket.sk = NULL;
314         ei->socket.file = NULL;
315
316         return &ei->vfs_inode;
317 }
318
319 static void sock_free_inode(struct inode *inode)
320 {
321         struct socket_alloc *ei;
322
323         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
324         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
325 }
326
327 static void init_once(void *foo)
328 {
329         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
330
331         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
332 }
333
334 static void init_inodecache(void)
335 {
336         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
337                                               sizeof(struct socket_alloc),
338                                               0,
339                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
340                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
341                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
342                                               init_once);
343         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
344 }
345
346 static const struct super_operations sockfs_ops = {
347         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
348         .free_inode     = sock_free_inode,
349         .statfs         = simple_statfs,
350 };
351
352 /*
353  * sockfs_dname() is called from d_path().
354  */
355 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
356 {
357         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
358                                 d_inode(dentry)->i_ino);
359 }
360
361 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
362         .d_dname  = sockfs_dname,
363 };
364
365 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
366                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
367                             const char *suffix, void *value, size_t size)
368 {
369         if (value) {
370                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
371                         return -ERANGE;
372                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
373         }
374         return dentry->d_name.len + 1;
375 }
376
377 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
378 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
379 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
380
381 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
382         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
383         .get = sockfs_xattr_get,
384 };
385
386 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
387                                      struct user_namespace *mnt_userns,
388                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
389                                      const char *suffix, const void *value,
390                                      size_t size, int flags)
391 {
392         /* Handled by LSM. */
393         return -EAGAIN;
394 }
395
396 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
397         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
398         .set = sockfs_security_xattr_set,
399 };
400
401 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
402         &sockfs_xattr_handler,
403         &sockfs_security_xattr_handler,
404         NULL
405 };
406
407 static int sockfs_init_fs_context(struct fs_context *fc)
408 {
409         struct pseudo_fs_context *ctx = init_pseudo(fc, SOCKFS_MAGIC);
410         if (!ctx)
411                 return -ENOMEM;
412         ctx->ops = &sockfs_ops;
413         ctx->dops = &sockfs_dentry_operations;
414         ctx->xattr = sockfs_xattr_handlers;
415         return 0;
416 }
417
418 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
419
420 static struct file_system_type sock_fs_type = {
421         .name =         "sockfs",
422         .init_fs_context = sockfs_init_fs_context,
423         .kill_sb =      kill_anon_super,
424 };
425
426 /*
427  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
428  *
429  *      These functions create file structures and maps them to fd space
430  *      of the current process. On success it returns file descriptor
431  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
432  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
433  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
434  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
435  *      function will increment ref. count on file by 1.
436  *
437  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
438  *      This race condition is unavoidable
439  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
440  *      but we take care of internal coherence yet.
441  */
442
443 /**
444  *      sock_alloc_file - Bind a &socket to a &file
445  *      @sock: socket
446  *      @flags: file status flags
447  *      @dname: protocol name
448  *
449  *      Returns the &file bound with @sock, implicitly storing it
450  *      in sock->file. If dname is %NULL, sets to "".
451  *      On failure the return is a ERR pointer (see linux/err.h).
452  *      This function uses GFP_KERNEL internally.
453  */
454
455 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
456 {
457         struct file *file;
458
459         if (!dname)
460                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
461
462         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
463                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
464                                 &socket_file_ops);
465         if (IS_ERR(file)) {
466                 sock_release(sock);
467                 return file;
468         }
469
470         sock->file = file;
471         file->private_data = sock;
472         stream_open(SOCK_INODE(sock), file);
473         return file;
474 }
475 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
476
477 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
478 {
479         struct file *newfile;
480         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
481         if (unlikely(fd < 0)) {
482                 sock_release(sock);
483                 return fd;
484         }
485
486         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
487         if (!IS_ERR(newfile)) {
488                 fd_install(fd, newfile);
489                 return fd;
490         }
491
492         put_unused_fd(fd);
493         return PTR_ERR(newfile);
494 }
495
496 /**
497  *      sock_from_file - Return the &socket bounded to @file.
498  *      @file: file
499  *
500  *      On failure returns %NULL.
501  */
502
503 struct socket *sock_from_file(struct file *file)
504 {
505         if (file->f_op == &socket_file_ops)
506                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
507
508         return NULL;
509 }
510 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
511
512 /**
513  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
514  *      @fd: file handle
515  *      @err: pointer to an error code return
516  *
517  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
518  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
519  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
520  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
521  *
522  *      On a success the socket object pointer is returned.
523  */
524
525 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
526 {
527         struct file *file;
528         struct socket *sock;
529
530         file = fget(fd);
531         if (!file) {
532                 *err = -EBADF;
533                 return NULL;
534         }
535
536         sock = sock_from_file(file);
537         if (!sock) {
538                 *err = -ENOTSOCK;
539                 fput(file);
540         }
541         return sock;
542 }
543 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
544
545 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
546 {
547         struct fd f = fdget(fd);
548         struct socket *sock;
549
550         *err = -EBADF;
551         if (f.file) {
552                 sock = sock_from_file(f.file);
553                 if (likely(sock)) {
554                         *fput_needed = f.flags & FDPUT_FPUT;
555                         return sock;
556                 }
557                 *err = -ENOTSOCK;
558                 fdput(f);
559         }
560         return NULL;
561 }
562
563 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
564                                 size_t size)
565 {
566         ssize_t len;
567         ssize_t used = 0;
568
569         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
570         if (len < 0)
571                 return len;
572         used += len;
573         if (buffer) {
574                 if (size < used)
575                         return -ERANGE;
576                 buffer += len;
577         }
578
579         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
580         used += len;
581         if (buffer) {
582                 if (size < used)
583                         return -ERANGE;
584                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
585                 buffer += len;
586         }
587
588         return used;
589 }
590
591 static int sockfs_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
592                           struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
593 {
594         int err = simple_setattr(&init_user_ns, dentry, iattr);
595
596         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
597                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
598
599                 if (sock->sk)
600                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
601                 else
602                         err = -ENOENT;
603         }
604
605         return err;
606 }
607
608 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
609         .listxattr = sockfs_listxattr,
610         .setattr = sockfs_setattr,
611 };
612
613 /**
614  *      sock_alloc - allocate a socket
615  *
616  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
617  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
618  *      NULL is returned. This functions uses GFP_KERNEL internally.
619  */
620
621 struct socket *sock_alloc(void)
622 {
623         struct inode *inode;
624         struct socket *sock;
625
626         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
627         if (!inode)
628                 return NULL;
629
630         sock = SOCKET_I(inode);
631
632         inode->i_ino = get_next_ino();
633         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
634         inode->i_uid = current_fsuid();
635         inode->i_gid = current_fsgid();
636         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
637
638         return sock;
639 }
640 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
641
642 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
643 {
644         if (sock->ops) {
645                 struct module *owner = sock->ops->owner;
646
647                 if (inode)
648                         inode_lock(inode);
649                 sock->ops->release(sock);
650                 sock->sk = NULL;
651                 if (inode)
652                         inode_unlock(inode);
653                 sock->ops = NULL;
654                 module_put(owner);
655         }
656
657         if (sock->wq.fasync_list)
658                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
659
660         if (!sock->file) {
661                 iput(SOCK_INODE(sock));
662                 return;
663         }
664         sock->file = NULL;
665 }
666
667 /**
668  *      sock_release - close a socket
669  *      @sock: socket to close
670  *
671  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
672  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
673  *      an inode not a file.
674  */
675 void sock_release(struct socket *sock)
676 {
677         __sock_release(sock, NULL);
678 }
679 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
680
681 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
682 {
683         u8 flags = *tx_flags;
684
685         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
686                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
687
688         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
689                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
690
691         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
692                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
693
694         *tx_flags = flags;
695 }
696 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
697
698 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
699                                            size_t));
700 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
701                                             size_t));
702 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
703 {
704         int ret = INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->sendmsg, inet6_sendmsg,
705                                      inet_sendmsg, sock, msg,
706                                      msg_data_left(msg));
707         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
708         return ret;
709 }
710
711 static int __sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
712 {
713         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
714                                           msg_data_left(msg));
715
716         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
717 }
718
719 /**
720  *      sock_sendmsg - send a message through @sock
721  *      @sock: socket
722  *      @msg: message to send
723  *
724  *      Sends @msg through @sock, passing through LSM.
725  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
726  */
727 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
728 {
729         struct sockaddr_storage *save_addr = (struct sockaddr_storage *)msg->msg_name;
730         struct sockaddr_storage address;
731         int ret;
732
733         if (msg->msg_name) {
734                 memcpy(&address, msg->msg_name, msg->msg_namelen);
735                 msg->msg_name = &address;
736         }
737
738         ret = __sock_sendmsg(sock, msg);
739         msg->msg_name = save_addr;
740
741         return ret;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
744
745 /**
746  *      kernel_sendmsg - send a message through @sock (kernel-space)
747  *      @sock: socket
748  *      @msg: message header
749  *      @vec: kernel vec
750  *      @num: vec array length
751  *      @size: total message data size
752  *
753  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
754  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
755  */
756
757 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
758                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
759 {
760         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
761         return sock_sendmsg(sock, msg);
762 }
763 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
764
765 /**
766  *      kernel_sendmsg_locked - send a message through @sock (kernel-space)
767  *      @sk: sock
768  *      @msg: message header
769  *      @vec: output s/g array
770  *      @num: output s/g array length
771  *      @size: total message data size
772  *
773  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
774  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
775  *      Caller must hold @sk.
776  */
777
778 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
779                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
780 {
781         struct socket *sock = sk->sk_socket;
782
783         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
784                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
785
786         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
787
788         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
789 }
790 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
791
792 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
793 {
794         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
795          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
796          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
797          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
798          */
799         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
800 }
801
802 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
803  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
804  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
805  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
806  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
807  * option SO_TIMESTAMP_OLD(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
808  * hardware timestamp.
809  */
810 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
811 {
812         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
813 }
814
815 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
816 {
817         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
818         struct net_device *orig_dev;
819
820         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
821                 return;
822
823         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
824
825         rcu_read_lock();
826         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
827         if (orig_dev)
828                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
829         rcu_read_unlock();
830
831         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
832         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
833                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
834 }
835
836 /*
837  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
838  */
839 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
840         struct sk_buff *skb)
841 {
842         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
843         int new_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
844         struct scm_timestamping_internal tss;
845
846         int empty = 1, false_tstamp = 0;
847         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
848                 skb_hwtstamps(skb);
849         ktime_t hwtstamp;
850
851         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
852            receiving.  Fill in the current time for now. */
853         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
854                 __net_timestamp(skb);
855                 false_tstamp = 1;
856         }
857
858         if (need_software_tstamp) {
859                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
860                         if (new_tstamp) {
861                                 struct __kernel_sock_timeval tv;
862
863                                 skb_get_new_timestamp(skb, &tv);
864                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_NEW,
865                                          sizeof(tv), &tv);
866                         } else {
867                                 struct __kernel_old_timeval tv;
868
869                                 skb_get_timestamp(skb, &tv);
870                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_OLD,
871                                          sizeof(tv), &tv);
872                         }
873                 } else {
874                         if (new_tstamp) {
875                                 struct __kernel_timespec ts;
876
877                                 skb_get_new_timestampns(skb, &ts);
878                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_NEW,
879                                          sizeof(ts), &ts);
880                         } else {
881                                 struct __kernel_old_timespec ts;
882
883                                 skb_get_timestampns(skb, &ts);
884                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_OLD,
885                                          sizeof(ts), &ts);
886                         }
887                 }
888         }
889
890         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
891         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
892             ktime_to_timespec64_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
893                 empty = 0;
894         if (shhwtstamps &&
895             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
896             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp)) {
897                 if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC)
898                         hwtstamp = ptp_convert_timestamp(shhwtstamps,
899                                                          sk->sk_bind_phc);
900                 else
901                         hwtstamp = shhwtstamps->hwtstamp;
902
903                 if (ktime_to_timespec64_cond(hwtstamp, tss.ts + 2)) {
904                         empty = 0;
905
906                         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
907                             !skb_is_err_queue(skb))
908                                 put_ts_pktinfo(msg, skb);
909                 }
910         }
911         if (!empty) {
912                 if (sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW))
913                         put_cmsg_scm_timestamping64(msg, &tss);
914                 else
915                         put_cmsg_scm_timestamping(msg, &tss);
916
917                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
918                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
919                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
920                                  skb->len, skb->data);
921         }
922 }
923 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
924
925 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
926         struct sk_buff *skb)
927 {
928         int ack;
929
930         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
931                 return;
932         if (!skb->wifi_acked_valid)
933                 return;
934
935         ack = skb->wifi_acked;
936
937         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
938 }
939 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
940
941 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
942                                    struct sk_buff *skb)
943 {
944         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
945                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
946                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
947 }
948
949 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
950         struct sk_buff *skb)
951 {
952         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
953         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
954 }
955 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
956
957 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
958                                            size_t, int));
959 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
960                                             size_t, int));
961 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
962                                      int flags)
963 {
964         return INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->recvmsg, inet6_recvmsg,
965                                   inet_recvmsg, sock, msg, msg_data_left(msg),
966                                   flags);
967 }
968
969 /**
970  *      sock_recvmsg - receive a message from @sock
971  *      @sock: socket
972  *      @msg: message to receive
973  *      @flags: message flags
974  *
975  *      Receives @msg from @sock, passing through LSM. Returns the total number
976  *      of bytes received, or an error.
977  */
978 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
979 {
980         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
981
982         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
983 }
984 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
985
986 /**
987  *      kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
988  *      @sock: The socket to receive the message from
989  *      @msg: Received message
990  *      @vec: Input s/g array for message data
991  *      @num: Size of input s/g array
992  *      @size: Number of bytes to read
993  *      @flags: Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
994  *
995  *      On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
996  *      vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
997  *      portion of the original array.
998  *
999  *      The returned value is the total number of bytes received, or an error.
1000  */
1001
1002 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1003                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
1004 {
1005         msg->msg_control_is_user = false;
1006         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ, vec, num, size);
1007         return sock_recvmsg(sock, msg, flags);
1008 }
1009 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
1010
1011 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
1012                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
1013 {
1014         struct socket *sock;
1015         int flags;
1016
1017         sock = file->private_data;
1018
1019         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
1020         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
1021         flags |= more;
1022
1023         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
1024 }
1025
1026 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
1027                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
1028                                 unsigned int flags)
1029 {
1030         struct socket *sock = file->private_data;
1031
1032         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
1033                 return generic_file_splice_read(file, ppos, pipe, len, flags);
1034
1035         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
1036 }
1037
1038 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
1039 {
1040         struct file *file = iocb->ki_filp;
1041         struct socket *sock = file->private_data;
1042         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
1043                              .msg_iocb = iocb};
1044         ssize_t res;
1045
1046         if (file->f_flags & O_NONBLOCK || (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
1047                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
1048
1049         if (iocb->ki_pos != 0)
1050                 return -ESPIPE;
1051
1052         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
1053                 return 0;
1054
1055         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
1056         *to = msg.msg_iter;
1057         return res;
1058 }
1059
1060 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
1061 {
1062         struct file *file = iocb->ki_filp;
1063         struct socket *sock = file->private_data;
1064         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
1065                              .msg_iocb = iocb};
1066         ssize_t res;
1067
1068         if (iocb->ki_pos != 0)
1069                 return -ESPIPE;
1070
1071         if (file->f_flags & O_NONBLOCK || (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
1072                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
1073
1074         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
1075                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
1076
1077         res = __sock_sendmsg(sock, &msg);
1078         *from = msg.msg_iter;
1079         return res;
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
1084  * with module unload.
1085  */
1086
1087 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
1088 static int (*br_ioctl_hook)(struct net *net, struct net_bridge *br,
1089                             unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
1090                             void __user *uarg);
1091
1092 void brioctl_set(int (*hook)(struct net *net, struct net_bridge *br,
1093                              unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
1094                              void __user *uarg))
1095 {
1096         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1097         br_ioctl_hook = hook;
1098         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1099 }
1100 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
1101
1102 int br_ioctl_call(struct net *net, struct net_bridge *br, unsigned int cmd,
1103                   struct ifreq *ifr, void __user *uarg)
1104 {
1105         int err = -ENOPKG;
1106
1107         if (!br_ioctl_hook)
1108                 request_module("bridge");
1109
1110         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1111         if (br_ioctl_hook)
1112                 err = br_ioctl_hook(net, br, cmd, ifr, uarg);
1113         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1114
1115         return err;
1116 }
1117
1118 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
1119 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
1120
1121 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
1122 {
1123         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1124         vlan_ioctl_hook = hook;
1125         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1126 }
1127 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
1128
1129 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
1130                           unsigned int cmd, unsigned long arg)
1131 {
1132         struct ifreq ifr;
1133         bool need_copyout;
1134         int err;
1135         void __user *argp = (void __user *)arg;
1136         void __user *data;
1137
1138         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
1139
1140         /*
1141          * If this ioctl is unknown try to hand it down
1142          * to the NIC driver.
1143          */
1144         if (err != -ENOIOCTLCMD)
1145                 return err;
1146
1147         if (!is_socket_ioctl_cmd(cmd))
1148                 return -ENOTTY;
1149
1150         if (get_user_ifreq(&ifr, &data, argp))
1151                 return -EFAULT;
1152         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, data, &need_copyout);
1153         if (!err && need_copyout)
1154                 if (put_user_ifreq(&ifr, argp))
1155                         return -EFAULT;
1156
1157         return err;
1158 }
1159
1160 /*
1161  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1162  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1163  */
1164
1165 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1166 {
1167         struct socket *sock;
1168         struct sock *sk;
1169         void __user *argp = (void __user *)arg;
1170         int pid, err;
1171         struct net *net;
1172
1173         sock = file->private_data;
1174         sk = sock->sk;
1175         net = sock_net(sk);
1176         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1177                 struct ifreq ifr;
1178                 void __user *data;
1179                 bool need_copyout;
1180                 if (get_user_ifreq(&ifr, &data, argp))
1181                         return -EFAULT;
1182                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, data, &need_copyout);
1183                 if (!err && need_copyout)
1184                         if (put_user_ifreq(&ifr, argp))
1185                                 return -EFAULT;
1186         } else
1187 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1188         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1189                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1190         } else
1191 #endif
1192                 switch (cmd) {
1193                 case FIOSETOWN:
1194                 case SIOCSPGRP:
1195                         err = -EFAULT;
1196                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1197                                 break;
1198                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1199                         break;
1200                 case FIOGETOWN:
1201                 case SIOCGPGRP:
1202                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1203                                        (int __user *)argp);
1204                         break;
1205                 case SIOCGIFBR:
1206                 case SIOCSIFBR:
1207                 case SIOCBRADDBR:
1208                 case SIOCBRDELBR:
1209                         err = br_ioctl_call(net, NULL, cmd, NULL, argp);
1210                         break;
1211                 case SIOCGIFVLAN:
1212                 case SIOCSIFVLAN:
1213                         err = -ENOPKG;
1214                         if (!vlan_ioctl_hook)
1215                                 request_module("8021q");
1216
1217                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1218                         if (vlan_ioctl_hook)
1219                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1220                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1221                         break;
1222                 case SIOCGSKNS:
1223                         err = -EPERM;
1224                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1225                                 break;
1226
1227                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1228                         break;
1229                 case SIOCGSTAMP_OLD:
1230                 case SIOCGSTAMPNS_OLD:
1231                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1232                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1233                                 break;
1234                         }
1235                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1236                                                    cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
1237                                                    !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT));
1238                         break;
1239                 case SIOCGSTAMP_NEW:
1240                 case SIOCGSTAMPNS_NEW:
1241                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1242                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1243                                 break;
1244                         }
1245                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1246                                                    cmd == SIOCGSTAMP_NEW,
1247                                                    false);
1248                         break;
1249
1250                 case SIOCGIFCONF:
1251                         err = dev_ifconf(net, argp);
1252                         break;
1253
1254                 default:
1255                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1256                         break;
1257                 }
1258         return err;
1259 }
1260
1261 /**
1262  *      sock_create_lite - creates a socket
1263  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1264  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1265  *      @protocol: protocol (0, ...)
1266  *      @res: new socket
1267  *
1268  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1269  *      The new socket initialization is not complete, see kernel_accept().
1270  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL.
1271  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1272  */
1273
1274 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1275 {
1276         int err;
1277         struct socket *sock = NULL;
1278
1279         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1280         if (err)
1281                 goto out;
1282
1283         sock = sock_alloc();
1284         if (!sock) {
1285                 err = -ENOMEM;
1286                 goto out;
1287         }
1288
1289         sock->type = type;
1290         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1291         if (err)
1292                 goto out_release;
1293
1294 out:
1295         *res = sock;
1296         return err;
1297 out_release:
1298         sock_release(sock);
1299         sock = NULL;
1300         goto out;
1301 }
1302 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1303
1304 /* No kernel lock held - perfect */
1305 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1306 {
1307         struct socket *sock = file->private_data;
1308         __poll_t events = poll_requested_events(wait), flag = 0;
1309
1310         if (!sock->ops->poll)
1311                 return 0;
1312
1313         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1314                 /* poll once if requested by the syscall */
1315                 if (events & POLL_BUSY_LOOP)
1316                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1317
1318                 /* if this socket can poll_ll, tell the system call */
1319                 flag = POLL_BUSY_LOOP;
1320         }
1321
1322         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | flag;
1323 }
1324
1325 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1326 {
1327         struct socket *sock = file->private_data;
1328
1329         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1330 }
1331
1332 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1333 {
1334         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1335         return 0;
1336 }
1337
1338 /*
1339  *      Update the socket async list
1340  *
1341  *      Fasync_list locking strategy.
1342  *
1343  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1344  *         i.e. under semaphore.
1345  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1346  *         or under socket lock
1347  */
1348
1349 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1350 {
1351         struct socket *sock = filp->private_data;
1352         struct sock *sk = sock->sk;
1353         struct socket_wq *wq = &sock->wq;
1354
1355         if (sk == NULL)
1356                 return -EINVAL;
1357
1358         lock_sock(sk);
1359         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1360
1361         if (!wq->fasync_list)
1362                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1363         else
1364                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1365
1366         release_sock(sk);
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 /* This function may be called only under rcu_lock */
1371
1372 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1373 {
1374         if (!wq || !wq->fasync_list)
1375                 return -1;
1376
1377         switch (how) {
1378         case SOCK_WAKE_WAITD:
1379                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1380                         break;
1381                 goto call_kill;
1382         case SOCK_WAKE_SPACE:
1383                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1384                         break;
1385                 fallthrough;
1386         case SOCK_WAKE_IO:
1387 call_kill:
1388                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1389                 break;
1390         case SOCK_WAKE_URG:
1391                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1392         }
1393
1394         return 0;
1395 }
1396 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1397
1398 /**
1399  *      __sock_create - creates a socket
1400  *      @net: net namespace
1401  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1402  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1403  *      @protocol: protocol (0, ...)
1404  *      @res: new socket
1405  *      @kern: boolean for kernel space sockets
1406  *
1407  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1408  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL. @kern must
1409  *      be set to true if the socket resides in kernel space.
1410  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1411  */
1412
1413 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1414                          struct socket **res, int kern)
1415 {
1416         int err;
1417         struct socket *sock;
1418         const struct net_proto_family *pf;
1419
1420         /*
1421          *      Check protocol is in range
1422          */
1423         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1424                 return -EAFNOSUPPORT;
1425         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1426                 return -EINVAL;
1427
1428         /* Compatibility.
1429
1430            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1431            deadlock in module load.
1432          */
1433         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1434                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1435                              current->comm);
1436                 family = PF_PACKET;
1437         }
1438
1439         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1440         if (err)
1441                 return err;
1442
1443         /*
1444          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1445          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1446          *      default.
1447          */
1448         sock = sock_alloc();
1449         if (!sock) {
1450                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1451                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1452                                    closest posix thing */
1453         }
1454
1455         sock->type = type;
1456
1457 #ifdef CONFIG_MODULES
1458         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1459          *
1460          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1461          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1462          * Otherwise module support will break!
1463          */
1464         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1465                 request_module("net-pf-%d", family);
1466 #endif
1467
1468         rcu_read_lock();
1469         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1470         err = -EAFNOSUPPORT;
1471         if (!pf)
1472                 goto out_release;
1473
1474         /*
1475          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1476          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1477          */
1478         if (!try_module_get(pf->owner))
1479                 goto out_release;
1480
1481         /* Now protected by module ref count */
1482         rcu_read_unlock();
1483
1484         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1485         if (err < 0)
1486                 goto out_module_put;
1487
1488         /*
1489          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1490          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1491          */
1492         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1493                 goto out_module_busy;
1494
1495         /*
1496          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1497          * module can have its refcnt decremented
1498          */
1499         module_put(pf->owner);
1500         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1501         if (err)
1502                 goto out_sock_release;
1503         *res = sock;
1504
1505         return 0;
1506
1507 out_module_busy:
1508         err = -EAFNOSUPPORT;
1509 out_module_put:
1510         sock->ops = NULL;
1511         module_put(pf->owner);
1512 out_sock_release:
1513         sock_release(sock);
1514         return err;
1515
1516 out_release:
1517         rcu_read_unlock();
1518         goto out_sock_release;
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1521
1522 /**
1523  *      sock_create - creates a socket
1524  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1525  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1526  *      @protocol: protocol (0, ...)
1527  *      @res: new socket
1528  *
1529  *      A wrapper around __sock_create().
1530  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1531  */
1532
1533 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1534 {
1535         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1538
1539 /**
1540  *      sock_create_kern - creates a socket (kernel space)
1541  *      @net: net namespace
1542  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1543  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1544  *      @protocol: protocol (0, ...)
1545  *      @res: new socket
1546  *
1547  *      A wrapper around __sock_create().
1548  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1549  */
1550
1551 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1552 {
1553         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1556
1557 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1558 {
1559         int retval;
1560         struct socket *sock;
1561         int flags;
1562
1563         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1564         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1565         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1566         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1567         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1568
1569         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1570         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1571                 return -EINVAL;
1572         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1573
1574         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1575                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1576
1577         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1578         if (retval < 0)
1579                 return retval;
1580
1581         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1582 }
1583
1584 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1585 {
1586         return __sys_socket(family, type, protocol);
1587 }
1588
1589 /*
1590  *      Create a pair of connected sockets.
1591  */
1592
1593 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1594 {
1595         struct socket *sock1, *sock2;
1596         int fd1, fd2, err;
1597         struct file *newfile1, *newfile2;
1598         int flags;
1599
1600         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1601         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1602                 return -EINVAL;
1603         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1604
1605         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1606                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1607
1608         /*
1609          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1610          * to return them to userland.
1611          */
1612         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1613         if (unlikely(fd1 < 0))
1614                 return fd1;
1615
1616         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1617         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1618                 put_unused_fd(fd1);
1619                 return fd2;
1620         }
1621
1622         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1623         if (err)
1624                 goto out;
1625
1626         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1627         if (err)
1628                 goto out;
1629
1630         /*
1631          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1632          * supports the socketpair call.
1633          */
1634
1635         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1636         if (unlikely(err < 0))
1637                 goto out;
1638
1639         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1640         if (unlikely(err < 0)) {
1641                 sock_release(sock1);
1642                 goto out;
1643         }
1644
1645         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1646         if (unlikely(err)) {
1647                 sock_release(sock2);
1648                 sock_release(sock1);
1649                 goto out;
1650         }
1651
1652         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1653         if (unlikely(err < 0)) {
1654                 sock_release(sock2);
1655                 sock_release(sock1);
1656                 goto out;
1657         }
1658
1659         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1660         if (IS_ERR(newfile1)) {
1661                 err = PTR_ERR(newfile1);
1662                 sock_release(sock2);
1663                 goto out;
1664         }
1665
1666         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1667         if (IS_ERR(newfile2)) {
1668                 err = PTR_ERR(newfile2);
1669                 fput(newfile1);
1670                 goto out;
1671         }
1672
1673         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1674
1675         fd_install(fd1, newfile1);
1676         fd_install(fd2, newfile2);
1677         return 0;
1678
1679 out:
1680         put_unused_fd(fd2);
1681         put_unused_fd(fd1);
1682         return err;
1683 }
1684
1685 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1686                 int __user *, usockvec)
1687 {
1688         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1689 }
1690
1691 /*
1692  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1693  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1694  *
1695  *      We move the socket address to kernel space before we call
1696  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1697  */
1698
1699 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1700 {
1701         struct socket *sock;
1702         struct sockaddr_storage address;
1703         int err, fput_needed;
1704
1705         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1706         if (sock) {
1707                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1708                 if (!err) {
1709                         err = security_socket_bind(sock,
1710                                                    (struct sockaddr *)&address,
1711                                                    addrlen);
1712                         if (!err)
1713                                 err = sock->ops->bind(sock,
1714                                                       (struct sockaddr *)
1715                                                       &address, addrlen);
1716                 }
1717                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1718         }
1719         return err;
1720 }
1721
1722 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1723 {
1724         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1725 }
1726
1727 /*
1728  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1729  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1730  *      ready for listening.
1731  */
1732
1733 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1734 {
1735         struct socket *sock;
1736         int err, fput_needed;
1737         int somaxconn;
1738
1739         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1740         if (sock) {
1741                 somaxconn = READ_ONCE(sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn);
1742                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1743                         backlog = somaxconn;
1744
1745                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1746                 if (!err)
1747                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1748
1749                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1750         }
1751         return err;
1752 }
1753
1754 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1755 {
1756         return __sys_listen(fd, backlog);
1757 }
1758
1759 struct file *do_accept(struct file *file, unsigned file_flags,
1760                        struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1761                        int __user *upeer_addrlen, int flags)
1762 {
1763         struct socket *sock, *newsock;
1764         struct file *newfile;
1765         int err, len;
1766         struct sockaddr_storage address;
1767
1768         sock = sock_from_file(file);
1769         if (!sock)
1770                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1771
1772         newsock = sock_alloc();
1773         if (!newsock)
1774                 return ERR_PTR(-ENFILE);
1775
1776         newsock->type = sock->type;
1777         newsock->ops = sock->ops;
1778
1779         /*
1780          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1781          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1782          */
1783         __module_get(newsock->ops->owner);
1784
1785         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1786         if (IS_ERR(newfile))
1787                 return newfile;
1788
1789         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1790         if (err)
1791                 goto out_fd;
1792
1793         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags | file_flags,
1794                                         false);
1795         if (err < 0)
1796                 goto out_fd;
1797
1798         if (upeer_sockaddr) {
1799                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1800                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1801                 if (len < 0) {
1802                         err = -ECONNABORTED;
1803                         goto out_fd;
1804                 }
1805                 err = move_addr_to_user(&address,
1806                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1807                 if (err < 0)
1808                         goto out_fd;
1809         }
1810
1811         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1812         return newfile;
1813 out_fd:
1814         fput(newfile);
1815         return ERR_PTR(err);
1816 }
1817
1818 int __sys_accept4_file(struct file *file, unsigned file_flags,
1819                        struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1820                        int __user *upeer_addrlen, int flags,
1821                        unsigned long nofile)
1822 {
1823         struct file *newfile;
1824         int newfd;
1825
1826         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1827                 return -EINVAL;
1828
1829         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1830                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1831
1832         newfd = __get_unused_fd_flags(flags, nofile);
1833         if (unlikely(newfd < 0))
1834                 return newfd;
1835
1836         newfile = do_accept(file, file_flags, upeer_sockaddr, upeer_addrlen,
1837                             flags);
1838         if (IS_ERR(newfile)) {
1839                 put_unused_fd(newfd);
1840                 return PTR_ERR(newfile);
1841         }
1842         fd_install(newfd, newfile);
1843         return newfd;
1844 }
1845
1846 /*
1847  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1848  *      with the client, wake up the client, then return the new
1849  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1850  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1851  *      we open the socket then return an error.
1852  *
1853  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1854  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1855  *      clean when we restructure accept also.
1856  */
1857
1858 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1859                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1860 {
1861         int ret = -EBADF;
1862         struct fd f;
1863
1864         f = fdget(fd);
1865         if (f.file) {
1866                 ret = __sys_accept4_file(f.file, 0, upeer_sockaddr,
1867                                                 upeer_addrlen, flags,
1868                                                 rlimit(RLIMIT_NOFILE));
1869                 fdput(f);
1870         }
1871
1872         return ret;
1873 }
1874
1875 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1876                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1877 {
1878         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1879 }
1880
1881 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1882                 int __user *, upeer_addrlen)
1883 {
1884         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1885 }
1886
1887 /*
1888  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1889  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1890  *
1891  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1892  *      break bindings
1893  *
1894  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1895  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1896  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1897  */
1898
1899 int __sys_connect_file(struct file *file, struct sockaddr_storage *address,
1900                        int addrlen, int file_flags)
1901 {
1902         struct socket *sock;
1903         int err;
1904
1905         sock = sock_from_file(file);
1906         if (!sock) {
1907                 err = -ENOTSOCK;
1908                 goto out;
1909         }
1910
1911         err =
1912             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen);
1913         if (err)
1914                 goto out;
1915
1916         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen,
1917                                  sock->file->f_flags | file_flags);
1918 out:
1919         return err;
1920 }
1921
1922 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1923 {
1924         int ret = -EBADF;
1925         struct fd f;
1926
1927         f = fdget(fd);
1928         if (f.file) {
1929                 struct sockaddr_storage address;
1930
1931                 ret = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1932                 if (!ret)
1933                         ret = __sys_connect_file(f.file, &address, addrlen, 0);
1934                 fdput(f);
1935         }
1936
1937         return ret;
1938 }
1939
1940 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1941                 int, addrlen)
1942 {
1943         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1944 }
1945
1946 /*
1947  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1948  *      name to user space.
1949  */
1950
1951 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1952                       int __user *usockaddr_len)
1953 {
1954         struct socket *sock;
1955         struct sockaddr_storage address;
1956         int err, fput_needed;
1957
1958         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1959         if (!sock)
1960                 goto out;
1961
1962         err = security_socket_getsockname(sock);
1963         if (err)
1964                 goto out_put;
1965
1966         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1967         if (err < 0)
1968                 goto out_put;
1969         /* "err" is actually length in this case */
1970         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1971
1972 out_put:
1973         fput_light(sock->file, fput_needed);
1974 out:
1975         return err;
1976 }
1977
1978 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1979                 int __user *, usockaddr_len)
1980 {
1981         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1982 }
1983
1984 /*
1985  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1986  *      name to user space.
1987  */
1988
1989 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1990                       int __user *usockaddr_len)
1991 {
1992         struct socket *sock;
1993         struct sockaddr_storage address;
1994         int err, fput_needed;
1995
1996         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1997         if (sock != NULL) {
1998                 err = security_socket_getpeername(sock);
1999                 if (err) {
2000                         fput_light(sock->file, fput_needed);
2001                         return err;
2002                 }
2003
2004                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
2005                 if (err >= 0)
2006                         /* "err" is actually length in this case */
2007                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
2008                                                 usockaddr_len);
2009                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2010         }
2011         return err;
2012 }
2013
2014 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
2015                 int __user *, usockaddr_len)
2016 {
2017         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
2018 }
2019
2020 /*
2021  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
2022  *      space and check the user space data area is readable before invoking
2023  *      the protocol.
2024  */
2025 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
2026                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
2027 {
2028         struct socket *sock;
2029         struct sockaddr_storage address;
2030         int err;
2031         struct msghdr msg;
2032         struct iovec iov;
2033         int fput_needed;
2034
2035         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
2036         if (unlikely(err))
2037                 return err;
2038         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2039         if (!sock)
2040                 goto out;
2041
2042         msg.msg_name = NULL;
2043         msg.msg_control = NULL;
2044         msg.msg_controllen = 0;
2045         msg.msg_namelen = 0;
2046         if (addr) {
2047                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
2048                 if (err < 0)
2049                         goto out_put;
2050                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
2051                 msg.msg_namelen = addr_len;
2052         }
2053         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2054                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2055         msg.msg_flags = flags;
2056         err = __sock_sendmsg(sock, &msg);
2057
2058 out_put:
2059         fput_light(sock->file, fput_needed);
2060 out:
2061         return err;
2062 }
2063
2064 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
2065                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2066                 int, addr_len)
2067 {
2068         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
2069 }
2070
2071 /*
2072  *      Send a datagram down a socket.
2073  */
2074
2075 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
2076                 unsigned int, flags)
2077 {
2078         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
2079 }
2080
2081 /*
2082  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
2083  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
2084  *      sender address from kernel to user space.
2085  */
2086 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
2087                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
2088 {
2089         struct socket *sock;
2090         struct iovec iov;
2091         struct msghdr msg;
2092         struct sockaddr_storage address;
2093         int err, err2;
2094         int fput_needed;
2095
2096         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
2097         if (unlikely(err))
2098                 return err;
2099         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2100         if (!sock)
2101                 goto out;
2102
2103         msg.msg_control = NULL;
2104         msg.msg_controllen = 0;
2105         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
2106         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
2107         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2108         msg.msg_namelen = 0;
2109         msg.msg_iocb = NULL;
2110         msg.msg_flags = 0;
2111         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2112                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2113         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
2114
2115         if (err >= 0 && addr != NULL) {
2116                 err2 = move_addr_to_user(&address,
2117                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
2118                 if (err2 < 0)
2119                         err = err2;
2120         }
2121
2122         fput_light(sock->file, fput_needed);
2123 out:
2124         return err;
2125 }
2126
2127 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2128                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2129                 int __user *, addr_len)
2130 {
2131         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
2132 }
2133
2134 /*
2135  *      Receive a datagram from a socket.
2136  */
2137
2138 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2139                 unsigned int, flags)
2140 {
2141         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
2142 }
2143
2144 static bool sock_use_custom_sol_socket(const struct socket *sock)
2145 {
2146         const struct sock *sk = sock->sk;
2147
2148         /* Use sock->ops->setsockopt() for MPTCP */
2149         return IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP) &&
2150                sk->sk_protocol == IPPROTO_MPTCP &&
2151                sk->sk_type == SOCK_STREAM &&
2152                (sk->sk_family == AF_INET || sk->sk_family == AF_INET6);
2153 }
2154
2155 /*
2156  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2157  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
2158  */
2159 int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *user_optval,
2160                 int optlen)
2161 {
2162         sockptr_t optval = USER_SOCKPTR(user_optval);
2163         char *kernel_optval = NULL;
2164         int err, fput_needed;
2165         struct socket *sock;
2166
2167         if (optlen < 0)
2168                 return -EINVAL;
2169
2170         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2171         if (!sock)
2172                 return err;
2173
2174         err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
2175         if (err)
2176                 goto out_put;
2177
2178         if (!in_compat_syscall())
2179                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SETSOCKOPT(sock->sk, &level, &optname,
2180                                                      user_optval, &optlen,
2181                                                      &kernel_optval);
2182         if (err < 0)
2183                 goto out_put;
2184         if (err > 0) {
2185                 err = 0;
2186                 goto out_put;
2187         }
2188
2189         if (kernel_optval)
2190                 optval = KERNEL_SOCKPTR(kernel_optval);
2191         if (level == SOL_SOCKET && !sock_use_custom_sol_socket(sock))
2192                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2193         else if (unlikely(!sock->ops->setsockopt))
2194                 err = -EOPNOTSUPP;
2195         else
2196                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
2197                                             optlen);
2198         kfree(kernel_optval);
2199 out_put:
2200         fput_light(sock->file, fput_needed);
2201         return err;
2202 }
2203
2204 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2205                 char __user *, optval, int, optlen)
2206 {
2207         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2208 }
2209
2210 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level,
2211                                                          int optname));
2212
2213 /*
2214  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2215  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
2216  */
2217 int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *optval,
2218                 int __user *optlen)
2219 {
2220         int err, fput_needed;
2221         struct socket *sock;
2222         int max_optlen;
2223
2224         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2225         if (!sock)
2226                 return err;
2227
2228         err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
2229         if (err)
2230                 goto out_put;
2231
2232         if (!in_compat_syscall())
2233                 max_optlen = BPF_CGROUP_GETSOCKOPT_MAX_OPTLEN(optlen);
2234
2235         if (level == SOL_SOCKET)
2236                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2237         else if (unlikely(!sock->ops->getsockopt))
2238                 err = -EOPNOTSUPP;
2239         else
2240                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
2241                                             optlen);
2242
2243         if (!in_compat_syscall())
2244                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_GETSOCKOPT(sock->sk, level, optname,
2245                                                      optval, optlen, max_optlen,
2246                                                      err);
2247 out_put:
2248         fput_light(sock->file, fput_needed);
2249         return err;
2250 }
2251
2252 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2253                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
2254 {
2255         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2256 }
2257
2258 /*
2259  *      Shutdown a socket.
2260  */
2261
2262 int __sys_shutdown_sock(struct socket *sock, int how)
2263 {
2264         int err;
2265
2266         err = security_socket_shutdown(sock, how);
2267         if (!err)
2268                 err = sock->ops->shutdown(sock, how);
2269
2270         return err;
2271 }
2272
2273 int __sys_shutdown(int fd, int how)
2274 {
2275         int err, fput_needed;
2276         struct socket *sock;
2277
2278         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2279         if (sock != NULL) {
2280                 err = __sys_shutdown_sock(sock, how);
2281                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2282         }
2283         return err;
2284 }
2285
2286 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
2287 {
2288         return __sys_shutdown(fd, how);
2289 }
2290
2291 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
2292  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
2293  */
2294 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
2295 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
2296 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
2297
2298 struct used_address {
2299         struct sockaddr_storage name;
2300         unsigned int name_len;
2301 };
2302
2303 int __copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
2304                             struct user_msghdr __user *umsg,
2305                             struct sockaddr __user **save_addr,
2306                             struct iovec __user **uiov, size_t *nsegs)
2307 {
2308         struct user_msghdr msg;
2309         ssize_t err;
2310
2311         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
2312                 return -EFAULT;
2313
2314         kmsg->msg_control_is_user = true;
2315         kmsg->msg_control_user = msg.msg_control;
2316         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
2317         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
2318
2319         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
2320         if (!msg.msg_name)
2321                 kmsg->msg_namelen = 0;
2322
2323         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2324                 return -EINVAL;
2325
2326         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2327                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2328
2329         if (save_addr)
2330                 *save_addr = msg.msg_name;
2331
2332         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2333                 if (!save_addr) {
2334                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2335                                                   kmsg->msg_namelen,
2336                                                   kmsg->msg_name);
2337                         if (err < 0)
2338                                 return err;
2339                 }
2340         } else {
2341                 kmsg->msg_name = NULL;
2342                 kmsg->msg_namelen = 0;
2343         }
2344
2345         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2346                 return -EMSGSIZE;
2347
2348         kmsg->msg_iocb = NULL;
2349         *uiov = msg.msg_iov;
2350         *nsegs = msg.msg_iovlen;
2351         return 0;
2352 }
2353
2354 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
2355                                  struct user_msghdr __user *umsg,
2356                                  struct sockaddr __user **save_addr,
2357                                  struct iovec **iov)
2358 {
2359         struct user_msghdr msg;
2360         ssize_t err;
2361
2362         err = __copy_msghdr_from_user(kmsg, umsg, save_addr, &msg.msg_iov,
2363                                         &msg.msg_iovlen);
2364         if (err)
2365                 return err;
2366
2367         err = import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2368                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2369                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2370         return err < 0 ? err : 0;
2371 }
2372
2373 static int ____sys_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2374                            unsigned int flags, struct used_address *used_address,
2375                            unsigned int allowed_msghdr_flags)
2376 {
2377         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2378                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2379         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2380         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2381         int ctl_len;
2382         ssize_t err;
2383
2384         err = -ENOBUFS;
2385
2386         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2387                 goto out;
2388         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2389         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2390         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2391                 err =
2392                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2393                                                      sizeof(ctl));
2394                 if (err)
2395                         goto out;
2396                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2397                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2398         } else if (ctl_len) {
2399                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2400                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2401                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2402                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2403                         if (ctl_buf == NULL)
2404                                 goto out;
2405                 }
2406                 err = -EFAULT;
2407                 if (copy_from_user(ctl_buf, msg_sys->msg_control_user, ctl_len))
2408                         goto out_freectl;
2409                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2410                 msg_sys->msg_control_is_user = false;
2411         }
2412         msg_sys->msg_flags = flags;
2413
2414         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2415                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2416         /*
2417          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2418          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2419          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2420          * destination address never matches.
2421          */
2422         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2423             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2424             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2425                     used_address->name_len)) {
2426                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2427                 goto out_freectl;
2428         }
2429         err = __sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2430         /*
2431          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2432          * successful, remember it.
2433          */
2434         if (used_address && err >= 0) {
2435                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2436                 if (msg_sys->msg_name)
2437                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2438                                used_address->name_len);
2439         }
2440
2441 out_freectl:
2442         if (ctl_buf != ctl)
2443                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2444 out:
2445         return err;
2446 }
2447
2448 int sendmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2449                         struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2450                         struct iovec **iov)
2451 {
2452         int err;
2453
2454         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT) {
2455                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2456
2457                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2458                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, NULL, iov);
2459         } else {
2460                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, NULL, iov);
2461         }
2462         if (err < 0)
2463                 return err;
2464
2465         return 0;
2466 }
2467
2468 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2469                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2470                          struct used_address *used_address,
2471                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2472 {
2473         struct sockaddr_storage address;
2474         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2475         ssize_t err;
2476
2477         msg_sys->msg_name = &address;
2478
2479         err = sendmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &iov);
2480         if (err < 0)
2481                 return err;
2482
2483         err = ____sys_sendmsg(sock, msg_sys, flags, used_address,
2484                                 allowed_msghdr_flags);
2485         kfree(iov);
2486         return err;
2487 }
2488
2489 /*
2490  *      BSD sendmsg interface
2491  */
2492 long __sys_sendmsg_sock(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
2493                         unsigned int flags)
2494 {
2495         return ____sys_sendmsg(sock, msg, flags, NULL, 0);
2496 }
2497
2498 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2499                    bool forbid_cmsg_compat)
2500 {
2501         int fput_needed, err;
2502         struct msghdr msg_sys;
2503         struct socket *sock;
2504
2505         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2506                 return -EINVAL;
2507
2508         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2509         if (!sock)
2510                 goto out;
2511
2512         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2513
2514         fput_light(sock->file, fput_needed);
2515 out:
2516         return err;
2517 }
2518
2519 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2520 {
2521         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2522 }
2523
2524 /*
2525  *      Linux sendmmsg interface
2526  */
2527
2528 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2529                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2530 {
2531         int fput_needed, err, datagrams;
2532         struct socket *sock;
2533         struct mmsghdr __user *entry;
2534         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2535         struct msghdr msg_sys;
2536         struct used_address used_address;
2537         unsigned int oflags = flags;
2538
2539         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2540                 return -EINVAL;
2541
2542         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2543                 vlen = UIO_MAXIOV;
2544
2545         datagrams = 0;
2546
2547         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2548         if (!sock)
2549                 return err;
2550
2551         used_address.name_len = UINT_MAX;
2552         entry = mmsg;
2553         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2554         err = 0;
2555         flags |= MSG_BATCH;
2556
2557         while (datagrams < vlen) {
2558                 if (datagrams == vlen - 1)
2559                         flags = oflags;
2560
2561                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2562                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2563                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2564                         if (err < 0)
2565                                 break;
2566                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2567                         ++compat_entry;
2568                 } else {
2569                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2570                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2571                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2572                         if (err < 0)
2573                                 break;
2574                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2575                         ++entry;
2576                 }
2577
2578                 if (err)
2579                         break;
2580                 ++datagrams;
2581                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2582                         break;
2583                 cond_resched();
2584         }
2585
2586         fput_light(sock->file, fput_needed);
2587
2588         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2589         if (datagrams != 0)
2590                 return datagrams;
2591
2592         return err;
2593 }
2594
2595 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2596                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2597 {
2598         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2599 }
2600
2601 int recvmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2602                         struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2603                         struct sockaddr __user **uaddr,
2604                         struct iovec **iov)
2605 {
2606         ssize_t err;
2607
2608         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2609                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2610
2611                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2612                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, uaddr, iov);
2613         } else {
2614                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, uaddr, iov);
2615         }
2616         if (err < 0)
2617                 return err;
2618
2619         return 0;
2620 }
2621
2622 static int ____sys_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2623                            struct user_msghdr __user *msg,
2624                            struct sockaddr __user *uaddr,
2625                            unsigned int flags, int nosec)
2626 {
2627         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2628                                         (struct compat_msghdr __user *) msg;
2629         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2630         struct sockaddr_storage addr;
2631         unsigned long cmsg_ptr;
2632         int len;
2633         ssize_t err;
2634
2635         msg_sys->msg_name = &addr;
2636         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2637         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2638
2639         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2640         msg_sys->msg_namelen = 0;
2641
2642         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2643                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2644
2645         if (unlikely(nosec))
2646                 err = sock_recvmsg_nosec(sock, msg_sys, flags);
2647         else
2648                 err = sock_recvmsg(sock, msg_sys, flags);
2649
2650         if (err < 0)
2651                 goto out;
2652         len = err;
2653
2654         if (uaddr != NULL) {
2655                 err = move_addr_to_user(&addr,
2656                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2657                                         uaddr_len);
2658                 if (err < 0)
2659                         goto out;
2660         }
2661         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2662                          COMPAT_FLAGS(msg));
2663         if (err)
2664                 goto out;
2665         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2666                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2667                                  &msg_compat->msg_controllen);
2668         else
2669                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2670                                  &msg->msg_controllen);
2671         if (err)
2672                 goto out;
2673         err = len;
2674 out:
2675         return err;
2676 }
2677
2678 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2679                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2680 {
2681         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2682         /* user mode address pointers */
2683         struct sockaddr __user *uaddr;
2684         ssize_t err;
2685
2686         err = recvmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &uaddr, &iov);
2687         if (err < 0)
2688                 return err;
2689
2690         err = ____sys_recvmsg(sock, msg_sys, msg, uaddr, flags, nosec);
2691         kfree(iov);
2692         return err;
2693 }
2694
2695 /*
2696  *      BSD recvmsg interface
2697  */
2698
2699 long __sys_recvmsg_sock(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
2700                         struct user_msghdr __user *umsg,
2701                         struct sockaddr __user *uaddr, unsigned int flags)
2702 {
2703         return ____sys_recvmsg(sock, msg, umsg, uaddr, flags, 0);
2704 }
2705
2706 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2707                    bool forbid_cmsg_compat)
2708 {
2709         int fput_needed, err;
2710         struct msghdr msg_sys;
2711         struct socket *sock;
2712
2713         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2714                 return -EINVAL;
2715
2716         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2717         if (!sock)
2718                 goto out;
2719
2720         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2721
2722         fput_light(sock->file, fput_needed);
2723 out:
2724         return err;
2725 }
2726
2727 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2728                 unsigned int, flags)
2729 {
2730         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2731 }
2732
2733 /*
2734  *     Linux recvmmsg interface
2735  */
2736
2737 static int do_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2738                           unsigned int vlen, unsigned int flags,
2739                           struct timespec64 *timeout)
2740 {
2741         int fput_needed, err, datagrams;
2742         struct socket *sock;
2743         struct mmsghdr __user *entry;
2744         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2745         struct msghdr msg_sys;
2746         struct timespec64 end_time;
2747         struct timespec64 timeout64;
2748
2749         if (timeout &&
2750             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2751                                     timeout->tv_nsec))
2752                 return -EINVAL;
2753
2754         datagrams = 0;
2755
2756         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2757         if (!sock)
2758                 return err;
2759
2760         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2761                 err = sock_error(sock->sk);
2762                 if (err) {
2763                         datagrams = err;
2764                         goto out_put;
2765                 }
2766         }
2767
2768         entry = mmsg;
2769         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2770
2771         while (datagrams < vlen) {
2772                 /*
2773                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2774                  */
2775                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2776                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2777                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2778                                              datagrams);
2779                         if (err < 0)
2780                                 break;
2781                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2782                         ++compat_entry;
2783                 } else {
2784                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2785                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2786                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2787                                              datagrams);
2788                         if (err < 0)
2789                                 break;
2790                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2791                         ++entry;
2792                 }
2793
2794                 if (err)
2795                         break;
2796                 ++datagrams;
2797
2798                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2799                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2800                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2801
2802                 if (timeout) {
2803                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2804                         *timeout = timespec64_sub(end_time, timeout64);
2805                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2806                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2807                                 break;
2808                         }
2809
2810                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2811                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2812                                 break;
2813                 }
2814
2815                 /* Out of band data, return right away */
2816                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2817                         break;
2818                 cond_resched();
2819         }
2820
2821         if (err == 0)
2822                 goto out_put;
2823
2824         if (datagrams == 0) {
2825                 datagrams = err;
2826                 goto out_put;
2827         }
2828
2829         /*
2830          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2831          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2832          */
2833         if (err != -EAGAIN) {
2834                 /*
2835                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2836                  * received some datagrams, where we record the
2837                  * error to return on the next call or if the
2838                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2839                  */
2840                 WRITE_ONCE(sock->sk->sk_err, -err);
2841         }
2842 out_put:
2843         fput_light(sock->file, fput_needed);
2844
2845         return datagrams;
2846 }
2847
2848 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2849                    unsigned int vlen, unsigned int flags,
2850                    struct __kernel_timespec __user *timeout,
2851                    struct old_timespec32 __user *timeout32)
2852 {
2853         int datagrams;
2854         struct timespec64 timeout_sys;
2855
2856         if (timeout && get_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2857                 return -EFAULT;
2858
2859         if (timeout32 && get_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2860                 return -EFAULT;
2861
2862         if (!timeout && !timeout32)
2863                 return do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2864
2865         datagrams = do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2866
2867         if (datagrams <= 0)
2868                 return datagrams;
2869
2870         if (timeout && put_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2871                 datagrams = -EFAULT;
2872
2873         if (timeout32 && put_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2874                 datagrams = -EFAULT;
2875
2876         return datagrams;
2877 }
2878
2879 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2880                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2881                 struct __kernel_timespec __user *, timeout)
2882 {
2883         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2884                 return -EINVAL;
2885
2886         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout, NULL);
2887 }
2888
2889 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
2890 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg_time32, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2891                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2892                 struct old_timespec32 __user *, timeout)
2893 {
2894         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2895                 return -EINVAL;
2896
2897         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL, timeout);
2898 }
2899 #endif
2900
2901 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2902 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2903 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2904 static const unsigned char nargs[21] = {
2905         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2906         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2907         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2908         AL(4), AL(5), AL(4)
2909 };
2910
2911 #undef AL
2912
2913 /*
2914  *      System call vectors.
2915  *
2916  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2917  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2918  *  it is set by the callees.
2919  */
2920
2921 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2922 {
2923         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2924         unsigned long a0, a1;
2925         int err;
2926         unsigned int len;
2927
2928         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2929                 return -EINVAL;
2930         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2931
2932         len = nargs[call];
2933         if (len > sizeof(a))
2934                 return -EINVAL;
2935
2936         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2937         if (copy_from_user(a, args, len))
2938                 return -EFAULT;
2939
2940         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2941         if (err)
2942                 return err;
2943
2944         a0 = a[0];
2945         a1 = a[1];
2946
2947         switch (call) {
2948         case SYS_SOCKET:
2949                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2950                 break;
2951         case SYS_BIND:
2952                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2953                 break;
2954         case SYS_CONNECT:
2955                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2956                 break;
2957         case SYS_LISTEN:
2958                 err = __sys_listen(a0, a1);
2959                 break;
2960         case SYS_ACCEPT:
2961                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2962                                     (int __user *)a[2], 0);
2963                 break;
2964         case SYS_GETSOCKNAME:
2965                 err =
2966                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2967                                       (int __user *)a[2]);
2968                 break;
2969         case SYS_GETPEERNAME:
2970                 err =
2971                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2972                                       (int __user *)a[2]);
2973                 break;
2974         case SYS_SOCKETPAIR:
2975                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2976                 break;
2977         case SYS_SEND:
2978                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2979                                    NULL, 0);
2980                 break;
2981         case SYS_SENDTO:
2982                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2983                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2984                 break;
2985         case SYS_RECV:
2986                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2987                                      NULL, NULL);
2988                 break;
2989         case SYS_RECVFROM:
2990                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2991                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2992                                      (int __user *)a[5]);
2993                 break;
2994         case SYS_SHUTDOWN:
2995                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2996                 break;
2997         case SYS_SETSOCKOPT:
2998                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2999                                        a[4]);
3000                 break;
3001         case SYS_GETSOCKOPT:
3002                 err =
3003                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
3004                                      (int __user *)a[4]);
3005                 break;
3006         case SYS_SENDMSG:
3007                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
3008                                     a[2], true);
3009                 break;
3010         case SYS_SENDMMSG:
3011                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
3012                                      a[3], true);
3013                 break;
3014         case SYS_RECVMSG:
3015                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
3016                                     a[2], true);
3017                 break;
3018         case SYS_RECVMMSG:
3019                 if (IS_ENABLED(CONFIG_64BIT))
3020                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
3021                                              a[2], a[3],
3022                                              (struct __kernel_timespec __user *)a[4],
3023                                              NULL);
3024                 else
3025                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
3026                                              a[2], a[3], NULL,
3027                                              (struct old_timespec32 __user *)a[4]);
3028                 break;
3029         case SYS_ACCEPT4:
3030                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
3031                                     (int __user *)a[2], a[3]);
3032                 break;
3033         default:
3034                 err = -EINVAL;
3035                 break;
3036         }
3037         return err;
3038 }
3039
3040 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
3041
3042 /**
3043  *      sock_register - add a socket protocol handler
3044  *      @ops: description of protocol
3045  *
3046  *      This function is called by a protocol handler that wants to
3047  *      advertise its address family, and have it linked into the
3048  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
3049  *      socket system call protocol family.
3050  */
3051 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
3052 {
3053         int err;
3054
3055         if (ops->family >= NPROTO) {
3056                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
3057                 return -ENOBUFS;
3058         }
3059
3060         spin_lock(&net_family_lock);
3061         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
3062                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
3063                 err = -EEXIST;
3064         else {
3065                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
3066                 err = 0;
3067         }
3068         spin_unlock(&net_family_lock);
3069
3070         pr_info("NET: Registered %s protocol family\n", pf_family_names[ops->family]);
3071         return err;
3072 }
3073 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
3074
3075 /**
3076  *      sock_unregister - remove a protocol handler
3077  *      @family: protocol family to remove
3078  *
3079  *      This function is called by a protocol handler that wants to
3080  *      remove its address family, and have it unlinked from the
3081  *      new socket creation.
3082  *
3083  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
3084  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
3085  *      a module then it needs to provide its own protection in
3086  *      the ops->create routine.
3087  */
3088 void sock_unregister(int family)
3089 {
3090         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
3091
3092         spin_lock(&net_family_lock);
3093         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
3094         spin_unlock(&net_family_lock);
3095
3096         synchronize_rcu();
3097
3098         pr_info("NET: Unregistered %s protocol family\n", pf_family_names[family]);
3099 }
3100 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
3101
3102 bool sock_is_registered(int family)
3103 {
3104         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
3105 }
3106
3107 static int __init sock_init(void)
3108 {
3109         int err;
3110         /*
3111          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
3112          */
3113         err = net_sysctl_init();
3114         if (err)
3115                 goto out;
3116
3117         /*
3118          *      Initialize skbuff SLAB cache
3119          */
3120         skb_init();
3121
3122         /*
3123          *      Initialize the protocols module.
3124          */
3125
3126         init_inodecache();
3127
3128         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
3129         if (err)
3130                 goto out;
3131         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
3132         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
3133                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
3134                 goto out_mount;
3135         }
3136
3137         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
3138          */
3139
3140 #ifdef CONFIG_NETFILTER
3141         err = netfilter_init();
3142         if (err)
3143                 goto out;
3144 #endif
3145
3146         ptp_classifier_init();
3147
3148 out:
3149         return err;
3150
3151 out_mount:
3152         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
3153         goto out;
3154 }
3155
3156 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
3157
3158 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3159 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
3160 {
3161         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
3162                    sock_inuse_get(seq->private));
3163 }
3164 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
3165
3166 /* Handle the fact that while struct ifreq has the same *layout* on
3167  * 32/64 for everything but ifreq::ifru_ifmap and ifreq::ifru_data,
3168  * which are handled elsewhere, it still has different *size* due to
3169  * ifreq::ifru_ifmap (which is 16 bytes on 32 bit, 24 bytes on 64-bit,
3170  * resulting in struct ifreq being 32 and 40 bytes respectively).
3171  * As a result, if the struct happens to be at the end of a page and
3172  * the next page isn't readable/writable, we get a fault. To prevent
3173  * that, copy back and forth to the full size.
3174  */
3175 int get_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user **ifrdata, void __user *arg)
3176 {
3177         if (in_compat_syscall()) {
3178                 struct compat_ifreq *ifr32 = (struct compat_ifreq *)ifr;
3179
3180                 memset(ifr, 0, sizeof(*ifr));
3181                 if (copy_from_user(ifr32, arg, sizeof(*ifr32)))
3182                         return -EFAULT;
3183
3184                 if (ifrdata)
3185                         *ifrdata = compat_ptr(ifr32->ifr_data);
3186
3187                 return 0;
3188         }
3189
3190         if (copy_from_user(ifr, arg, sizeof(*ifr)))
3191                 return -EFAULT;
3192
3193         if (ifrdata)
3194                 *ifrdata = ifr->ifr_data;
3195
3196         return 0;
3197 }
3198 EXPORT_SYMBOL(get_user_ifreq);
3199
3200 int put_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user *arg)
3201 {
3202         size_t size = sizeof(*ifr);
3203
3204         if (in_compat_syscall())
3205                 size = sizeof(struct compat_ifreq);
3206
3207         if (copy_to_user(arg, ifr, size))
3208                 return -EFAULT;
3209
3210         return 0;
3211 }
3212 EXPORT_SYMBOL(put_user_ifreq);
3213
3214 #ifdef CONFIG_COMPAT
3215 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
3216 {
3217         compat_uptr_t uptr32;
3218         struct ifreq ifr;
3219         void __user *saved;
3220         int err;
3221
3222         if (get_user_ifreq(&ifr, NULL, uifr32))
3223                 return -EFAULT;
3224
3225         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
3226                 return -EFAULT;
3227
3228         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
3229         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
3230
3231         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL, NULL);
3232         if (!err) {
3233                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
3234                 if (put_user_ifreq(&ifr, uifr32))
3235                         err = -EFAULT;
3236         }
3237         return err;
3238 }
3239
3240 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
3241 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
3242                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
3243 {
3244         struct ifreq ifreq;
3245         void __user *data;
3246
3247         if (!is_socket_ioctl_cmd(cmd))
3248                 return -ENOTTY;
3249         if (get_user_ifreq(&ifreq, &data, u_ifreq32))
3250                 return -EFAULT;
3251         ifreq.ifr_data = data;
3252
3253         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, data, NULL);
3254 }
3255
3256 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3257  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3258  * use compatible ioctls
3259  */
3260 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3261 {
3262         compat_ulong_t tmp;
3263
3264         if (get_user(tmp, argp))
3265                 return -EFAULT;
3266         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3267                 return BRCTL_VERSION + 1;
3268         return -EINVAL;
3269 }
3270
3271 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3272                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3273 {
3274         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3275         struct sock *sk = sock->sk;
3276         struct net *net = sock_net(sk);
3277
3278         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3279                 return sock_ioctl(file, cmd, (unsigned long)argp);
3280
3281         switch (cmd) {
3282         case SIOCSIFBR:
3283         case SIOCGIFBR:
3284                 return old_bridge_ioctl(argp);
3285         case SIOCWANDEV:
3286                 return compat_siocwandev(net, argp);
3287         case SIOCGSTAMP_OLD:
3288         case SIOCGSTAMPNS_OLD:
3289                 if (!sock->ops->gettstamp)
3290                         return -ENOIOCTLCMD;
3291                 return sock->ops->gettstamp(sock, argp, cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
3292                                             !COMPAT_USE_64BIT_TIME);
3293
3294         case SIOCETHTOOL:
3295         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3296         case SIOCBONDINFOQUERY:
3297         case SIOCSHWTSTAMP:
3298         case SIOCGHWTSTAMP:
3299                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3300
3301         case FIOSETOWN:
3302         case SIOCSPGRP:
3303         case FIOGETOWN:
3304         case SIOCGPGRP:
3305         case SIOCBRADDBR:
3306         case SIOCBRDELBR:
3307         case SIOCGIFVLAN:
3308         case SIOCSIFVLAN:
3309         case SIOCGSKNS:
3310         case SIOCGSTAMP_NEW:
3311         case SIOCGSTAMPNS_NEW:
3312         case SIOCGIFCONF:
3313                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3314
3315         case SIOCGIFFLAGS:
3316         case SIOCSIFFLAGS:
3317         case SIOCGIFMAP:
3318         case SIOCSIFMAP:
3319         case SIOCGIFMETRIC:
3320         case SIOCSIFMETRIC:
3321         case SIOCGIFMTU:
3322         case SIOCSIFMTU:
3323         case SIOCGIFMEM:
3324         case SIOCSIFMEM:
3325         case SIOCGIFHWADDR:
3326         case SIOCSIFHWADDR:
3327         case SIOCADDMULTI:
3328         case SIOCDELMULTI:
3329         case SIOCGIFINDEX:
3330         case SIOCGIFADDR:
3331         case SIOCSIFADDR:
3332         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3333         case SIOCDIFADDR:
3334         case SIOCGIFBRDADDR:
3335         case SIOCSIFBRDADDR:
3336         case SIOCGIFDSTADDR:
3337         case SIOCSIFDSTADDR:
3338         case SIOCGIFNETMASK:
3339         case SIOCSIFNETMASK:
3340         case SIOCSIFPFLAGS:
3341         case SIOCGIFPFLAGS:
3342         case SIOCGIFTXQLEN:
3343         case SIOCSIFTXQLEN:
3344         case SIOCBRADDIF:
3345         case SIOCBRDELIF:
3346         case SIOCGIFNAME:
3347         case SIOCSIFNAME:
3348         case SIOCGMIIPHY:
3349         case SIOCGMIIREG:
3350         case SIOCSMIIREG:
3351         case SIOCBONDENSLAVE:
3352         case SIOCBONDRELEASE:
3353         case SIOCBONDSETHWADDR:
3354         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3355         case SIOCSARP:
3356         case SIOCGARP:
3357         case SIOCDARP:
3358         case SIOCOUTQ:
3359         case SIOCOUTQNSD:
3360         case SIOCATMARK:
3361                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3362         }
3363
3364         return -ENOIOCTLCMD;
3365 }
3366
3367 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3368                               unsigned long arg)
3369 {
3370         struct socket *sock = file->private_data;
3371         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3372         struct sock *sk;
3373         struct net *net;
3374
3375         sk = sock->sk;
3376         net = sock_net(sk);
3377
3378         if (sock->ops->compat_ioctl)
3379                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3380
3381         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3382             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3383                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3384
3385         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3386                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3387
3388         return ret;
3389 }
3390 #endif
3391
3392 /**
3393  *      kernel_bind - bind an address to a socket (kernel space)
3394  *      @sock: socket
3395  *      @addr: address
3396  *      @addrlen: length of address
3397  *
3398  *      Returns 0 or an error.
3399  */
3400
3401 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3402 {
3403         struct sockaddr_storage address;
3404
3405         memcpy(&address, addr, addrlen);
3406
3407         return sock->ops->bind(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
3408 }
3409 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3410
3411 /**
3412  *      kernel_listen - move socket to listening state (kernel space)
3413  *      @sock: socket
3414  *      @backlog: pending connections queue size
3415  *
3416  *      Returns 0 or an error.
3417  */
3418
3419 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3420 {
3421         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3422 }
3423 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3424
3425 /**
3426  *      kernel_accept - accept a connection (kernel space)
3427  *      @sock: listening socket
3428  *      @newsock: new connected socket
3429  *      @flags: flags
3430  *
3431  *      @flags must be SOCK_CLOEXEC, SOCK_NONBLOCK or 0.
3432  *      If it fails, @newsock is guaranteed to be %NULL.
3433  *      Returns 0 or an error.
3434  */
3435
3436 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3437 {
3438         struct sock *sk = sock->sk;
3439         int err;
3440
3441         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3442                                newsock);
3443         if (err < 0)
3444                 goto done;
3445
3446         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3447         if (err < 0) {
3448                 sock_release(*newsock);
3449                 *newsock = NULL;
3450                 goto done;
3451         }
3452
3453         (*newsock)->ops = sock->ops;
3454         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3455
3456 done:
3457         return err;
3458 }
3459 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3460
3461 /**
3462  *      kernel_connect - connect a socket (kernel space)
3463  *      @sock: socket
3464  *      @addr: address
3465  *      @addrlen: address length
3466  *      @flags: flags (O_NONBLOCK, ...)
3467  *
3468  *      For datagram sockets, @addr is the address to which datagrams are sent
3469  *      by default, and the only address from which datagrams are received.
3470  *      For stream sockets, attempts to connect to @addr.
3471  *      Returns 0 or an error code.
3472  */
3473
3474 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3475                    int flags)
3476 {
3477         struct sockaddr_storage address;
3478
3479         memcpy(&address, addr, addrlen);
3480
3481         return sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen, flags);
3482 }
3483 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3484
3485 /**
3486  *      kernel_getsockname - get the address which the socket is bound (kernel space)
3487  *      @sock: socket
3488  *      @addr: address holder
3489  *
3490  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is bound.
3491  *      Returns 0 or an error code.
3492  */
3493
3494 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3495 {
3496         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3497 }
3498 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3499
3500 /**
3501  *      kernel_getpeername - get the address which the socket is connected (kernel space)
3502  *      @sock: socket
3503  *      @addr: address holder
3504  *
3505  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is connected.
3506  *      Returns 0 or an error code.
3507  */
3508
3509 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3510 {
3511         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3512 }
3513 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3514
3515 /**
3516  *      kernel_sendpage - send a &page through a socket (kernel space)
3517  *      @sock: socket
3518  *      @page: page
3519  *      @offset: page offset
3520  *      @size: total size in bytes
3521  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3522  *
3523  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3524  */
3525
3526 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3527                     size_t size, int flags)
3528 {
3529         if (sock->ops->sendpage) {
3530                 /* Warn in case the improper page to zero-copy send */
3531                 WARN_ONCE(!sendpage_ok(page), "improper page for zero-copy send");
3532                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3533         }
3534         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3535 }
3536 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3537
3538 /**
3539  *      kernel_sendpage_locked - send a &page through the locked sock (kernel space)
3540  *      @sk: sock
3541  *      @page: page
3542  *      @offset: page offset
3543  *      @size: total size in bytes
3544  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3545  *
3546  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3547  *      Caller must hold @sk.
3548  */
3549
3550 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3551                            size_t size, int flags)
3552 {
3553         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3554
3555         if (sock->ops->sendpage_locked)
3556                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3557                                                   flags);
3558
3559         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3560 }
3561 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3562
3563 /**
3564  *      kernel_sock_shutdown - shut down part of a full-duplex connection (kernel space)
3565  *      @sock: socket
3566  *      @how: connection part
3567  *
3568  *      Returns 0 or an error.
3569  */
3570
3571 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3572 {
3573         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3574 }
3575 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3576
3577 /**
3578  *      kernel_sock_ip_overhead - returns the IP overhead imposed by a socket
3579  *      @sk: socket
3580  *
3581  *      This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3582  *      the length of the underlying IP header, depending on whether
3583  *      this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3584  *      on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3585  */
3586
3587 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3588 {
3589         struct inet_sock *inet;
3590         struct ip_options_rcu *opt;
3591         u32 overhead = 0;
3592 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3593         struct ipv6_pinfo *np;
3594         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3595 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3596
3597         if (!sk)
3598                 return overhead;
3599
3600         switch (sk->sk_family) {
3601         case AF_INET:
3602                 inet = inet_sk(sk);
3603                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3604                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3605                                                 sock_owned_by_user(sk));
3606                 if (opt)
3607                         overhead += opt->opt.optlen;
3608                 return overhead;
3609 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3610         case AF_INET6:
3611                 np = inet6_sk(sk);
3612                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3613                 if (np)
3614                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3615                                                           sock_owned_by_user(sk));
3616                 if (optv6)
3617                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3618                 return overhead;
3619 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3620         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3621                 return overhead;
3622         }
3623 }
3624 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);