OSDN Git Service

Merge 4.4.163 into android-4.4
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/if_bridge.h>
73 #include <linux/if_frad.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ptp_classify.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90 #include <linux/slab.h>
91 #include <linux/xattr.h>
92 #include <linux/nospec.h>
93
94 #include <asm/uaccess.h>
95 #include <asm/unistd.h>
96
97 #include <net/compat.h>
98 #include <net/wext.h>
99 #include <net/cls_cgroup.h>
100
101 #include <net/sock.h>
102 #include <linux/netfilter.h>
103
104 #include <linux/if_tun.h>
105 #include <linux/ipv6_route.h>
106 #include <linux/route.h>
107 #include <linux/sockios.h>
108 #include <linux/atalk.h>
109 #include <net/busy_poll.h>
110 #include <linux/errqueue.h>
111
112 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
113 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
114 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
115 #endif
116
117 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
118 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
119 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
120
121 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
122 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
123                               struct poll_table_struct *wait);
124 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
125 #ifdef CONFIG_COMPAT
126 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
127                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
128 #endif
129 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
130 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
131                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
132 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
133                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
134                                 unsigned int flags);
135
136 /*
137  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
138  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
139  */
140
141 static const struct file_operations socket_file_ops = {
142         .owner =        THIS_MODULE,
143         .llseek =       no_llseek,
144         .read_iter =    sock_read_iter,
145         .write_iter =   sock_write_iter,
146         .poll =         sock_poll,
147         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
148 #ifdef CONFIG_COMPAT
149         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
150 #endif
151         .mmap =         sock_mmap,
152         .release =      sock_close,
153         .fasync =       sock_fasync,
154         .sendpage =     sock_sendpage,
155         .splice_write = generic_splice_sendpage,
156         .splice_read =  sock_splice_read,
157 };
158
159 /*
160  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
161  */
162
163 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
164 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
165
166 /*
167  *      Statistics counters of the socket lists
168  */
169
170 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use);
171
172 /*
173  * Support routines.
174  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
175  * divide and look after the messy bits.
176  */
177
178 /**
179  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
180  *      @uaddr: Address in user space
181  *      @kaddr: Address in kernel space
182  *      @ulen: Length in user space
183  *
184  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
185  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
186  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
187  */
188
189 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
190 {
191         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
192                 return -EINVAL;
193         if (ulen == 0)
194                 return 0;
195         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
196                 return -EFAULT;
197         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
198 }
199
200 /**
201  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
202  *      @kaddr: kernel space address
203  *      @klen: length of address in kernel
204  *      @uaddr: user space address
205  *      @ulen: pointer to user length field
206  *
207  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
208  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
209  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
210  *      is returned if either the buffer or the length field are not
211  *      accessible.
212  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
213  *      length of the data is written over the length limit the user
214  *      specified. Zero is returned for a success.
215  */
216
217 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
218                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
219 {
220         int err;
221         int len;
222
223         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
224         err = get_user(len, ulen);
225         if (err)
226                 return err;
227         if (len > klen)
228                 len = klen;
229         if (len < 0)
230                 return -EINVAL;
231         if (len) {
232                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
233                         return -ENOMEM;
234                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
235                         return -EFAULT;
236         }
237         /*
238          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
239          *                      1003.1g
240          */
241         return __put_user(klen, ulen);
242 }
243
244 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __read_mostly;
245
246 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
247 {
248         struct socket_alloc *ei;
249         struct socket_wq *wq;
250
251         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
252         if (!ei)
253                 return NULL;
254         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
255         if (!wq) {
256                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
257                 return NULL;
258         }
259         init_waitqueue_head(&wq->wait);
260         wq->fasync_list = NULL;
261         wq->flags = 0;
262         RCU_INIT_POINTER(ei->socket.wq, wq);
263
264         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
265         ei->socket.flags = 0;
266         ei->socket.ops = NULL;
267         ei->socket.sk = NULL;
268         ei->socket.file = NULL;
269
270         return &ei->vfs_inode;
271 }
272
273 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
274 {
275         struct socket_alloc *ei;
276         struct socket_wq *wq;
277
278         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
279         wq = rcu_dereference_protected(ei->socket.wq, 1);
280         kfree_rcu(wq, rcu);
281         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
282 }
283
284 static void init_once(void *foo)
285 {
286         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
287
288         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
289 }
290
291 static int init_inodecache(void)
292 {
293         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
294                                               sizeof(struct socket_alloc),
295                                               0,
296                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
297                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
298                                                SLAB_MEM_SPREAD),
299                                               init_once);
300         if (sock_inode_cachep == NULL)
301                 return -ENOMEM;
302         return 0;
303 }
304
305 static const struct super_operations sockfs_ops = {
306         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
307         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
308         .statfs         = simple_statfs,
309 };
310
311 /*
312  * sockfs_dname() is called from d_path().
313  */
314 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
315 {
316         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
317                                 d_inode(dentry)->i_ino);
318 }
319
320 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
321         .d_dname  = sockfs_dname,
322 };
323
324 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
325                          int flags, const char *dev_name, void *data)
326 {
327         return mount_pseudo(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
328                 &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
329 }
330
331 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
332
333 static struct file_system_type sock_fs_type = {
334         .name =         "sockfs",
335         .mount =        sockfs_mount,
336         .kill_sb =      kill_anon_super,
337 };
338
339 /*
340  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
341  *
342  *      These functions create file structures and maps them to fd space
343  *      of the current process. On success it returns file descriptor
344  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
345  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
346  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
347  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
348  *      function will increment ref. count on file by 1.
349  *
350  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
351  *      This race condition is unavoidable
352  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
353  *      but we take care of internal coherence yet.
354  */
355
356 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
357 {
358         struct qstr name = { .name = "" };
359         struct path path;
360         struct file *file;
361
362         if (dname) {
363                 name.name = dname;
364                 name.len = strlen(name.name);
365         } else if (sock->sk) {
366                 name.name = sock->sk->sk_prot_creator->name;
367                 name.len = strlen(name.name);
368         }
369         path.dentry = d_alloc_pseudo(sock_mnt->mnt_sb, &name);
370         if (unlikely(!path.dentry))
371                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
372         path.mnt = mntget(sock_mnt);
373
374         d_instantiate(path.dentry, SOCK_INODE(sock));
375
376         file = alloc_file(&path, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
377                   &socket_file_ops);
378         if (IS_ERR(file)) {
379                 /* drop dentry, keep inode */
380                 ihold(d_inode(path.dentry));
381                 path_put(&path);
382                 return file;
383         }
384
385         sock->file = file;
386         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
387         file->private_data = sock;
388         return file;
389 }
390 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
391
392 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
393 {
394         struct file *newfile;
395         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
396         if (unlikely(fd < 0))
397                 return fd;
398
399         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
400         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
401                 fd_install(fd, newfile);
402                 return fd;
403         }
404
405         put_unused_fd(fd);
406         return PTR_ERR(newfile);
407 }
408
409 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
410 {
411         if (file->f_op == &socket_file_ops)
412                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
413
414         *err = -ENOTSOCK;
415         return NULL;
416 }
417 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
418
419 /**
420  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
421  *      @fd: file handle
422  *      @err: pointer to an error code return
423  *
424  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
425  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
426  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
427  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
428  *
429  *      On a success the socket object pointer is returned.
430  */
431
432 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
433 {
434         struct file *file;
435         struct socket *sock;
436
437         file = fget(fd);
438         if (!file) {
439                 *err = -EBADF;
440                 return NULL;
441         }
442
443         sock = sock_from_file(file, err);
444         if (!sock)
445                 fput(file);
446         return sock;
447 }
448 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
449
450 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
451 {
452         struct fd f = fdget(fd);
453         struct socket *sock;
454
455         *err = -EBADF;
456         if (f.file) {
457                 sock = sock_from_file(f.file, err);
458                 if (likely(sock)) {
459                         *fput_needed = f.flags;
460                         return sock;
461                 }
462                 fdput(f);
463         }
464         return NULL;
465 }
466
467 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
468 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
469 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
470 static ssize_t sockfs_getxattr(struct dentry *dentry,
471                                const char *name, void *value, size_t size)
472 {
473         const char *proto_name;
474         size_t proto_size;
475         int error;
476
477         error = -ENODATA;
478         if (!strncmp(name, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN)) {
479                 proto_name = dentry->d_name.name;
480                 proto_size = strlen(proto_name);
481
482                 if (value) {
483                         error = -ERANGE;
484                         if (proto_size + 1 > size)
485                                 goto out;
486
487                         strncpy(value, proto_name, proto_size + 1);
488                 }
489                 error = proto_size + 1;
490         }
491
492 out:
493         return error;
494 }
495
496 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
497                                 size_t size)
498 {
499         ssize_t len;
500         ssize_t used = 0;
501
502         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
503         if (len < 0)
504                 return len;
505         used += len;
506         if (buffer) {
507                 if (size < used)
508                         return -ERANGE;
509                 buffer += len;
510         }
511
512         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
513         used += len;
514         if (buffer) {
515                 if (size < used)
516                         return -ERANGE;
517                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
518                 buffer += len;
519         }
520
521         return used;
522 }
523
524 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
525 {
526         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
527
528         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
529                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
530
531                 if (sock->sk)
532                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
533                 else
534                         err = -ENOENT;
535         }
536
537         return err;
538 }
539
540 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
541         .getxattr = sockfs_getxattr,
542         .listxattr = sockfs_listxattr,
543         .setattr = sockfs_setattr,
544 };
545
546 /**
547  *      sock_alloc      -       allocate a socket
548  *
549  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
550  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
551  *      NULL is returned.
552  */
553
554 static struct socket *sock_alloc(void)
555 {
556         struct inode *inode;
557         struct socket *sock;
558
559         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
560         if (!inode)
561                 return NULL;
562
563         sock = SOCKET_I(inode);
564
565         kmemcheck_annotate_bitfield(sock, type);
566         inode->i_ino = get_next_ino();
567         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
568         inode->i_uid = current_fsuid();
569         inode->i_gid = current_fsgid();
570         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
571
572         this_cpu_add(sockets_in_use, 1);
573         return sock;
574 }
575
576 /**
577  *      sock_release    -       close a socket
578  *      @sock: socket to close
579  *
580  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
581  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
582  *      an inode not a file.
583  */
584
585 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
586 {
587         if (sock->ops) {
588                 struct module *owner = sock->ops->owner;
589
590                 if (inode)
591                         inode_lock(inode);
592                 sock->ops->release(sock);
593                 if (inode)
594                         inode_unlock(inode);
595                 sock->ops = NULL;
596                 module_put(owner);
597         }
598
599         if (rcu_dereference_protected(sock->wq, 1)->fasync_list)
600                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
601
602         this_cpu_sub(sockets_in_use, 1);
603         if (!sock->file) {
604                 iput(SOCK_INODE(sock));
605                 return;
606         }
607         sock->file = NULL;
608 }
609
610 void sock_release(struct socket *sock)
611 {
612         __sock_release(sock, NULL);
613 }
614 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
615
616 void __sock_tx_timestamp(const struct sock *sk, __u8 *tx_flags)
617 {
618         u8 flags = *tx_flags;
619
620         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
621                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
622
623         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
624                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
625
626         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
627                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
628
629         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_ACK)
630                 flags |= SKBTX_ACK_TSTAMP;
631
632         *tx_flags = flags;
633 }
634 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
635
636 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
637 {
638         int ret = sock->ops->sendmsg(sock, msg, msg_data_left(msg));
639         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
640         return ret;
641 }
642
643 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
644 {
645         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
646                                           msg_data_left(msg));
647
648         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
649 }
650 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
651
652 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
653                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
654 {
655         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
656         return sock_sendmsg(sock, msg);
657 }
658 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
659
660 /*
661  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
662  */
663 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
664         struct sk_buff *skb)
665 {
666         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
667         struct scm_timestamping tss;
668         int empty = 1;
669         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
670                 skb_hwtstamps(skb);
671
672         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
673            receiving.  Fill in the current time for now. */
674         if (need_software_tstamp && skb->tstamp.tv64 == 0)
675                 __net_timestamp(skb);
676
677         if (need_software_tstamp) {
678                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
679                         struct timeval tv;
680                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
681                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
682                                  sizeof(tv), &tv);
683                 } else {
684                         struct timespec ts;
685                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
686                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
687                                  sizeof(ts), &ts);
688                 }
689         }
690
691         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
692         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
693             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
694                 empty = 0;
695         if (shhwtstamps &&
696             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
697             ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2))
698                 empty = 0;
699         if (!empty)
700                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
701                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(tss), &tss);
702 }
703 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
704
705 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
706         struct sk_buff *skb)
707 {
708         int ack;
709
710         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
711                 return;
712         if (!skb->wifi_acked_valid)
713                 return;
714
715         ack = skb->wifi_acked;
716
717         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
718 }
719 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
720
721 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
722                                    struct sk_buff *skb)
723 {
724         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
725                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
726                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
727 }
728
729 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
730         struct sk_buff *skb)
731 {
732         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
733         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
734 }
735 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
736
737 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
738                                      size_t size, int flags)
739 {
740         return sock->ops->recvmsg(sock, msg, size, flags);
741 }
742
743 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
744                  int flags)
745 {
746         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, size, flags);
747
748         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, size, flags);
749 }
750 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
751
752 /**
753  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
754  * @sock:       The socket to receive the message from
755  * @msg:        Received message
756  * @vec:        Input s/g array for message data
757  * @num:        Size of input s/g array
758  * @size:       Number of bytes to read
759  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
760  *
761  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
762  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
763  * portion of the original array.
764  *
765  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
766  */
767 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
768                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
769 {
770         mm_segment_t oldfs = get_fs();
771         int result;
772
773         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ | ITER_KVEC, vec, num, size);
774         set_fs(KERNEL_DS);
775         result = sock_recvmsg(sock, msg, size, flags);
776         set_fs(oldfs);
777         return result;
778 }
779 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
780
781 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
782                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
783 {
784         struct socket *sock;
785         int flags;
786
787         sock = file->private_data;
788
789         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
790         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
791         flags |= more;
792
793         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
794 }
795
796 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
797                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
798                                 unsigned int flags)
799 {
800         struct socket *sock = file->private_data;
801
802         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
803                 return -EINVAL;
804
805         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
806 }
807
808 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
809 {
810         struct file *file = iocb->ki_filp;
811         struct socket *sock = file->private_data;
812         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
813                              .msg_iocb = iocb};
814         ssize_t res;
815
816         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
817                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
818
819         if (iocb->ki_pos != 0)
820                 return -ESPIPE;
821
822         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
823                 return 0;
824
825         res = sock_recvmsg(sock, &msg, iov_iter_count(to), msg.msg_flags);
826         *to = msg.msg_iter;
827         return res;
828 }
829
830 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
831 {
832         struct file *file = iocb->ki_filp;
833         struct socket *sock = file->private_data;
834         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
835                              .msg_iocb = iocb};
836         ssize_t res;
837
838         if (iocb->ki_pos != 0)
839                 return -ESPIPE;
840
841         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
842                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
843
844         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
845                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
846
847         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
848         *from = msg.msg_iter;
849         return res;
850 }
851
852 /*
853  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
854  * with module unload.
855  */
856
857 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
858 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
859
860 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
861 {
862         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
863         br_ioctl_hook = hook;
864         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
865 }
866 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
867
868 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
869 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
870
871 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
872 {
873         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
874         vlan_ioctl_hook = hook;
875         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
878
879 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
880 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
881
882 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
883 {
884         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
885         dlci_ioctl_hook = hook;
886         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
887 }
888 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
889
890 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
891                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
892 {
893         int err;
894         void __user *argp = (void __user *)arg;
895
896         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
897
898         /*
899          * If this ioctl is unknown try to hand it down
900          * to the NIC driver.
901          */
902         if (err == -ENOIOCTLCMD)
903                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
904
905         return err;
906 }
907
908 /*
909  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
910  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
911  */
912
913 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
914 {
915         struct socket *sock;
916         struct sock *sk;
917         void __user *argp = (void __user *)arg;
918         int pid, err;
919         struct net *net;
920
921         sock = file->private_data;
922         sk = sock->sk;
923         net = sock_net(sk);
924         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
925                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
926         } else
927 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
928         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
929                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
930         } else
931 #endif
932                 switch (cmd) {
933                 case FIOSETOWN:
934                 case SIOCSPGRP:
935                         err = -EFAULT;
936                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
937                                 break;
938                         f_setown(sock->file, pid, 1);
939                         err = 0;
940                         break;
941                 case FIOGETOWN:
942                 case SIOCGPGRP:
943                         err = put_user(f_getown(sock->file),
944                                        (int __user *)argp);
945                         break;
946                 case SIOCGIFBR:
947                 case SIOCSIFBR:
948                 case SIOCBRADDBR:
949                 case SIOCBRDELBR:
950                         err = -ENOPKG;
951                         if (!br_ioctl_hook)
952                                 request_module("bridge");
953
954                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
955                         if (br_ioctl_hook)
956                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
957                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
958                         break;
959                 case SIOCGIFVLAN:
960                 case SIOCSIFVLAN:
961                         err = -ENOPKG;
962                         if (!vlan_ioctl_hook)
963                                 request_module("8021q");
964
965                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
966                         if (vlan_ioctl_hook)
967                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
968                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
969                         break;
970                 case SIOCADDDLCI:
971                 case SIOCDELDLCI:
972                         err = -ENOPKG;
973                         if (!dlci_ioctl_hook)
974                                 request_module("dlci");
975
976                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
977                         if (dlci_ioctl_hook)
978                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
979                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
980                         break;
981                 default:
982                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
983                         break;
984                 }
985         return err;
986 }
987
988 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
989 {
990         int err;
991         struct socket *sock = NULL;
992
993         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
994         if (err)
995                 goto out;
996
997         sock = sock_alloc();
998         if (!sock) {
999                 err = -ENOMEM;
1000                 goto out;
1001         }
1002
1003         sock->type = type;
1004         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1005         if (err)
1006                 goto out_release;
1007
1008 out:
1009         *res = sock;
1010         return err;
1011 out_release:
1012         sock_release(sock);
1013         sock = NULL;
1014         goto out;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1017
1018 /* No kernel lock held - perfect */
1019 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1020 {
1021         unsigned int busy_flag = 0;
1022         struct socket *sock;
1023
1024         /*
1025          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no.
1026          */
1027         sock = file->private_data;
1028
1029         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1030                 /* this socket can poll_ll so tell the system call */
1031                 busy_flag = POLL_BUSY_LOOP;
1032
1033                 /* once, only if requested by syscall */
1034                 if (wait && (wait->_key & POLL_BUSY_LOOP))
1035                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1036         }
1037
1038         return busy_flag | sock->ops->poll(file, sock, wait);
1039 }
1040
1041 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1042 {
1043         struct socket *sock = file->private_data;
1044
1045         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1046 }
1047
1048 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1049 {
1050         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 /*
1055  *      Update the socket async list
1056  *
1057  *      Fasync_list locking strategy.
1058  *
1059  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1060  *         i.e. under semaphore.
1061  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1062  *         or under socket lock
1063  */
1064
1065 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1066 {
1067         struct socket *sock = filp->private_data;
1068         struct sock *sk = sock->sk;
1069         struct socket_wq *wq;
1070
1071         if (sk == NULL)
1072                 return -EINVAL;
1073
1074         lock_sock(sk);
1075         wq = rcu_dereference_protected(sock->wq, sock_owned_by_user(sk));
1076         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1077
1078         if (!wq->fasync_list)
1079                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1080         else
1081                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1082
1083         release_sock(sk);
1084         return 0;
1085 }
1086
1087 /* This function may be called only under rcu_lock */
1088
1089 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1090 {
1091         if (!wq || !wq->fasync_list)
1092                 return -1;
1093
1094         switch (how) {
1095         case SOCK_WAKE_WAITD:
1096                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1097                         break;
1098                 goto call_kill;
1099         case SOCK_WAKE_SPACE:
1100                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1101                         break;
1102                 /* fall through */
1103         case SOCK_WAKE_IO:
1104 call_kill:
1105                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1106                 break;
1107         case SOCK_WAKE_URG:
1108                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1109         }
1110
1111         return 0;
1112 }
1113 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1114
1115 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1116                          struct socket **res, int kern)
1117 {
1118         int err;
1119         struct socket *sock;
1120         const struct net_proto_family *pf;
1121
1122         /*
1123          *      Check protocol is in range
1124          */
1125         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1126                 return -EAFNOSUPPORT;
1127         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1128                 return -EINVAL;
1129
1130         /* Compatibility.
1131
1132            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1133            deadlock in module load.
1134          */
1135         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1136                 static int warned;
1137                 if (!warned) {
1138                         warned = 1;
1139                         pr_info("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1140                                 current->comm);
1141                 }
1142                 family = PF_PACKET;
1143         }
1144
1145         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1146         if (err)
1147                 return err;
1148
1149         /*
1150          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1151          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1152          *      default.
1153          */
1154         sock = sock_alloc();
1155         if (!sock) {
1156                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1157                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1158                                    closest posix thing */
1159         }
1160
1161         sock->type = type;
1162
1163 #ifdef CONFIG_MODULES
1164         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1165          *
1166          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1167          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1168          * Otherwise module support will break!
1169          */
1170         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1171                 request_module("net-pf-%d", family);
1172 #endif
1173
1174         rcu_read_lock();
1175         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1176         err = -EAFNOSUPPORT;
1177         if (!pf)
1178                 goto out_release;
1179
1180         /*
1181          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1182          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1183          */
1184         if (!try_module_get(pf->owner))
1185                 goto out_release;
1186
1187         /* Now protected by module ref count */
1188         rcu_read_unlock();
1189
1190         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1191         if (err < 0)
1192                 goto out_module_put;
1193
1194         /*
1195          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1196          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1197          */
1198         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1199                 goto out_module_busy;
1200
1201         /*
1202          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1203          * module can have its refcnt decremented
1204          */
1205         module_put(pf->owner);
1206         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1207         if (err)
1208                 goto out_sock_release;
1209         *res = sock;
1210
1211         return 0;
1212
1213 out_module_busy:
1214         err = -EAFNOSUPPORT;
1215 out_module_put:
1216         sock->ops = NULL;
1217         module_put(pf->owner);
1218 out_sock_release:
1219         sock_release(sock);
1220         return err;
1221
1222 out_release:
1223         rcu_read_unlock();
1224         goto out_sock_release;
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1227
1228 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1229 {
1230         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1233
1234 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1235 {
1236         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1237 }
1238 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1239
1240 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1241 {
1242         int retval;
1243         struct socket *sock;
1244         int flags;
1245
1246         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1247         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1248         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1249         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1250         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1251
1252         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1253         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1254                 return -EINVAL;
1255         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1256
1257         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1258                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1259
1260         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1261         if (retval < 0)
1262                 goto out;
1263
1264         retval = sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1265         if (retval < 0)
1266                 goto out_release;
1267
1268 out:
1269         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1270         return retval;
1271
1272 out_release:
1273         sock_release(sock);
1274         return retval;
1275 }
1276
1277 /*
1278  *      Create a pair of connected sockets.
1279  */
1280
1281 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1282                 int __user *, usockvec)
1283 {
1284         struct socket *sock1, *sock2;
1285         int fd1, fd2, err;
1286         struct file *newfile1, *newfile2;
1287         int flags;
1288
1289         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1290         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1291                 return -EINVAL;
1292         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1293
1294         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1295                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1296
1297         /*
1298          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1299          * supports the socketpair call.
1300          */
1301
1302         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1303         if (err < 0)
1304                 goto out;
1305
1306         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1307         if (err < 0)
1308                 goto out_release_1;
1309
1310         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1311         if (err < 0)
1312                 goto out_release_both;
1313
1314         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1315         if (unlikely(fd1 < 0)) {
1316                 err = fd1;
1317                 goto out_release_both;
1318         }
1319
1320         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1321         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1322                 err = fd2;
1323                 goto out_put_unused_1;
1324         }
1325
1326         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1327         if (IS_ERR(newfile1)) {
1328                 err = PTR_ERR(newfile1);
1329                 goto out_put_unused_both;
1330         }
1331
1332         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1333         if (IS_ERR(newfile2)) {
1334                 err = PTR_ERR(newfile2);
1335                 goto out_fput_1;
1336         }
1337
1338         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1339         if (err)
1340                 goto out_fput_both;
1341
1342         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1343         if (err)
1344                 goto out_fput_both;
1345
1346         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1347
1348         fd_install(fd1, newfile1);
1349         fd_install(fd2, newfile2);
1350         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1351          * Not kernel problem.
1352          */
1353
1354         return 0;
1355
1356 out_fput_both:
1357         fput(newfile2);
1358         fput(newfile1);
1359         put_unused_fd(fd2);
1360         put_unused_fd(fd1);
1361         goto out;
1362
1363 out_fput_1:
1364         fput(newfile1);
1365         put_unused_fd(fd2);
1366         put_unused_fd(fd1);
1367         sock_release(sock2);
1368         goto out;
1369
1370 out_put_unused_both:
1371         put_unused_fd(fd2);
1372 out_put_unused_1:
1373         put_unused_fd(fd1);
1374 out_release_both:
1375         sock_release(sock2);
1376 out_release_1:
1377         sock_release(sock1);
1378 out:
1379         return err;
1380 }
1381
1382 /*
1383  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1384  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1385  *
1386  *      We move the socket address to kernel space before we call
1387  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1388  */
1389
1390 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1391 {
1392         struct socket *sock;
1393         struct sockaddr_storage address;
1394         int err, fput_needed;
1395
1396         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1397         if (sock) {
1398                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1399                 if (err >= 0) {
1400                         err = security_socket_bind(sock,
1401                                                    (struct sockaddr *)&address,
1402                                                    addrlen);
1403                         if (!err)
1404                                 err = sock->ops->bind(sock,
1405                                                       (struct sockaddr *)
1406                                                       &address, addrlen);
1407                 }
1408                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1409         }
1410         return err;
1411 }
1412
1413 /*
1414  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1415  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1416  *      ready for listening.
1417  */
1418
1419 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1420 {
1421         struct socket *sock;
1422         int err, fput_needed;
1423         int somaxconn;
1424
1425         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1426         if (sock) {
1427                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1428                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1429                         backlog = somaxconn;
1430
1431                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1432                 if (!err)
1433                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1434
1435                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1436         }
1437         return err;
1438 }
1439
1440 /*
1441  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1442  *      with the client, wake up the client, then return the new
1443  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1444  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1445  *      we open the socket then return an error.
1446  *
1447  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1448  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1449  *      clean when we restucture accept also.
1450  */
1451
1452 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1453                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1454 {
1455         struct socket *sock, *newsock;
1456         struct file *newfile;
1457         int err, len, newfd, fput_needed;
1458         struct sockaddr_storage address;
1459
1460         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1461                 return -EINVAL;
1462
1463         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1464                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1465
1466         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1467         if (!sock)
1468                 goto out;
1469
1470         err = -ENFILE;
1471         newsock = sock_alloc();
1472         if (!newsock)
1473                 goto out_put;
1474
1475         newsock->type = sock->type;
1476         newsock->ops = sock->ops;
1477
1478         /*
1479          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1480          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1481          */
1482         __module_get(newsock->ops->owner);
1483
1484         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1485         if (unlikely(newfd < 0)) {
1486                 err = newfd;
1487                 sock_release(newsock);
1488                 goto out_put;
1489         }
1490         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1491         if (IS_ERR(newfile)) {
1492                 err = PTR_ERR(newfile);
1493                 put_unused_fd(newfd);
1494                 sock_release(newsock);
1495                 goto out_put;
1496         }
1497
1498         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1499         if (err)
1500                 goto out_fd;
1501
1502         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1503         if (err < 0)
1504                 goto out_fd;
1505
1506         if (upeer_sockaddr) {
1507                 if (newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)&address,
1508                                           &len, 2) < 0) {
1509                         err = -ECONNABORTED;
1510                         goto out_fd;
1511                 }
1512                 err = move_addr_to_user(&address,
1513                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1514                 if (err < 0)
1515                         goto out_fd;
1516         }
1517
1518         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1519
1520         fd_install(newfd, newfile);
1521         err = newfd;
1522
1523 out_put:
1524         fput_light(sock->file, fput_needed);
1525 out:
1526         return err;
1527 out_fd:
1528         fput(newfile);
1529         put_unused_fd(newfd);
1530         goto out_put;
1531 }
1532
1533 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1534                 int __user *, upeer_addrlen)
1535 {
1536         return sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1537 }
1538
1539 /*
1540  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1541  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1542  *
1543  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1544  *      break bindings
1545  *
1546  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1547  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1548  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1549  */
1550
1551 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1552                 int, addrlen)
1553 {
1554         struct socket *sock;
1555         struct sockaddr_storage address;
1556         int err, fput_needed;
1557
1558         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1559         if (!sock)
1560                 goto out;
1561         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1562         if (err < 0)
1563                 goto out_put;
1564
1565         err =
1566             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1567         if (err)
1568                 goto out_put;
1569
1570         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1571                                  sock->file->f_flags);
1572 out_put:
1573         fput_light(sock->file, fput_needed);
1574 out:
1575         return err;
1576 }
1577
1578 /*
1579  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1580  *      name to user space.
1581  */
1582
1583 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1584                 int __user *, usockaddr_len)
1585 {
1586         struct socket *sock;
1587         struct sockaddr_storage address;
1588         int len, err, fput_needed;
1589
1590         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1591         if (!sock)
1592                 goto out;
1593
1594         err = security_socket_getsockname(sock);
1595         if (err)
1596                 goto out_put;
1597
1598         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len, 0);
1599         if (err)
1600                 goto out_put;
1601         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1602
1603 out_put:
1604         fput_light(sock->file, fput_needed);
1605 out:
1606         return err;
1607 }
1608
1609 /*
1610  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1611  *      name to user space.
1612  */
1613
1614 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1615                 int __user *, usockaddr_len)
1616 {
1617         struct socket *sock;
1618         struct sockaddr_storage address;
1619         int len, err, fput_needed;
1620
1621         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1622         if (sock != NULL) {
1623                 err = security_socket_getpeername(sock);
1624                 if (err) {
1625                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1626                         return err;
1627                 }
1628
1629                 err =
1630                     sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len,
1631                                        1);
1632                 if (!err)
1633                         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr,
1634                                                 usockaddr_len);
1635                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1636         }
1637         return err;
1638 }
1639
1640 /*
1641  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1642  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1643  *      the protocol.
1644  */
1645
1646 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1647                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1648                 int, addr_len)
1649 {
1650         struct socket *sock;
1651         struct sockaddr_storage address;
1652         int err;
1653         struct msghdr msg;
1654         struct iovec iov;
1655         int fput_needed;
1656
1657         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1658         if (unlikely(err))
1659                 return err;
1660         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1661         if (!sock)
1662                 goto out;
1663
1664         msg.msg_name = NULL;
1665         msg.msg_control = NULL;
1666         msg.msg_controllen = 0;
1667         msg.msg_namelen = 0;
1668         if (addr) {
1669                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1670                 if (err < 0)
1671                         goto out_put;
1672                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1673                 msg.msg_namelen = addr_len;
1674         }
1675         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1676                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1677         msg.msg_flags = flags;
1678         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1679
1680 out_put:
1681         fput_light(sock->file, fput_needed);
1682 out:
1683         return err;
1684 }
1685
1686 /*
1687  *      Send a datagram down a socket.
1688  */
1689
1690 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1691                 unsigned int, flags)
1692 {
1693         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1694 }
1695
1696 /*
1697  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1698  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1699  *      sender address from kernel to user space.
1700  */
1701
1702 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1703                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1704                 int __user *, addr_len)
1705 {
1706         struct socket *sock;
1707         struct iovec iov;
1708         struct msghdr msg;
1709         struct sockaddr_storage address;
1710         int err, err2;
1711         int fput_needed;
1712
1713         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1714         if (unlikely(err))
1715                 return err;
1716         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1717         if (!sock)
1718                 goto out;
1719
1720         msg.msg_control = NULL;
1721         msg.msg_controllen = 0;
1722         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1723         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1724         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1725         msg.msg_namelen = 0;
1726         msg.msg_iocb = NULL;
1727         msg.msg_flags = 0;
1728         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1729                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1730         err = sock_recvmsg(sock, &msg, iov_iter_count(&msg.msg_iter), flags);
1731
1732         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1733                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1734                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1735                 if (err2 < 0)
1736                         err = err2;
1737         }
1738
1739         fput_light(sock->file, fput_needed);
1740 out:
1741         return err;
1742 }
1743
1744 /*
1745  *      Receive a datagram from a socket.
1746  */
1747
1748 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1749                 unsigned int, flags)
1750 {
1751         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1752 }
1753
1754 /*
1755  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1756  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1757  */
1758
1759 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1760                 char __user *, optval, int, optlen)
1761 {
1762         int err, fput_needed;
1763         struct socket *sock;
1764
1765         if (optlen < 0)
1766                 return -EINVAL;
1767
1768         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1769         if (sock != NULL) {
1770                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1771                 if (err)
1772                         goto out_put;
1773
1774                 if (level == SOL_SOCKET)
1775                         err =
1776                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1777                                             optlen);
1778                 else
1779                         err =
1780                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1781                                                   optlen);
1782 out_put:
1783                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1784         }
1785         return err;
1786 }
1787
1788 /*
1789  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1790  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1791  */
1792
1793 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1794                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1795 {
1796         int err, fput_needed;
1797         struct socket *sock;
1798
1799         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1800         if (sock != NULL) {
1801                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1802                 if (err)
1803                         goto out_put;
1804
1805                 if (level == SOL_SOCKET)
1806                         err =
1807                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1808                                             optlen);
1809                 else
1810                         err =
1811                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1812                                                   optlen);
1813 out_put:
1814                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1815         }
1816         return err;
1817 }
1818
1819 /*
1820  *      Shutdown a socket.
1821  */
1822
1823 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1824 {
1825         int err, fput_needed;
1826         struct socket *sock;
1827
1828         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1829         if (sock != NULL) {
1830                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1831                 if (!err)
1832                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1833                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1834         }
1835         return err;
1836 }
1837
1838 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1839  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1840  */
1841 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1842 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1843 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1844
1845 struct used_address {
1846         struct sockaddr_storage name;
1847         unsigned int name_len;
1848 };
1849
1850 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1851                                  struct user_msghdr __user *umsg,
1852                                  struct sockaddr __user **save_addr,
1853                                  struct iovec **iov)
1854 {
1855         struct sockaddr __user *uaddr;
1856         struct iovec __user *uiov;
1857         size_t nr_segs;
1858         ssize_t err;
1859
1860         if (!access_ok(VERIFY_READ, umsg, sizeof(*umsg)) ||
1861             __get_user(uaddr, &umsg->msg_name) ||
1862             __get_user(kmsg->msg_namelen, &umsg->msg_namelen) ||
1863             __get_user(uiov, &umsg->msg_iov) ||
1864             __get_user(nr_segs, &umsg->msg_iovlen) ||
1865             __get_user(kmsg->msg_control, &umsg->msg_control) ||
1866             __get_user(kmsg->msg_controllen, &umsg->msg_controllen) ||
1867             __get_user(kmsg->msg_flags, &umsg->msg_flags))
1868                 return -EFAULT;
1869
1870         if (!uaddr)
1871                 kmsg->msg_namelen = 0;
1872
1873         if (kmsg->msg_namelen < 0)
1874                 return -EINVAL;
1875
1876         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
1877                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
1878
1879         if (save_addr)
1880                 *save_addr = uaddr;
1881
1882         if (uaddr && kmsg->msg_namelen) {
1883                 if (!save_addr) {
1884                         err = move_addr_to_kernel(uaddr, kmsg->msg_namelen,
1885                                                   kmsg->msg_name);
1886                         if (err < 0)
1887                                 return err;
1888                 }
1889         } else {
1890                 kmsg->msg_name = NULL;
1891                 kmsg->msg_namelen = 0;
1892         }
1893
1894         if (nr_segs > UIO_MAXIOV)
1895                 return -EMSGSIZE;
1896
1897         kmsg->msg_iocb = NULL;
1898
1899         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE, uiov, nr_segs,
1900                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
1901 }
1902
1903 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
1904                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
1905                          struct used_address *used_address)
1906 {
1907         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1908             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1909         struct sockaddr_storage address;
1910         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
1911         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
1912             __attribute__ ((aligned(sizeof(__kernel_size_t))));
1913         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
1914         unsigned char *ctl_buf = ctl;
1915         int ctl_len;
1916         ssize_t err;
1917
1918         msg_sys->msg_name = &address;
1919
1920         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
1921                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
1922         else
1923                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
1924         if (err < 0)
1925                 return err;
1926
1927         err = -ENOBUFS;
1928
1929         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
1930                 goto out_freeiov;
1931         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
1932         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
1933                 err =
1934                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
1935                                                      sizeof(ctl));
1936                 if (err)
1937                         goto out_freeiov;
1938                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
1939                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
1940         } else if (ctl_len) {
1941                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
1942                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
1943                         if (ctl_buf == NULL)
1944                                 goto out_freeiov;
1945                 }
1946                 err = -EFAULT;
1947                 /*
1948                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
1949                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
1950                  * checking falls down on this.
1951                  */
1952                 if (copy_from_user(ctl_buf,
1953                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
1954                                    ctl_len))
1955                         goto out_freectl;
1956                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
1957         }
1958         msg_sys->msg_flags = flags;
1959
1960         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1961                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1962         /*
1963          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
1964          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
1965          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
1966          * destination address never matches.
1967          */
1968         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
1969             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
1970             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
1971                     used_address->name_len)) {
1972                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
1973                 goto out_freectl;
1974         }
1975         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
1976         /*
1977          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
1978          * successful, remember it.
1979          */
1980         if (used_address && err >= 0) {
1981                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
1982                 if (msg_sys->msg_name)
1983                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
1984                                used_address->name_len);
1985         }
1986
1987 out_freectl:
1988         if (ctl_buf != ctl)
1989                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
1990 out_freeiov:
1991         kfree(iov);
1992         return err;
1993 }
1994
1995 /*
1996  *      BSD sendmsg interface
1997  */
1998
1999 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned flags)
2000 {
2001         int fput_needed, err;
2002         struct msghdr msg_sys;
2003         struct socket *sock;
2004
2005         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2006         if (!sock)
2007                 goto out;
2008
2009         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL);
2010
2011         fput_light(sock->file, fput_needed);
2012 out:
2013         return err;
2014 }
2015
2016 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2017 {
2018         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2019                 return -EINVAL;
2020         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags);
2021 }
2022
2023 /*
2024  *      Linux sendmmsg interface
2025  */
2026
2027 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2028                    unsigned int flags)
2029 {
2030         int fput_needed, err, datagrams;
2031         struct socket *sock;
2032         struct mmsghdr __user *entry;
2033         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2034         struct msghdr msg_sys;
2035         struct used_address used_address;
2036
2037         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2038                 vlen = UIO_MAXIOV;
2039
2040         datagrams = 0;
2041
2042         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2043         if (!sock)
2044                 return err;
2045
2046         used_address.name_len = UINT_MAX;
2047         entry = mmsg;
2048         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2049         err = 0;
2050
2051         while (datagrams < vlen) {
2052                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2053                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2054                                              &msg_sys, flags, &used_address);
2055                         if (err < 0)
2056                                 break;
2057                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2058                         ++compat_entry;
2059                 } else {
2060                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2061                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2062                                              &msg_sys, flags, &used_address);
2063                         if (err < 0)
2064                                 break;
2065                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2066                         ++entry;
2067                 }
2068
2069                 if (err)
2070                         break;
2071                 ++datagrams;
2072                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2073                         break;
2074         }
2075
2076         fput_light(sock->file, fput_needed);
2077
2078         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2079         if (datagrams != 0)
2080                 return datagrams;
2081
2082         return err;
2083 }
2084
2085 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2086                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2087 {
2088         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2089                 return -EINVAL;
2090         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags);
2091 }
2092
2093 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2094                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2095 {
2096         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2097             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2098         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2099         struct iovec *iov = iovstack;
2100         unsigned long cmsg_ptr;
2101         int total_len, len;
2102         ssize_t err;
2103
2104         /* kernel mode address */
2105         struct sockaddr_storage addr;
2106
2107         /* user mode address pointers */
2108         struct sockaddr __user *uaddr;
2109         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2110
2111         msg_sys->msg_name = &addr;
2112
2113         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2114                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2115         else
2116                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2117         if (err < 0)
2118                 return err;
2119         total_len = iov_iter_count(&msg_sys->msg_iter);
2120
2121         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2122         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2123
2124         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2125         msg_sys->msg_namelen = 0;
2126
2127         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2128                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2129         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys,
2130                                                           total_len, flags);
2131         if (err < 0)
2132                 goto out_freeiov;
2133         len = err;
2134
2135         if (uaddr != NULL) {
2136                 err = move_addr_to_user(&addr,
2137                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2138                                         uaddr_len);
2139                 if (err < 0)
2140                         goto out_freeiov;
2141         }
2142         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2143                          COMPAT_FLAGS(msg));
2144         if (err)
2145                 goto out_freeiov;
2146         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2147                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2148                                  &msg_compat->msg_controllen);
2149         else
2150                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2151                                  &msg->msg_controllen);
2152         if (err)
2153                 goto out_freeiov;
2154         err = len;
2155
2156 out_freeiov:
2157         kfree(iov);
2158         return err;
2159 }
2160
2161 /*
2162  *      BSD recvmsg interface
2163  */
2164
2165 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned flags)
2166 {
2167         int fput_needed, err;
2168         struct msghdr msg_sys;
2169         struct socket *sock;
2170
2171         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2172         if (!sock)
2173                 goto out;
2174
2175         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2176
2177         fput_light(sock->file, fput_needed);
2178 out:
2179         return err;
2180 }
2181
2182 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2183                 unsigned int, flags)
2184 {
2185         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2186                 return -EINVAL;
2187         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags);
2188 }
2189
2190 /*
2191  *     Linux recvmmsg interface
2192  */
2193
2194 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2195                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2196 {
2197         int fput_needed, err, datagrams;
2198         struct socket *sock;
2199         struct mmsghdr __user *entry;
2200         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2201         struct msghdr msg_sys;
2202         struct timespec end_time;
2203
2204         if (timeout &&
2205             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2206                                     timeout->tv_nsec))
2207                 return -EINVAL;
2208
2209         datagrams = 0;
2210
2211         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2212         if (!sock)
2213                 return err;
2214
2215         err = sock_error(sock->sk);
2216         if (err) {
2217                 datagrams = err;
2218                 goto out_put;
2219         }
2220
2221         entry = mmsg;
2222         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2223
2224         while (datagrams < vlen) {
2225                 /*
2226                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2227                  */
2228                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2229                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2230                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2231                                              datagrams);
2232                         if (err < 0)
2233                                 break;
2234                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2235                         ++compat_entry;
2236                 } else {
2237                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2238                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2239                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2240                                              datagrams);
2241                         if (err < 0)
2242                                 break;
2243                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2244                         ++entry;
2245                 }
2246
2247                 if (err)
2248                         break;
2249                 ++datagrams;
2250
2251                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2252                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2253                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2254
2255                 if (timeout) {
2256                         ktime_get_ts(timeout);
2257                         *timeout = timespec_sub(end_time, *timeout);
2258                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2259                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2260                                 break;
2261                         }
2262
2263                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2264                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2265                                 break;
2266                 }
2267
2268                 /* Out of band data, return right away */
2269                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2270                         break;
2271         }
2272
2273         if (err == 0)
2274                 goto out_put;
2275
2276         if (datagrams == 0) {
2277                 datagrams = err;
2278                 goto out_put;
2279         }
2280
2281         /*
2282          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2283          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2284          */
2285         if (err != -EAGAIN) {
2286                 /*
2287                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2288                  * received some datagrams, where we record the
2289                  * error to return on the next call or if the
2290                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2291                  */
2292                 sock->sk->sk_err = -err;
2293         }
2294 out_put:
2295         fput_light(sock->file, fput_needed);
2296
2297         return datagrams;
2298 }
2299
2300 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2301                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2302                 struct timespec __user *, timeout)
2303 {
2304         int datagrams;
2305         struct timespec timeout_sys;
2306
2307         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2308                 return -EINVAL;
2309
2310         if (!timeout)
2311                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2312
2313         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2314                 return -EFAULT;
2315
2316         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2317
2318         if (datagrams > 0 &&
2319             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2320                 datagrams = -EFAULT;
2321
2322         return datagrams;
2323 }
2324
2325 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2326 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2327 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2328 static const unsigned char nargs[21] = {
2329         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2330         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2331         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2332         AL(4), AL(5), AL(4)
2333 };
2334
2335 #undef AL
2336
2337 /*
2338  *      System call vectors.
2339  *
2340  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2341  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2342  *  it is set by the callees.
2343  */
2344
2345 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2346 {
2347         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2348         unsigned long a0, a1;
2349         int err;
2350         unsigned int len;
2351
2352         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2353                 return -EINVAL;
2354         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2355
2356         len = nargs[call];
2357         if (len > sizeof(a))
2358                 return -EINVAL;
2359
2360         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2361         if (copy_from_user(a, args, len))
2362                 return -EFAULT;
2363
2364         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2365         if (err)
2366                 return err;
2367
2368         a0 = a[0];
2369         a1 = a[1];
2370
2371         switch (call) {
2372         case SYS_SOCKET:
2373                 err = sys_socket(a0, a1, a[2]);
2374                 break;
2375         case SYS_BIND:
2376                 err = sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2377                 break;
2378         case SYS_CONNECT:
2379                 err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2380                 break;
2381         case SYS_LISTEN:
2382                 err = sys_listen(a0, a1);
2383                 break;
2384         case SYS_ACCEPT:
2385                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2386                                   (int __user *)a[2], 0);
2387                 break;
2388         case SYS_GETSOCKNAME:
2389                 err =
2390                     sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2391                                     (int __user *)a[2]);
2392                 break;
2393         case SYS_GETPEERNAME:
2394                 err =
2395                     sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2396                                     (int __user *)a[2]);
2397                 break;
2398         case SYS_SOCKETPAIR:
2399                 err = sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2400                 break;
2401         case SYS_SEND:
2402                 err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2403                 break;
2404         case SYS_SENDTO:
2405                 err = sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2406                                  (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2407                 break;
2408         case SYS_RECV:
2409                 err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2410                 break;
2411         case SYS_RECVFROM:
2412                 err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2413                                    (struct sockaddr __user *)a[4],
2414                                    (int __user *)a[5]);
2415                 break;
2416         case SYS_SHUTDOWN:
2417                 err = sys_shutdown(a0, a1);
2418                 break;
2419         case SYS_SETSOCKOPT:
2420                 err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2421                 break;
2422         case SYS_GETSOCKOPT:
2423                 err =
2424                     sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2425                                    (int __user *)a[4]);
2426                 break;
2427         case SYS_SENDMSG:
2428                 err = sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1, a[2]);
2429                 break;
2430         case SYS_SENDMMSG:
2431                 err = sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3]);
2432                 break;
2433         case SYS_RECVMSG:
2434                 err = sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1, a[2]);
2435                 break;
2436         case SYS_RECVMMSG:
2437                 err = sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3],
2438                                    (struct timespec __user *)a[4]);
2439                 break;
2440         case SYS_ACCEPT4:
2441                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2442                                   (int __user *)a[2], a[3]);
2443                 break;
2444         default:
2445                 err = -EINVAL;
2446                 break;
2447         }
2448         return err;
2449 }
2450
2451 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2452
2453 /**
2454  *      sock_register - add a socket protocol handler
2455  *      @ops: description of protocol
2456  *
2457  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2458  *      advertise its address family, and have it linked into the
2459  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2460  *      socket system call protocol family.
2461  */
2462 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2463 {
2464         int err;
2465
2466         if (ops->family >= NPROTO) {
2467                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2468                 return -ENOBUFS;
2469         }
2470
2471         spin_lock(&net_family_lock);
2472         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2473                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2474                 err = -EEXIST;
2475         else {
2476                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2477                 err = 0;
2478         }
2479         spin_unlock(&net_family_lock);
2480
2481         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2482         return err;
2483 }
2484 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2485
2486 /**
2487  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2488  *      @family: protocol family to remove
2489  *
2490  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2491  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2492  *      new socket creation.
2493  *
2494  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2495  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2496  *      a module then it needs to provide its own protection in
2497  *      the ops->create routine.
2498  */
2499 void sock_unregister(int family)
2500 {
2501         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2502
2503         spin_lock(&net_family_lock);
2504         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2505         spin_unlock(&net_family_lock);
2506
2507         synchronize_rcu();
2508
2509         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2510 }
2511 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2512
2513 static int __init sock_init(void)
2514 {
2515         int err;
2516         /*
2517          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2518          */
2519         err = net_sysctl_init();
2520         if (err)
2521                 goto out;
2522
2523         /*
2524          *      Initialize skbuff SLAB cache
2525          */
2526         skb_init();
2527
2528         /*
2529          *      Initialize the protocols module.
2530          */
2531
2532         init_inodecache();
2533
2534         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2535         if (err)
2536                 goto out_fs;
2537         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2538         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2539                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2540                 goto out_mount;
2541         }
2542
2543         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2544          */
2545
2546 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2547         err = netfilter_init();
2548         if (err)
2549                 goto out;
2550 #endif
2551
2552         ptp_classifier_init();
2553
2554 out:
2555         return err;
2556
2557 out_mount:
2558         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2559 out_fs:
2560         goto out;
2561 }
2562
2563 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2564
2565 static int __init jit_init(void)
2566 {
2567 #ifdef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
2568         bpf_jit_enable = 1;
2569 #endif
2570         return 0;
2571 }
2572 pure_initcall(jit_init);
2573
2574 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2575 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2576 {
2577         int cpu;
2578         int counter = 0;
2579
2580         for_each_possible_cpu(cpu)
2581             counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2582
2583         /* It can be negative, by the way. 8) */
2584         if (counter < 0)
2585                 counter = 0;
2586
2587         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2588 }
2589 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2590
2591 #ifdef CONFIG_COMPAT
2592 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2593                          unsigned int cmd, void __user *up)
2594 {
2595         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2596         struct timeval ktv;
2597         int err;
2598
2599         set_fs(KERNEL_DS);
2600         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2601         set_fs(old_fs);
2602         if (!err)
2603                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2604
2605         return err;
2606 }
2607
2608 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2609                            unsigned int cmd, void __user *up)
2610 {
2611         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2612         struct timespec kts;
2613         int err;
2614
2615         set_fs(KERNEL_DS);
2616         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2617         set_fs(old_fs);
2618         if (!err)
2619                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2620
2621         return err;
2622 }
2623
2624 static int dev_ifname32(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2625 {
2626         struct ifreq __user *uifr;
2627         int err;
2628
2629         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifreq));
2630         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2631                 return -EFAULT;
2632
2633         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFNAME, uifr);
2634         if (err)
2635                 return err;
2636
2637         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2638                 return -EFAULT;
2639
2640         return 0;
2641 }
2642
2643 static int dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2644 {
2645         struct compat_ifconf ifc32;
2646         struct ifconf ifc;
2647         struct ifconf __user *uifc;
2648         struct compat_ifreq __user *ifr32;
2649         struct ifreq __user *ifr;
2650         unsigned int i, j;
2651         int err;
2652
2653         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2654                 return -EFAULT;
2655
2656         memset(&ifc, 0, sizeof(ifc));
2657         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2658                 ifc32.ifc_len = 0;
2659                 ifc.ifc_len = 0;
2660                 ifc.ifc_req = NULL;
2661                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf));
2662         } else {
2663                 size_t len = ((ifc32.ifc_len / sizeof(struct compat_ifreq)) + 1) *
2664                         sizeof(struct ifreq);
2665                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf) + len);
2666                 ifc.ifc_len = len;
2667                 ifr = ifc.ifc_req = (void __user *)(uifc + 1);
2668                 ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2669                 for (i = 0; i < ifc32.ifc_len; i += sizeof(struct compat_ifreq)) {
2670                         if (copy_in_user(ifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2671                                 return -EFAULT;
2672                         ifr++;
2673                         ifr32++;
2674                 }
2675         }
2676         if (copy_to_user(uifc, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
2677                 return -EFAULT;
2678
2679         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFCONF, uifc);
2680         if (err)
2681                 return err;
2682
2683         if (copy_from_user(&ifc, uifc, sizeof(struct ifconf)))
2684                 return -EFAULT;
2685
2686         ifr = ifc.ifc_req;
2687         ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2688         for (i = 0, j = 0;
2689              i + sizeof(struct compat_ifreq) <= ifc32.ifc_len && j < ifc.ifc_len;
2690              i += sizeof(struct compat_ifreq), j += sizeof(struct ifreq)) {
2691                 if (copy_in_user(ifr32, ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2692                         return -EFAULT;
2693                 ifr32++;
2694                 ifr++;
2695         }
2696
2697         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2698                 /* Translate from 64-bit structure multiple to
2699                  * a 32-bit one.
2700                  */
2701                 i = ifc.ifc_len;
2702                 i = ((i / sizeof(struct ifreq)) * sizeof(struct compat_ifreq));
2703                 ifc32.ifc_len = i;
2704         } else {
2705                 ifc32.ifc_len = i;
2706         }
2707         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2708                 return -EFAULT;
2709
2710         return 0;
2711 }
2712
2713 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2714 {
2715         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2716         bool convert_in = false, convert_out = false;
2717         size_t buf_size = ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2718         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc;
2719         struct ifreq __user *ifr;
2720         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2721         u32 ethcmd;
2722         u32 data;
2723         int ret;
2724
2725         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2726                 return -EFAULT;
2727
2728         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2729
2730         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2731                 return -EFAULT;
2732
2733         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2734          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2735          */
2736         switch (ethcmd) {
2737         default:
2738                 break;
2739         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2740                 /* Buffer size is variable */
2741                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2742                         return -EFAULT;
2743                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2744                         return -ENOMEM;
2745                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2746                 /* fall through */
2747         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2748         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2749         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2750         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2751                 convert_out = true;
2752                 /* fall through */
2753         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2754                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2755                 convert_in = true;
2756                 break;
2757         }
2758
2759         ifr = compat_alloc_user_space(buf_size);
2760         rxnfc = (void __user *)ifr + ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2761
2762         if (copy_in_user(&ifr->ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2763                 return -EFAULT;
2764
2765         if (put_user(convert_in ? rxnfc : compat_ptr(data),
2766                      &ifr->ifr_ifru.ifru_data))
2767                 return -EFAULT;
2768
2769         if (convert_in) {
2770                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2771                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2772                  */
2773                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2774                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2775                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2776                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2777                 BUILD_BUG_ON(
2778                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2779                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2780                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2781                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2782
2783                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2784                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2785                                  (void __user *)rxnfc) ||
2786                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2787                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2788                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2789                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie))
2790                         return -EFAULT;
2791                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2792                         if (put_user(rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2793                                 return -EFAULT;
2794                 } else if (copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt,
2795                                         &compat_rxnfc->rule_cnt,
2796                                         sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2797                         return -EFAULT;
2798         }
2799
2800         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, ifr);
2801         if (ret)
2802                 return ret;
2803
2804         if (convert_out) {
2805                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2806                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2807                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2808                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2809                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2810                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2811                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2812                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2813                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2814                         return -EFAULT;
2815
2816                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2817                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2818                          * number of rules that the underlying
2819                          * function returned.  Since Mallory might
2820                          * change the rule count in user memory, we
2821                          * check that it is less than the rule count
2822                          * originally given (as the user buffer size),
2823                          * which has been range-checked.
2824                          */
2825                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2826                                 return -EFAULT;
2827                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2828                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2829                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2830                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2831                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2832                                 return -EFAULT;
2833                 }
2834         }
2835
2836         return 0;
2837 }
2838
2839 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2840 {
2841         void __user *uptr;
2842         compat_uptr_t uptr32;
2843         struct ifreq __user *uifr;
2844
2845         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2846         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2847                 return -EFAULT;
2848
2849         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2850                 return -EFAULT;
2851
2852         uptr = compat_ptr(uptr32);
2853
2854         if (put_user(uptr, &uifr->ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc))
2855                 return -EFAULT;
2856
2857         return dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, uifr);
2858 }
2859
2860 static int bond_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2861                          struct compat_ifreq __user *ifr32)
2862 {
2863         struct ifreq kifr;
2864         mm_segment_t old_fs;
2865         int err;
2866
2867         switch (cmd) {
2868         case SIOCBONDENSLAVE:
2869         case SIOCBONDRELEASE:
2870         case SIOCBONDSETHWADDR:
2871         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2872                 if (copy_from_user(&kifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2873                         return -EFAULT;
2874
2875                 old_fs = get_fs();
2876                 set_fs(KERNEL_DS);
2877                 err = dev_ioctl(net, cmd,
2878                                 (struct ifreq __user __force *) &kifr);
2879                 set_fs(old_fs);
2880
2881                 return err;
2882         default:
2883                 return -ENOIOCTLCMD;
2884         }
2885 }
2886
2887 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
2888 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2889                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2890 {
2891         struct ifreq __user *u_ifreq64;
2892         char tmp_buf[IFNAMSIZ];
2893         void __user *data64;
2894         u32 data32;
2895
2896         if (copy_from_user(&tmp_buf[0], &(u_ifreq32->ifr_ifrn.ifrn_name[0]),
2897                            IFNAMSIZ))
2898                 return -EFAULT;
2899         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_ifru.ifru_data))
2900                 return -EFAULT;
2901         data64 = compat_ptr(data32);
2902
2903         u_ifreq64 = compat_alloc_user_space(sizeof(*u_ifreq64));
2904
2905         if (copy_to_user(&u_ifreq64->ifr_ifrn.ifrn_name[0], &tmp_buf[0],
2906                          IFNAMSIZ))
2907                 return -EFAULT;
2908         if (put_user(data64, &u_ifreq64->ifr_ifru.ifru_data))
2909                 return -EFAULT;
2910
2911         return dev_ioctl(net, cmd, u_ifreq64);
2912 }
2913
2914 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct socket *sock,
2915                          unsigned int cmd, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2916 {
2917         struct ifreq __user *uifr;
2918         int err;
2919
2920         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2921         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
2922                 return -EFAULT;
2923
2924         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
2925
2926         if (!err) {
2927                 switch (cmd) {
2928                 case SIOCGIFFLAGS:
2929                 case SIOCGIFMETRIC:
2930                 case SIOCGIFMTU:
2931                 case SIOCGIFMEM:
2932                 case SIOCGIFHWADDR:
2933                 case SIOCGIFINDEX:
2934                 case SIOCGIFADDR:
2935                 case SIOCGIFBRDADDR:
2936                 case SIOCGIFDSTADDR:
2937                 case SIOCGIFNETMASK:
2938                 case SIOCGIFPFLAGS:
2939                 case SIOCGIFTXQLEN:
2940                 case SIOCGMIIPHY:
2941                 case SIOCGMIIREG:
2942                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
2943                                 err = -EFAULT;
2944                         break;
2945                 }
2946         }
2947         return err;
2948 }
2949
2950 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
2951                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
2952 {
2953         struct ifreq ifr;
2954         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
2955         mm_segment_t old_fs;
2956         int err;
2957
2958         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
2959         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
2960         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2961         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2962         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2963         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2964         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2965         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2966         if (err)
2967                 return -EFAULT;
2968
2969         old_fs = get_fs();
2970         set_fs(KERNEL_DS);
2971         err = dev_ioctl(net, cmd, (void  __user __force *)&ifr);
2972         set_fs(old_fs);
2973
2974         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
2975                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
2976                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2977                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2978                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2979                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2980                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2981                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2982                 if (err)
2983                         err = -EFAULT;
2984         }
2985         return err;
2986 }
2987
2988 struct rtentry32 {
2989         u32             rt_pad1;
2990         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
2991         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
2992         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
2993         unsigned short  rt_flags;
2994         short           rt_pad2;
2995         u32             rt_pad3;
2996         unsigned char   rt_tos;
2997         unsigned char   rt_class;
2998         short           rt_pad4;
2999         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3000         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3001         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3002         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3003         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3004 };
3005
3006 struct in6_rtmsg32 {
3007         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3008         struct in6_addr         rtmsg_src;
3009         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3010         u32                     rtmsg_type;
3011         u16                     rtmsg_dst_len;
3012         u16                     rtmsg_src_len;
3013         u32                     rtmsg_metric;
3014         u32                     rtmsg_info;
3015         u32                     rtmsg_flags;
3016         s32                     rtmsg_ifindex;
3017 };
3018
3019 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3020                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3021 {
3022         int ret;
3023         void *r = NULL;
3024         struct in6_rtmsg r6;
3025         struct rtentry r4;
3026         char devname[16];
3027         u32 rtdev;
3028         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3029
3030         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3031                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3032                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3033                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3034                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3035                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3036                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3037                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3038                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3039                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3040                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3041
3042                 r = (void *) &r6;
3043         } else { /* ipv4 */
3044                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3045                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3046                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3047                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3048                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3049                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3050                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3051                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3052                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3053                 if (rtdev) {
3054                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3055                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3056                         devname[15] = 0;
3057                 } else
3058                         r4.rt_dev = NULL;
3059
3060                 r = (void *) &r4;
3061         }
3062
3063         if (ret) {
3064                 ret = -EFAULT;
3065                 goto out;
3066         }
3067
3068         set_fs(KERNEL_DS);
3069         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3070         set_fs(old_fs);
3071
3072 out:
3073         return ret;
3074 }
3075
3076 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3077  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3078  * use compatible ioctls
3079  */
3080 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3081 {
3082         compat_ulong_t tmp;
3083
3084         if (get_user(tmp, argp))
3085                 return -EFAULT;
3086         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3087                 return BRCTL_VERSION + 1;
3088         return -EINVAL;
3089 }
3090
3091 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3092                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3093 {
3094         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3095         struct sock *sk = sock->sk;
3096         struct net *net = sock_net(sk);
3097
3098         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3099                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3100
3101         switch (cmd) {
3102         case SIOCSIFBR:
3103         case SIOCGIFBR:
3104                 return old_bridge_ioctl(argp);
3105         case SIOCGIFNAME:
3106                 return dev_ifname32(net, argp);
3107         case SIOCGIFCONF:
3108                 return dev_ifconf(net, argp);
3109         case SIOCETHTOOL:
3110                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3111         case SIOCWANDEV:
3112                 return compat_siocwandev(net, argp);
3113         case SIOCGIFMAP:
3114         case SIOCSIFMAP:
3115                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3116         case SIOCBONDENSLAVE:
3117         case SIOCBONDRELEASE:
3118         case SIOCBONDSETHWADDR:
3119         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3120                 return bond_ioctl(net, cmd, argp);
3121         case SIOCADDRT:
3122         case SIOCDELRT:
3123                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3124         case SIOCGSTAMP:
3125                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3126         case SIOCGSTAMPNS:
3127                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3128         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3129         case SIOCBONDINFOQUERY:
3130         case SIOCSHWTSTAMP:
3131         case SIOCGHWTSTAMP:
3132                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3133
3134         case FIOSETOWN:
3135         case SIOCSPGRP:
3136         case FIOGETOWN:
3137         case SIOCGPGRP:
3138         case SIOCBRADDBR:
3139         case SIOCBRDELBR:
3140         case SIOCGIFVLAN:
3141         case SIOCSIFVLAN:
3142         case SIOCADDDLCI:
3143         case SIOCDELDLCI:
3144                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3145
3146         case SIOCGIFFLAGS:
3147         case SIOCSIFFLAGS:
3148         case SIOCGIFMETRIC:
3149         case SIOCSIFMETRIC:
3150         case SIOCGIFMTU:
3151         case SIOCSIFMTU:
3152         case SIOCGIFMEM:
3153         case SIOCSIFMEM:
3154         case SIOCGIFHWADDR:
3155         case SIOCSIFHWADDR:
3156         case SIOCADDMULTI:
3157         case SIOCDELMULTI:
3158         case SIOCGIFINDEX:
3159         case SIOCGIFADDR:
3160         case SIOCSIFADDR:
3161         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3162         case SIOCDIFADDR:
3163         case SIOCGIFBRDADDR:
3164         case SIOCSIFBRDADDR:
3165         case SIOCGIFDSTADDR:
3166         case SIOCSIFDSTADDR:
3167         case SIOCGIFNETMASK:
3168         case SIOCSIFNETMASK:
3169         case SIOCSIFPFLAGS:
3170         case SIOCGIFPFLAGS:
3171         case SIOCGIFTXQLEN:
3172         case SIOCSIFTXQLEN:
3173         case SIOCBRADDIF:
3174         case SIOCBRDELIF:
3175         case SIOCSIFNAME:
3176         case SIOCGMIIPHY:
3177         case SIOCGMIIREG:
3178         case SIOCSMIIREG:
3179                 return dev_ifsioc(net, sock, cmd, argp);
3180
3181         case SIOCSARP:
3182         case SIOCGARP:
3183         case SIOCDARP:
3184         case SIOCATMARK:
3185                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3186         }
3187
3188         return -ENOIOCTLCMD;
3189 }
3190
3191 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3192                               unsigned long arg)
3193 {
3194         struct socket *sock = file->private_data;
3195         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3196         struct sock *sk;
3197         struct net *net;
3198
3199         sk = sock->sk;
3200         net = sock_net(sk);
3201
3202         if (sock->ops->compat_ioctl)
3203                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3204
3205         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3206             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3207                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3208
3209         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3210                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3211
3212         return ret;
3213 }
3214 #endif
3215
3216 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3217 {
3218         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3219 }
3220 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3221
3222 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3223 {
3224         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3225 }
3226 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3227
3228 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3229 {
3230         struct sock *sk = sock->sk;
3231         int err;
3232
3233         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3234                                newsock);
3235         if (err < 0)
3236                 goto done;
3237
3238         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags);
3239         if (err < 0) {
3240                 sock_release(*newsock);
3241                 *newsock = NULL;
3242                 goto done;
3243         }
3244
3245         (*newsock)->ops = sock->ops;
3246         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3247
3248 done:
3249         return err;
3250 }
3251 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3252
3253 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3254                    int flags)
3255 {
3256         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3257 }
3258 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3259
3260 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3261                          int *addrlen)
3262 {
3263         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 0);
3264 }
3265 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3266
3267 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3268                          int *addrlen)
3269 {
3270         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 1);
3271 }
3272 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3273
3274 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3275                         char *optval, int *optlen)
3276 {
3277         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3278         char __user *uoptval;
3279         int __user *uoptlen;
3280         int err;
3281
3282         uoptval = (char __user __force *) optval;
3283         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3284
3285         set_fs(KERNEL_DS);
3286         if (level == SOL_SOCKET)
3287                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3288         else
3289                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3290                                             uoptlen);
3291         set_fs(oldfs);
3292         return err;
3293 }
3294 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3295
3296 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3297                         char *optval, unsigned int optlen)
3298 {
3299         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3300         char __user *uoptval;
3301         int err;
3302
3303         uoptval = (char __user __force *) optval;
3304
3305         set_fs(KERNEL_DS);
3306         if (level == SOL_SOCKET)
3307                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3308         else
3309                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3310                                             optlen);
3311         set_fs(oldfs);
3312         return err;
3313 }
3314 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3315
3316 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3317                     size_t size, int flags)
3318 {
3319         if (sock->ops->sendpage)
3320                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3321
3322         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3323 }
3324 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3325
3326 int kernel_sock_ioctl(struct socket *sock, int cmd, unsigned long arg)
3327 {
3328         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3329         int err;
3330
3331         set_fs(KERNEL_DS);
3332         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
3333         set_fs(oldfs);
3334
3335         return err;
3336 }
3337 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ioctl);
3338
3339 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3340 {
3341         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3342 }
3343 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);