netlink: rename netlink_unbind() to netlink_undo_bind()
[cascardo/linux.git] / net / netlink / af_netlink.c
1 /*
2  * NETLINK      Kernel-user communication protocol.
3  *
4  *              Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
6  *                              Patrick McHardy <kaber@trash.net>
7  *
8  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *              as published by the Free Software Foundation; either version
11  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Tue Jun 26 14:36:48 MEST 2001 Herbert "herp" Rosmanith
14  *                               added netlink_proto_exit
15  * Tue Jan 22 18:32:44 BRST 2002 Arnaldo C. de Melo <acme@conectiva.com.br>
16  *                               use nlk_sk, as sk->protinfo is on a diet 8)
17  * Fri Jul 22 19:51:12 MEST 2005 Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
18  *                               - inc module use count of module that owns
19  *                                 the kernel socket in case userspace opens
20  *                                 socket of same protocol
21  *                               - remove all module support, since netlink is
22  *                                 mandatory if CONFIG_NET=y these days
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/stat.h>
35 #include <linux/socket.h>
36 #include <linux/un.h>
37 #include <linux/fcntl.h>
38 #include <linux/termios.h>
39 #include <linux/sockios.h>
40 #include <linux/net.h>
41 #include <linux/fs.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <linux/skbuff.h>
45 #include <linux/netdevice.h>
46 #include <linux/rtnetlink.h>
47 #include <linux/proc_fs.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <linux/security.h>
51 #include <linux/jhash.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/random.h>
54 #include <linux/bitops.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/audit.h>
58 #include <linux/mutex.h>
59 #include <linux/vmalloc.h>
60 #include <linux/if_arp.h>
61 #include <linux/rhashtable.h>
62 #include <asm/cacheflush.h>
63 #include <linux/hash.h>
64
65 #include <net/net_namespace.h>
66 #include <net/sock.h>
67 #include <net/scm.h>
68 #include <net/netlink.h>
69
70 #include "af_netlink.h"
71
72 struct listeners {
73         struct rcu_head         rcu;
74         unsigned long           masks[0];
75 };
76
77 /* state bits */
78 #define NETLINK_CONGESTED       0x0
79
80 /* flags */
81 #define NETLINK_KERNEL_SOCKET   0x1
82 #define NETLINK_RECV_PKTINFO    0x2
83 #define NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR    0x4
84 #define NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS 0x8
85
86 static inline int netlink_is_kernel(struct sock *sk)
87 {
88         return nlk_sk(sk)->flags & NETLINK_KERNEL_SOCKET;
89 }
90
91 struct netlink_table *nl_table;
92 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table);
93
94 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nl_table_wait);
95
96 static int netlink_dump(struct sock *sk);
97 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb);
98
99 /* nl_table locking explained:
100  * Lookup and traversal are protected with nl_sk_hash_lock or nl_table_lock
101  * combined with an RCU read-side lock. Insertion and removal are protected
102  * with nl_sk_hash_lock while using RCU list modification primitives and may
103  * run in parallel to nl_table_lock protected lookups. Destruction of the
104  * Netlink socket may only occur *after* nl_table_lock has been acquired
105  * either during or after the socket has been removed from the list.
106  */
107 DEFINE_RWLOCK(nl_table_lock);
108 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table_lock);
109 static atomic_t nl_table_users = ATOMIC_INIT(0);
110
111 #define nl_deref_protected(X) rcu_dereference_protected(X, lockdep_is_held(&nl_table_lock));
112
113 /* Protects netlink socket hash table mutations */
114 DEFINE_MUTEX(nl_sk_hash_lock);
115 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_sk_hash_lock);
116
117 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
118 static int lockdep_nl_sk_hash_is_held(void *parent)
119 {
120         if (debug_locks)
121                 return lockdep_is_held(&nl_sk_hash_lock) || lockdep_is_held(&nl_table_lock);
122         return 1;
123 }
124 #endif
125
126 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(netlink_chain);
127
128 static DEFINE_SPINLOCK(netlink_tap_lock);
129 static struct list_head netlink_tap_all __read_mostly;
130
131 static inline u32 netlink_group_mask(u32 group)
132 {
133         return group ? 1 << (group - 1) : 0;
134 }
135
136 int netlink_add_tap(struct netlink_tap *nt)
137 {
138         if (unlikely(nt->dev->type != ARPHRD_NETLINK))
139                 return -EINVAL;
140
141         spin_lock(&netlink_tap_lock);
142         list_add_rcu(&nt->list, &netlink_tap_all);
143         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
144
145         __module_get(nt->module);
146
147         return 0;
148 }
149 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_add_tap);
150
151 static int __netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
152 {
153         bool found = false;
154         struct netlink_tap *tmp;
155
156         spin_lock(&netlink_tap_lock);
157
158         list_for_each_entry(tmp, &netlink_tap_all, list) {
159                 if (nt == tmp) {
160                         list_del_rcu(&nt->list);
161                         found = true;
162                         goto out;
163                 }
164         }
165
166         pr_warn("__netlink_remove_tap: %p not found\n", nt);
167 out:
168         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
169
170         if (found && nt->module)
171                 module_put(nt->module);
172
173         return found ? 0 : -ENODEV;
174 }
175
176 int netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
177 {
178         int ret;
179
180         ret = __netlink_remove_tap(nt);
181         synchronize_net();
182
183         return ret;
184 }
185 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_remove_tap);
186
187 static bool netlink_filter_tap(const struct sk_buff *skb)
188 {
189         struct sock *sk = skb->sk;
190
191         /* We take the more conservative approach and
192          * whitelist socket protocols that may pass.
193          */
194         switch (sk->sk_protocol) {
195         case NETLINK_ROUTE:
196         case NETLINK_USERSOCK:
197         case NETLINK_SOCK_DIAG:
198         case NETLINK_NFLOG:
199         case NETLINK_XFRM:
200         case NETLINK_FIB_LOOKUP:
201         case NETLINK_NETFILTER:
202         case NETLINK_GENERIC:
203                 return true;
204         }
205
206         return false;
207 }
208
209 static int __netlink_deliver_tap_skb(struct sk_buff *skb,
210                                      struct net_device *dev)
211 {
212         struct sk_buff *nskb;
213         struct sock *sk = skb->sk;
214         int ret = -ENOMEM;
215
216         dev_hold(dev);
217         nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
218         if (nskb) {
219                 nskb->dev = dev;
220                 nskb->protocol = htons((u16) sk->sk_protocol);
221                 nskb->pkt_type = netlink_is_kernel(sk) ?
222                                  PACKET_KERNEL : PACKET_USER;
223                 skb_reset_network_header(nskb);
224                 ret = dev_queue_xmit(nskb);
225                 if (unlikely(ret > 0))
226                         ret = net_xmit_errno(ret);
227         }
228
229         dev_put(dev);
230         return ret;
231 }
232
233 static void __netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
234 {
235         int ret;
236         struct netlink_tap *tmp;
237
238         if (!netlink_filter_tap(skb))
239                 return;
240
241         list_for_each_entry_rcu(tmp, &netlink_tap_all, list) {
242                 ret = __netlink_deliver_tap_skb(skb, tmp->dev);
243                 if (unlikely(ret))
244                         break;
245         }
246 }
247
248 static void netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
249 {
250         rcu_read_lock();
251
252         if (unlikely(!list_empty(&netlink_tap_all)))
253                 __netlink_deliver_tap(skb);
254
255         rcu_read_unlock();
256 }
257
258 static void netlink_deliver_tap_kernel(struct sock *dst, struct sock *src,
259                                        struct sk_buff *skb)
260 {
261         if (!(netlink_is_kernel(dst) && netlink_is_kernel(src)))
262                 netlink_deliver_tap(skb);
263 }
264
265 static void netlink_overrun(struct sock *sk)
266 {
267         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
268
269         if (!(nlk->flags & NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS)) {
270                 if (!test_and_set_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk_sk(sk)->state)) {
271                         sk->sk_err = ENOBUFS;
272                         sk->sk_error_report(sk);
273                 }
274         }
275         atomic_inc(&sk->sk_drops);
276 }
277
278 static void netlink_rcv_wake(struct sock *sk)
279 {
280         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
281
282         if (skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
283                 clear_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state);
284         if (!test_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state))
285                 wake_up_interruptible(&nlk->wait);
286 }
287
288 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
289 static bool netlink_skb_is_mmaped(const struct sk_buff *skb)
290 {
291         return NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_MMAPED;
292 }
293
294 static bool netlink_rx_is_mmaped(struct sock *sk)
295 {
296         return nlk_sk(sk)->rx_ring.pg_vec != NULL;
297 }
298
299 static bool netlink_tx_is_mmaped(struct sock *sk)
300 {
301         return nlk_sk(sk)->tx_ring.pg_vec != NULL;
302 }
303
304 static __pure struct page *pgvec_to_page(const void *addr)
305 {
306         if (is_vmalloc_addr(addr))
307                 return vmalloc_to_page(addr);
308         else
309                 return virt_to_page(addr);
310 }
311
312 static void free_pg_vec(void **pg_vec, unsigned int order, unsigned int len)
313 {
314         unsigned int i;
315
316         for (i = 0; i < len; i++) {
317                 if (pg_vec[i] != NULL) {
318                         if (is_vmalloc_addr(pg_vec[i]))
319                                 vfree(pg_vec[i]);
320                         else
321                                 free_pages((unsigned long)pg_vec[i], order);
322                 }
323         }
324         kfree(pg_vec);
325 }
326
327 static void *alloc_one_pg_vec_page(unsigned long order)
328 {
329         void *buffer;
330         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_COMP | __GFP_ZERO |
331                           __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY;
332
333         buffer = (void *)__get_free_pages(gfp_flags, order);
334         if (buffer != NULL)
335                 return buffer;
336
337         buffer = vzalloc((1 << order) * PAGE_SIZE);
338         if (buffer != NULL)
339                 return buffer;
340
341         gfp_flags &= ~__GFP_NORETRY;
342         return (void *)__get_free_pages(gfp_flags, order);
343 }
344
345 static void **alloc_pg_vec(struct netlink_sock *nlk,
346                            struct nl_mmap_req *req, unsigned int order)
347 {
348         unsigned int block_nr = req->nm_block_nr;
349         unsigned int i;
350         void **pg_vec;
351
352         pg_vec = kcalloc(block_nr, sizeof(void *), GFP_KERNEL);
353         if (pg_vec == NULL)
354                 return NULL;
355
356         for (i = 0; i < block_nr; i++) {
357                 pg_vec[i] = alloc_one_pg_vec_page(order);
358                 if (pg_vec[i] == NULL)
359                         goto err1;
360         }
361
362         return pg_vec;
363 err1:
364         free_pg_vec(pg_vec, order, block_nr);
365         return NULL;
366 }
367
368 static int netlink_set_ring(struct sock *sk, struct nl_mmap_req *req,
369                             bool closing, bool tx_ring)
370 {
371         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
372         struct netlink_ring *ring;
373         struct sk_buff_head *queue;
374         void **pg_vec = NULL;
375         unsigned int order = 0;
376         int err;
377
378         ring  = tx_ring ? &nlk->tx_ring : &nlk->rx_ring;
379         queue = tx_ring ? &sk->sk_write_queue : &sk->sk_receive_queue;
380
381         if (!closing) {
382                 if (atomic_read(&nlk->mapped))
383                         return -EBUSY;
384                 if (atomic_read(&ring->pending))
385                         return -EBUSY;
386         }
387
388         if (req->nm_block_nr) {
389                 if (ring->pg_vec != NULL)
390                         return -EBUSY;
391
392                 if ((int)req->nm_block_size <= 0)
393                         return -EINVAL;
394                 if (!PAGE_ALIGNED(req->nm_block_size))
395                         return -EINVAL;
396                 if (req->nm_frame_size < NL_MMAP_HDRLEN)
397                         return -EINVAL;
398                 if (!IS_ALIGNED(req->nm_frame_size, NL_MMAP_MSG_ALIGNMENT))
399                         return -EINVAL;
400
401                 ring->frames_per_block = req->nm_block_size /
402                                          req->nm_frame_size;
403                 if (ring->frames_per_block == 0)
404                         return -EINVAL;
405                 if (ring->frames_per_block * req->nm_block_nr !=
406                     req->nm_frame_nr)
407                         return -EINVAL;
408
409                 order = get_order(req->nm_block_size);
410                 pg_vec = alloc_pg_vec(nlk, req, order);
411                 if (pg_vec == NULL)
412                         return -ENOMEM;
413         } else {
414                 if (req->nm_frame_nr)
415                         return -EINVAL;
416         }
417
418         err = -EBUSY;
419         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
420         if (closing || atomic_read(&nlk->mapped) == 0) {
421                 err = 0;
422                 spin_lock_bh(&queue->lock);
423
424                 ring->frame_max         = req->nm_frame_nr - 1;
425                 ring->head              = 0;
426                 ring->frame_size        = req->nm_frame_size;
427                 ring->pg_vec_pages      = req->nm_block_size / PAGE_SIZE;
428
429                 swap(ring->pg_vec_len, req->nm_block_nr);
430                 swap(ring->pg_vec_order, order);
431                 swap(ring->pg_vec, pg_vec);
432
433                 __skb_queue_purge(queue);
434                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
435
436                 WARN_ON(atomic_read(&nlk->mapped));
437         }
438         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
439
440         if (pg_vec)
441                 free_pg_vec(pg_vec, order, req->nm_block_nr);
442         return err;
443 }
444
445 static void netlink_mm_open(struct vm_area_struct *vma)
446 {
447         struct file *file = vma->vm_file;
448         struct socket *sock = file->private_data;
449         struct sock *sk = sock->sk;
450
451         if (sk)
452                 atomic_inc(&nlk_sk(sk)->mapped);
453 }
454
455 static void netlink_mm_close(struct vm_area_struct *vma)
456 {
457         struct file *file = vma->vm_file;
458         struct socket *sock = file->private_data;
459         struct sock *sk = sock->sk;
460
461         if (sk)
462                 atomic_dec(&nlk_sk(sk)->mapped);
463 }
464
465 static const struct vm_operations_struct netlink_mmap_ops = {
466         .open   = netlink_mm_open,
467         .close  = netlink_mm_close,
468 };
469
470 static int netlink_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
471                         struct vm_area_struct *vma)
472 {
473         struct sock *sk = sock->sk;
474         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
475         struct netlink_ring *ring;
476         unsigned long start, size, expected;
477         unsigned int i;
478         int err = -EINVAL;
479
480         if (vma->vm_pgoff)
481                 return -EINVAL;
482
483         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
484
485         expected = 0;
486         for (ring = &nlk->rx_ring; ring <= &nlk->tx_ring; ring++) {
487                 if (ring->pg_vec == NULL)
488                         continue;
489                 expected += ring->pg_vec_len * ring->pg_vec_pages * PAGE_SIZE;
490         }
491
492         if (expected == 0)
493                 goto out;
494
495         size = vma->vm_end - vma->vm_start;
496         if (size != expected)
497                 goto out;
498
499         start = vma->vm_start;
500         for (ring = &nlk->rx_ring; ring <= &nlk->tx_ring; ring++) {
501                 if (ring->pg_vec == NULL)
502                         continue;
503
504                 for (i = 0; i < ring->pg_vec_len; i++) {
505                         struct page *page;
506                         void *kaddr = ring->pg_vec[i];
507                         unsigned int pg_num;
508
509                         for (pg_num = 0; pg_num < ring->pg_vec_pages; pg_num++) {
510                                 page = pgvec_to_page(kaddr);
511                                 err = vm_insert_page(vma, start, page);
512                                 if (err < 0)
513                                         goto out;
514                                 start += PAGE_SIZE;
515                                 kaddr += PAGE_SIZE;
516                         }
517                 }
518         }
519
520         atomic_inc(&nlk->mapped);
521         vma->vm_ops = &netlink_mmap_ops;
522         err = 0;
523 out:
524         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
525         return err;
526 }
527
528 static void netlink_frame_flush_dcache(const struct nl_mmap_hdr *hdr, unsigned int nm_len)
529 {
530 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE == 1
531         struct page *p_start, *p_end;
532
533         /* First page is flushed through netlink_{get,set}_status */
534         p_start = pgvec_to_page(hdr + PAGE_SIZE);
535         p_end   = pgvec_to_page((void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN + nm_len - 1);
536         while (p_start <= p_end) {
537                 flush_dcache_page(p_start);
538                 p_start++;
539         }
540 #endif
541 }
542
543 static enum nl_mmap_status netlink_get_status(const struct nl_mmap_hdr *hdr)
544 {
545         smp_rmb();
546         flush_dcache_page(pgvec_to_page(hdr));
547         return hdr->nm_status;
548 }
549
550 static void netlink_set_status(struct nl_mmap_hdr *hdr,
551                                enum nl_mmap_status status)
552 {
553         smp_mb();
554         hdr->nm_status = status;
555         flush_dcache_page(pgvec_to_page(hdr));
556 }
557
558 static struct nl_mmap_hdr *
559 __netlink_lookup_frame(const struct netlink_ring *ring, unsigned int pos)
560 {
561         unsigned int pg_vec_pos, frame_off;
562
563         pg_vec_pos = pos / ring->frames_per_block;
564         frame_off  = pos % ring->frames_per_block;
565
566         return ring->pg_vec[pg_vec_pos] + (frame_off * ring->frame_size);
567 }
568
569 static struct nl_mmap_hdr *
570 netlink_lookup_frame(const struct netlink_ring *ring, unsigned int pos,
571                      enum nl_mmap_status status)
572 {
573         struct nl_mmap_hdr *hdr;
574
575         hdr = __netlink_lookup_frame(ring, pos);
576         if (netlink_get_status(hdr) != status)
577                 return NULL;
578
579         return hdr;
580 }
581
582 static struct nl_mmap_hdr *
583 netlink_current_frame(const struct netlink_ring *ring,
584                       enum nl_mmap_status status)
585 {
586         return netlink_lookup_frame(ring, ring->head, status);
587 }
588
589 static struct nl_mmap_hdr *
590 netlink_previous_frame(const struct netlink_ring *ring,
591                        enum nl_mmap_status status)
592 {
593         unsigned int prev;
594
595         prev = ring->head ? ring->head - 1 : ring->frame_max;
596         return netlink_lookup_frame(ring, prev, status);
597 }
598
599 static void netlink_increment_head(struct netlink_ring *ring)
600 {
601         ring->head = ring->head != ring->frame_max ? ring->head + 1 : 0;
602 }
603
604 static void netlink_forward_ring(struct netlink_ring *ring)
605 {
606         unsigned int head = ring->head, pos = head;
607         const struct nl_mmap_hdr *hdr;
608
609         do {
610                 hdr = __netlink_lookup_frame(ring, pos);
611                 if (hdr->nm_status == NL_MMAP_STATUS_UNUSED)
612                         break;
613                 if (hdr->nm_status != NL_MMAP_STATUS_SKIP)
614                         break;
615                 netlink_increment_head(ring);
616         } while (ring->head != head);
617 }
618
619 static bool netlink_dump_space(struct netlink_sock *nlk)
620 {
621         struct netlink_ring *ring = &nlk->rx_ring;
622         struct nl_mmap_hdr *hdr;
623         unsigned int n;
624
625         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
626         if (hdr == NULL)
627                 return false;
628
629         n = ring->head + ring->frame_max / 2;
630         if (n > ring->frame_max)
631                 n -= ring->frame_max;
632
633         hdr = __netlink_lookup_frame(ring, n);
634
635         return hdr->nm_status == NL_MMAP_STATUS_UNUSED;
636 }
637
638 static unsigned int netlink_poll(struct file *file, struct socket *sock,
639                                  poll_table *wait)
640 {
641         struct sock *sk = sock->sk;
642         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
643         unsigned int mask;
644         int err;
645
646         if (nlk->rx_ring.pg_vec != NULL) {
647                 /* Memory mapped sockets don't call recvmsg(), so flow control
648                  * for dumps is performed here. A dump is allowed to continue
649                  * if at least half the ring is unused.
650                  */
651                 while (nlk->cb_running && netlink_dump_space(nlk)) {
652                         err = netlink_dump(sk);
653                         if (err < 0) {
654                                 sk->sk_err = -err;
655                                 sk->sk_error_report(sk);
656                                 break;
657                         }
658                 }
659                 netlink_rcv_wake(sk);
660         }
661
662         mask = datagram_poll(file, sock, wait);
663
664         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
665         if (nlk->rx_ring.pg_vec) {
666                 netlink_forward_ring(&nlk->rx_ring);
667                 if (!netlink_previous_frame(&nlk->rx_ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED))
668                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
669         }
670         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
671
672         spin_lock_bh(&sk->sk_write_queue.lock);
673         if (nlk->tx_ring.pg_vec) {
674                 if (netlink_current_frame(&nlk->tx_ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED))
675                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
676         }
677         spin_unlock_bh(&sk->sk_write_queue.lock);
678
679         return mask;
680 }
681
682 static struct nl_mmap_hdr *netlink_mmap_hdr(struct sk_buff *skb)
683 {
684         return (struct nl_mmap_hdr *)(skb->head - NL_MMAP_HDRLEN);
685 }
686
687 static void netlink_ring_setup_skb(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
688                                    struct netlink_ring *ring,
689                                    struct nl_mmap_hdr *hdr)
690 {
691         unsigned int size;
692         void *data;
693
694         size = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
695         data = (void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN;
696
697         skb->head       = data;
698         skb->data       = data;
699         skb_reset_tail_pointer(skb);
700         skb->end        = skb->tail + size;
701         skb->len        = 0;
702
703         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
704         NETLINK_CB(skb).flags |= NETLINK_SKB_MMAPED;
705         NETLINK_CB(skb).sk = sk;
706 }
707
708 static int netlink_mmap_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
709                                 u32 dst_portid, u32 dst_group,
710                                 struct sock_iocb *siocb)
711 {
712         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
713         struct netlink_ring *ring;
714         struct nl_mmap_hdr *hdr;
715         struct sk_buff *skb;
716         unsigned int maxlen;
717         int err = 0, len = 0;
718
719         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
720
721         ring   = &nlk->tx_ring;
722         maxlen = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
723
724         do {
725                 unsigned int nm_len;
726
727                 hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_VALID);
728                 if (hdr == NULL) {
729                         if (!(msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT) &&
730                             atomic_read(&nlk->tx_ring.pending))
731                                 schedule();
732                         continue;
733                 }
734
735                 nm_len = ACCESS_ONCE(hdr->nm_len);
736                 if (nm_len > maxlen) {
737                         err = -EINVAL;
738                         goto out;
739                 }
740
741                 netlink_frame_flush_dcache(hdr, nm_len);
742
743                 skb = alloc_skb(nm_len, GFP_KERNEL);
744                 if (skb == NULL) {
745                         err = -ENOBUFS;
746                         goto out;
747                 }
748                 __skb_put(skb, nm_len);
749                 memcpy(skb->data, (void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN, nm_len);
750                 netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
751
752                 netlink_increment_head(ring);
753
754                 NETLINK_CB(skb).portid    = nlk->portid;
755                 NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
756                 NETLINK_CB(skb).creds     = siocb->scm->creds;
757
758                 err = security_netlink_send(sk, skb);
759                 if (err) {
760                         kfree_skb(skb);
761                         goto out;
762                 }
763
764                 if (unlikely(dst_group)) {
765                         atomic_inc(&skb->users);
766                         netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group,
767                                           GFP_KERNEL);
768                 }
769                 err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid,
770                                       msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
771                 if (err < 0)
772                         goto out;
773                 len += err;
774
775         } while (hdr != NULL ||
776                  (!(msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT) &&
777                   atomic_read(&nlk->tx_ring.pending)));
778
779         if (len > 0)
780                 err = len;
781 out:
782         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
783         return err;
784 }
785
786 static void netlink_queue_mmaped_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
787 {
788         struct nl_mmap_hdr *hdr;
789
790         hdr = netlink_mmap_hdr(skb);
791         hdr->nm_len     = skb->len;
792         hdr->nm_group   = NETLINK_CB(skb).dst_group;
793         hdr->nm_pid     = NETLINK_CB(skb).creds.pid;
794         hdr->nm_uid     = from_kuid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.uid);
795         hdr->nm_gid     = from_kgid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.gid);
796         netlink_frame_flush_dcache(hdr, hdr->nm_len);
797         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_VALID);
798
799         NETLINK_CB(skb).flags |= NETLINK_SKB_DELIVERED;
800         kfree_skb(skb);
801 }
802
803 static void netlink_ring_set_copied(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
804 {
805         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
806         struct netlink_ring *ring = &nlk->rx_ring;
807         struct nl_mmap_hdr *hdr;
808
809         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
810         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
811         if (hdr == NULL) {
812                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
813                 kfree_skb(skb);
814                 netlink_overrun(sk);
815                 return;
816         }
817         netlink_increment_head(ring);
818         __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
819         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
820
821         hdr->nm_len     = skb->len;
822         hdr->nm_group   = NETLINK_CB(skb).dst_group;
823         hdr->nm_pid     = NETLINK_CB(skb).creds.pid;
824         hdr->nm_uid     = from_kuid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.uid);
825         hdr->nm_gid     = from_kgid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.gid);
826         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_COPY);
827 }
828
829 #else /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
830 #define netlink_skb_is_mmaped(skb)      false
831 #define netlink_rx_is_mmaped(sk)        false
832 #define netlink_tx_is_mmaped(sk)        false
833 #define netlink_mmap                    sock_no_mmap
834 #define netlink_poll                    datagram_poll
835 #define netlink_mmap_sendmsg(sk, msg, dst_portid, dst_group, siocb)     0
836 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
837
838 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
839 {
840 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
841         struct nl_mmap_hdr *hdr;
842         struct netlink_ring *ring;
843         struct sock *sk;
844
845         /* If a packet from the kernel to userspace was freed because of an
846          * error without being delivered to userspace, the kernel must reset
847          * the status. In the direction userspace to kernel, the status is
848          * always reset here after the packet was processed and freed.
849          */
850         if (netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
851                 hdr = netlink_mmap_hdr(skb);
852                 sk = NETLINK_CB(skb).sk;
853
854                 if (NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_TX) {
855                         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
856                         ring = &nlk_sk(sk)->tx_ring;
857                 } else {
858                         if (!(NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_DELIVERED)) {
859                                 hdr->nm_len = 0;
860                                 netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_VALID);
861                         }
862                         ring = &nlk_sk(sk)->rx_ring;
863                 }
864
865                 WARN_ON(atomic_read(&ring->pending) == 0);
866                 atomic_dec(&ring->pending);
867                 sock_put(sk);
868
869                 skb->head = NULL;
870         }
871 #endif
872         if (is_vmalloc_addr(skb->head)) {
873                 if (!skb->cloned ||
874                     !atomic_dec_return(&(skb_shinfo(skb)->dataref)))
875                         vfree(skb->head);
876
877                 skb->head = NULL;
878         }
879         if (skb->sk != NULL)
880                 sock_rfree(skb);
881 }
882
883 static void netlink_skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
884 {
885         WARN_ON(skb->sk != NULL);
886         skb->sk = sk;
887         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
888         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
889         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
890 }
891
892 static void netlink_sock_destruct(struct sock *sk)
893 {
894         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
895
896         if (nlk->cb_running) {
897                 if (nlk->cb.done)
898                         nlk->cb.done(&nlk->cb);
899
900                 module_put(nlk->cb.module);
901                 kfree_skb(nlk->cb.skb);
902         }
903
904         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
905 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
906         if (1) {
907                 struct nl_mmap_req req;
908
909                 memset(&req, 0, sizeof(req));
910                 if (nlk->rx_ring.pg_vec)
911                         netlink_set_ring(sk, &req, true, false);
912                 memset(&req, 0, sizeof(req));
913                 if (nlk->tx_ring.pg_vec)
914                         netlink_set_ring(sk, &req, true, true);
915         }
916 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
917
918         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
919                 printk(KERN_ERR "Freeing alive netlink socket %p\n", sk);
920                 return;
921         }
922
923         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
924         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
925         WARN_ON(nlk_sk(sk)->groups);
926 }
927
928 /* This lock without WQ_FLAG_EXCLUSIVE is good on UP and it is _very_ bad on
929  * SMP. Look, when several writers sleep and reader wakes them up, all but one
930  * immediately hit write lock and grab all the cpus. Exclusive sleep solves
931  * this, _but_ remember, it adds useless work on UP machines.
932  */
933
934 void netlink_table_grab(void)
935         __acquires(nl_table_lock)
936 {
937         might_sleep();
938
939         write_lock_irq(&nl_table_lock);
940
941         if (atomic_read(&nl_table_users)) {
942                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
943
944                 add_wait_queue_exclusive(&nl_table_wait, &wait);
945                 for (;;) {
946                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
947                         if (atomic_read(&nl_table_users) == 0)
948                                 break;
949                         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
950                         schedule();
951                         write_lock_irq(&nl_table_lock);
952                 }
953
954                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
955                 remove_wait_queue(&nl_table_wait, &wait);
956         }
957 }
958
959 void netlink_table_ungrab(void)
960         __releases(nl_table_lock)
961 {
962         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
963         wake_up(&nl_table_wait);
964 }
965
966 static inline void
967 netlink_lock_table(void)
968 {
969         /* read_lock() synchronizes us to netlink_table_grab */
970
971         read_lock(&nl_table_lock);
972         atomic_inc(&nl_table_users);
973         read_unlock(&nl_table_lock);
974 }
975
976 static inline void
977 netlink_unlock_table(void)
978 {
979         if (atomic_dec_and_test(&nl_table_users))
980                 wake_up(&nl_table_wait);
981 }
982
983 struct netlink_compare_arg
984 {
985         struct net *net;
986         u32 portid;
987 };
988
989 static bool netlink_compare(void *ptr, void *arg)
990 {
991         struct netlink_compare_arg *x = arg;
992         struct sock *sk = ptr;
993
994         return nlk_sk(sk)->portid == x->portid &&
995                net_eq(sock_net(sk), x->net);
996 }
997
998 static struct sock *__netlink_lookup(struct netlink_table *table, u32 portid,
999                                      struct net *net)
1000 {
1001         struct netlink_compare_arg arg = {
1002                 .net = net,
1003                 .portid = portid,
1004         };
1005         u32 hash;
1006
1007         hash = rhashtable_hashfn(&table->hash, &portid, sizeof(portid));
1008
1009         return rhashtable_lookup_compare(&table->hash, hash,
1010                                          &netlink_compare, &arg);
1011 }
1012
1013 static struct sock *netlink_lookup(struct net *net, int protocol, u32 portid)
1014 {
1015         struct netlink_table *table = &nl_table[protocol];
1016         struct sock *sk;
1017
1018         read_lock(&nl_table_lock);
1019         rcu_read_lock();
1020         sk = __netlink_lookup(table, portid, net);
1021         if (sk)
1022                 sock_hold(sk);
1023         rcu_read_unlock();
1024         read_unlock(&nl_table_lock);
1025
1026         return sk;
1027 }
1028
1029 static const struct proto_ops netlink_ops;
1030
1031 static void
1032 netlink_update_listeners(struct sock *sk)
1033 {
1034         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
1035         unsigned long mask;
1036         unsigned int i;
1037         struct listeners *listeners;
1038
1039         listeners = nl_deref_protected(tbl->listeners);
1040         if (!listeners)
1041                 return;
1042
1043         for (i = 0; i < NLGRPLONGS(tbl->groups); i++) {
1044                 mask = 0;
1045                 sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list) {
1046                         if (i < NLGRPLONGS(nlk_sk(sk)->ngroups))
1047                                 mask |= nlk_sk(sk)->groups[i];
1048                 }
1049                 listeners->masks[i] = mask;
1050         }
1051         /* this function is only called with the netlink table "grabbed", which
1052          * makes sure updates are visible before bind or setsockopt return. */
1053 }
1054
1055 static int netlink_insert(struct sock *sk, struct net *net, u32 portid)
1056 {
1057         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1058         int err = -EADDRINUSE;
1059
1060         mutex_lock(&nl_sk_hash_lock);
1061         if (__netlink_lookup(table, portid, net))
1062                 goto err;
1063
1064         err = -EBUSY;
1065         if (nlk_sk(sk)->portid)
1066                 goto err;
1067
1068         err = -ENOMEM;
1069         if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(table->hash.nelems >= UINT_MAX))
1070                 goto err;
1071
1072         nlk_sk(sk)->portid = portid;
1073         sock_hold(sk);
1074         rhashtable_insert(&table->hash, &nlk_sk(sk)->node);
1075         err = 0;
1076 err:
1077         mutex_unlock(&nl_sk_hash_lock);
1078         return err;
1079 }
1080
1081 static void netlink_remove(struct sock *sk)
1082 {
1083         struct netlink_table *table;
1084
1085         mutex_lock(&nl_sk_hash_lock);
1086         table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1087         if (rhashtable_remove(&table->hash, &nlk_sk(sk)->node)) {
1088                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
1089                 __sock_put(sk);
1090         }
1091         mutex_unlock(&nl_sk_hash_lock);
1092
1093         netlink_table_grab();
1094         if (nlk_sk(sk)->subscriptions)
1095                 __sk_del_bind_node(sk);
1096         netlink_table_ungrab();
1097 }
1098
1099 static struct proto netlink_proto = {
1100         .name     = "NETLINK",
1101         .owner    = THIS_MODULE,
1102         .obj_size = sizeof(struct netlink_sock),
1103 };
1104
1105 static int __netlink_create(struct net *net, struct socket *sock,
1106                             struct mutex *cb_mutex, int protocol)
1107 {
1108         struct sock *sk;
1109         struct netlink_sock *nlk;
1110
1111         sock->ops = &netlink_ops;
1112
1113         sk = sk_alloc(net, PF_NETLINK, GFP_KERNEL, &netlink_proto);
1114         if (!sk)
1115                 return -ENOMEM;
1116
1117         sock_init_data(sock, sk);
1118
1119         nlk = nlk_sk(sk);
1120         if (cb_mutex) {
1121                 nlk->cb_mutex = cb_mutex;
1122         } else {
1123                 nlk->cb_mutex = &nlk->cb_def_mutex;
1124                 mutex_init(nlk->cb_mutex);
1125         }
1126         init_waitqueue_head(&nlk->wait);
1127 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1128         mutex_init(&nlk->pg_vec_lock);
1129 #endif
1130
1131         sk->sk_destruct = netlink_sock_destruct;
1132         sk->sk_protocol = protocol;
1133         return 0;
1134 }
1135
1136 static int netlink_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
1137                           int kern)
1138 {
1139         struct module *module = NULL;
1140         struct mutex *cb_mutex;
1141         struct netlink_sock *nlk;
1142         int (*bind)(int group);
1143         void (*unbind)(int group);
1144         int err = 0;
1145
1146         sock->state = SS_UNCONNECTED;
1147
1148         if (sock->type != SOCK_RAW && sock->type != SOCK_DGRAM)
1149                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1150
1151         if (protocol < 0 || protocol >= MAX_LINKS)
1152                 return -EPROTONOSUPPORT;
1153
1154         netlink_lock_table();
1155 #ifdef CONFIG_MODULES
1156         if (!nl_table[protocol].registered) {
1157                 netlink_unlock_table();
1158                 request_module("net-pf-%d-proto-%d", PF_NETLINK, protocol);
1159                 netlink_lock_table();
1160         }
1161 #endif
1162         if (nl_table[protocol].registered &&
1163             try_module_get(nl_table[protocol].module))
1164                 module = nl_table[protocol].module;
1165         else
1166                 err = -EPROTONOSUPPORT;
1167         cb_mutex = nl_table[protocol].cb_mutex;
1168         bind = nl_table[protocol].bind;
1169         unbind = nl_table[protocol].unbind;
1170         netlink_unlock_table();
1171
1172         if (err < 0)
1173                 goto out;
1174
1175         err = __netlink_create(net, sock, cb_mutex, protocol);
1176         if (err < 0)
1177                 goto out_module;
1178
1179         local_bh_disable();
1180         sock_prot_inuse_add(net, &netlink_proto, 1);
1181         local_bh_enable();
1182
1183         nlk = nlk_sk(sock->sk);
1184         nlk->module = module;
1185         nlk->netlink_bind = bind;
1186         nlk->netlink_unbind = unbind;
1187 out:
1188         return err;
1189
1190 out_module:
1191         module_put(module);
1192         goto out;
1193 }
1194
1195 static int netlink_release(struct socket *sock)
1196 {
1197         struct sock *sk = sock->sk;
1198         struct netlink_sock *nlk;
1199
1200         if (!sk)
1201                 return 0;
1202
1203         netlink_remove(sk);
1204         sock_orphan(sk);
1205         nlk = nlk_sk(sk);
1206
1207         /*
1208          * OK. Socket is unlinked, any packets that arrive now
1209          * will be purged.
1210          */
1211
1212         sock->sk = NULL;
1213         wake_up_interruptible_all(&nlk->wait);
1214
1215         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
1216
1217         if (nlk->portid) {
1218                 struct netlink_notify n = {
1219                                                 .net = sock_net(sk),
1220                                                 .protocol = sk->sk_protocol,
1221                                                 .portid = nlk->portid,
1222                                           };
1223                 atomic_notifier_call_chain(&netlink_chain,
1224                                 NETLINK_URELEASE, &n);
1225         }
1226
1227         module_put(nlk->module);
1228
1229         netlink_table_grab();
1230         if (netlink_is_kernel(sk)) {
1231                 BUG_ON(nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0);
1232                 if (--nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0) {
1233                         struct listeners *old;
1234
1235                         old = nl_deref_protected(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1236                         RCU_INIT_POINTER(nl_table[sk->sk_protocol].listeners, NULL);
1237                         kfree_rcu(old, rcu);
1238                         nl_table[sk->sk_protocol].module = NULL;
1239                         nl_table[sk->sk_protocol].bind = NULL;
1240                         nl_table[sk->sk_protocol].unbind = NULL;
1241                         nl_table[sk->sk_protocol].flags = 0;
1242                         nl_table[sk->sk_protocol].registered = 0;
1243                 }
1244         } else if (nlk->subscriptions) {
1245                 netlink_update_listeners(sk);
1246         }
1247         netlink_table_ungrab();
1248
1249         kfree(nlk->groups);
1250         nlk->groups = NULL;
1251
1252         local_bh_disable();
1253         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), &netlink_proto, -1);
1254         local_bh_enable();
1255         sock_put(sk);
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 static int netlink_autobind(struct socket *sock)
1260 {
1261         struct sock *sk = sock->sk;
1262         struct net *net = sock_net(sk);
1263         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1264         s32 portid = task_tgid_vnr(current);
1265         int err;
1266         static s32 rover = -4097;
1267
1268 retry:
1269         cond_resched();
1270         netlink_table_grab();
1271         rcu_read_lock();
1272         if (__netlink_lookup(table, portid, net)) {
1273                 /* Bind collision, search negative portid values. */
1274                 portid = rover--;
1275                 if (rover > -4097)
1276                         rover = -4097;
1277                 rcu_read_unlock();
1278                 netlink_table_ungrab();
1279                 goto retry;
1280         }
1281         rcu_read_unlock();
1282         netlink_table_ungrab();
1283
1284         err = netlink_insert(sk, net, portid);
1285         if (err == -EADDRINUSE)
1286                 goto retry;
1287
1288         /* If 2 threads race to autobind, that is fine.  */
1289         if (err == -EBUSY)
1290                 err = 0;
1291
1292         return err;
1293 }
1294
1295 /**
1296  * __netlink_ns_capable - General netlink message capability test
1297  * @nsp: NETLINK_CB of the socket buffer holding a netlink command from userspace.
1298  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
1299  * @cap: The capability to use
1300  *
1301  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1302  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1303  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
1304  */
1305 bool __netlink_ns_capable(const struct netlink_skb_parms *nsp,
1306                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
1307 {
1308         return ((nsp->flags & NETLINK_SKB_DST) ||
1309                 file_ns_capable(nsp->sk->sk_socket->file, user_ns, cap)) &&
1310                 ns_capable(user_ns, cap);
1311 }
1312 EXPORT_SYMBOL(__netlink_ns_capable);
1313
1314 /**
1315  * netlink_ns_capable - General netlink message capability test
1316  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1317  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
1318  * @cap: The capability to use
1319  *
1320  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1321  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1322  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
1323  */
1324 bool netlink_ns_capable(const struct sk_buff *skb,
1325                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
1326 {
1327         return __netlink_ns_capable(&NETLINK_CB(skb), user_ns, cap);
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL(netlink_ns_capable);
1330
1331 /**
1332  * netlink_capable - Netlink global message capability test
1333  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1334  * @cap: The capability to use
1335  *
1336  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1337  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1338  * message has has the capability @cap in all user namespaces.
1339  */
1340 bool netlink_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
1341 {
1342         return netlink_ns_capable(skb, &init_user_ns, cap);
1343 }
1344 EXPORT_SYMBOL(netlink_capable);
1345
1346 /**
1347  * netlink_net_capable - Netlink network namespace message capability test
1348  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1349  * @cap: The capability to use
1350  *
1351  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1352  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1353  * message has has the capability @cap over the network namespace of
1354  * the socket we received the message from.
1355  */
1356 bool netlink_net_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
1357 {
1358         return netlink_ns_capable(skb, sock_net(skb->sk)->user_ns, cap);
1359 }
1360 EXPORT_SYMBOL(netlink_net_capable);
1361
1362 static inline int netlink_allowed(const struct socket *sock, unsigned int flag)
1363 {
1364         return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].flags & flag) ||
1365                 ns_capable(sock_net(sock->sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN);
1366 }
1367
1368 static void
1369 netlink_update_subscriptions(struct sock *sk, unsigned int subscriptions)
1370 {
1371         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1372
1373         if (nlk->subscriptions && !subscriptions)
1374                 __sk_del_bind_node(sk);
1375         else if (!nlk->subscriptions && subscriptions)
1376                 sk_add_bind_node(sk, &nl_table[sk->sk_protocol].mc_list);
1377         nlk->subscriptions = subscriptions;
1378 }
1379
1380 static int netlink_realloc_groups(struct sock *sk)
1381 {
1382         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1383         unsigned int groups;
1384         unsigned long *new_groups;
1385         int err = 0;
1386
1387         netlink_table_grab();
1388
1389         groups = nl_table[sk->sk_protocol].groups;
1390         if (!nl_table[sk->sk_protocol].registered) {
1391                 err = -ENOENT;
1392                 goto out_unlock;
1393         }
1394
1395         if (nlk->ngroups >= groups)
1396                 goto out_unlock;
1397
1398         new_groups = krealloc(nlk->groups, NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
1399         if (new_groups == NULL) {
1400                 err = -ENOMEM;
1401                 goto out_unlock;
1402         }
1403         memset((char *)new_groups + NLGRPSZ(nlk->ngroups), 0,
1404                NLGRPSZ(groups) - NLGRPSZ(nlk->ngroups));
1405
1406         nlk->groups = new_groups;
1407         nlk->ngroups = groups;
1408  out_unlock:
1409         netlink_table_ungrab();
1410         return err;
1411 }
1412
1413 static void netlink_undo_bind(int group, long unsigned int groups,
1414                               struct netlink_sock *nlk)
1415 {
1416         int undo;
1417
1418         if (!nlk->netlink_unbind)
1419                 return;
1420
1421         for (undo = 0; undo < group; undo++)
1422                 if (test_bit(undo, &groups))
1423                         nlk->netlink_unbind(undo);
1424 }
1425
1426 static int netlink_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1427                         int addr_len)
1428 {
1429         struct sock *sk = sock->sk;
1430         struct net *net = sock_net(sk);
1431         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1432         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1433         int err;
1434         long unsigned int groups = nladdr->nl_groups;
1435
1436         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_nl))
1437                 return -EINVAL;
1438
1439         if (nladdr->nl_family != AF_NETLINK)
1440                 return -EINVAL;
1441
1442         /* Only superuser is allowed to listen multicasts */
1443         if (groups) {
1444                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
1445                         return -EPERM;
1446                 err = netlink_realloc_groups(sk);
1447                 if (err)
1448                         return err;
1449         }
1450
1451         if (nlk->portid)
1452                 if (nladdr->nl_pid != nlk->portid)
1453                         return -EINVAL;
1454
1455         if (nlk->netlink_bind && groups) {
1456                 int group;
1457
1458                 for (group = 0; group < nlk->ngroups; group++) {
1459                         if (!test_bit(group, &groups))
1460                                 continue;
1461                         err = nlk->netlink_bind(group);
1462                         if (!err)
1463                                 continue;
1464                         netlink_undo_bind(group, groups, nlk);
1465                         return err;
1466                 }
1467         }
1468
1469         if (!nlk->portid) {
1470                 err = nladdr->nl_pid ?
1471                         netlink_insert(sk, net, nladdr->nl_pid) :
1472                         netlink_autobind(sock);
1473                 if (err) {
1474                         netlink_undo_bind(nlk->ngroups, groups, nlk);
1475                         return err;
1476                 }
1477         }
1478
1479         if (!groups && (nlk->groups == NULL || !(u32)nlk->groups[0]))
1480                 return 0;
1481
1482         netlink_table_grab();
1483         netlink_update_subscriptions(sk, nlk->subscriptions +
1484                                          hweight32(groups) -
1485                                          hweight32(nlk->groups[0]));
1486         nlk->groups[0] = (nlk->groups[0] & ~0xffffffffUL) | groups;
1487         netlink_update_listeners(sk);
1488         netlink_table_ungrab();
1489
1490         return 0;
1491 }
1492
1493 static int netlink_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1494                            int alen, int flags)
1495 {
1496         int err = 0;
1497         struct sock *sk = sock->sk;
1498         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1499         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1500
1501         if (alen < sizeof(addr->sa_family))
1502                 return -EINVAL;
1503
1504         if (addr->sa_family == AF_UNSPEC) {
1505                 sk->sk_state    = NETLINK_UNCONNECTED;
1506                 nlk->dst_portid = 0;
1507                 nlk->dst_group  = 0;
1508                 return 0;
1509         }
1510         if (addr->sa_family != AF_NETLINK)
1511                 return -EINVAL;
1512
1513         if ((nladdr->nl_groups || nladdr->nl_pid) &&
1514             !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1515                 return -EPERM;
1516
1517         if (!nlk->portid)
1518                 err = netlink_autobind(sock);
1519
1520         if (err == 0) {
1521                 sk->sk_state    = NETLINK_CONNECTED;
1522                 nlk->dst_portid = nladdr->nl_pid;
1523                 nlk->dst_group  = ffs(nladdr->nl_groups);
1524         }
1525
1526         return err;
1527 }
1528
1529 static int netlink_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1530                            int *addr_len, int peer)
1531 {
1532         struct sock *sk = sock->sk;
1533         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1534         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, nladdr, addr);
1535
1536         nladdr->nl_family = AF_NETLINK;
1537         nladdr->nl_pad = 0;
1538         *addr_len = sizeof(*nladdr);
1539
1540         if (peer) {
1541                 nladdr->nl_pid = nlk->dst_portid;
1542                 nladdr->nl_groups = netlink_group_mask(nlk->dst_group);
1543         } else {
1544                 nladdr->nl_pid = nlk->portid;
1545                 nladdr->nl_groups = nlk->groups ? nlk->groups[0] : 0;
1546         }
1547         return 0;
1548 }
1549
1550 static struct sock *netlink_getsockbyportid(struct sock *ssk, u32 portid)
1551 {
1552         struct sock *sock;
1553         struct netlink_sock *nlk;
1554
1555         sock = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, portid);
1556         if (!sock)
1557                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1558
1559         /* Don't bother queuing skb if kernel socket has no input function */
1560         nlk = nlk_sk(sock);
1561         if (sock->sk_state == NETLINK_CONNECTED &&
1562             nlk->dst_portid != nlk_sk(ssk)->portid) {
1563                 sock_put(sock);
1564                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1565         }
1566         return sock;
1567 }
1568
1569 struct sock *netlink_getsockbyfilp(struct file *filp)
1570 {
1571         struct inode *inode = file_inode(filp);
1572         struct sock *sock;
1573
1574         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
1575                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1576
1577         sock = SOCKET_I(inode)->sk;
1578         if (sock->sk_family != AF_NETLINK)
1579                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1580
1581         sock_hold(sock);
1582         return sock;
1583 }
1584
1585 static struct sk_buff *netlink_alloc_large_skb(unsigned int size,
1586                                                int broadcast)
1587 {
1588         struct sk_buff *skb;
1589         void *data;
1590
1591         if (size <= NLMSG_GOODSIZE || broadcast)
1592                 return alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
1593
1594         size = SKB_DATA_ALIGN(size) +
1595                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
1596
1597         data = vmalloc(size);
1598         if (data == NULL)
1599                 return NULL;
1600
1601         skb = build_skb(data, size);
1602         if (skb == NULL)
1603                 vfree(data);
1604         else {
1605                 skb->head_frag = 0;
1606                 skb->destructor = netlink_skb_destructor;
1607         }
1608
1609         return skb;
1610 }
1611
1612 /*
1613  * Attach a skb to a netlink socket.
1614  * The caller must hold a reference to the destination socket. On error, the
1615  * reference is dropped. The skb is not send to the destination, just all
1616  * all error checks are performed and memory in the queue is reserved.
1617  * Return values:
1618  * < 0: error. skb freed, reference to sock dropped.
1619  * 0: continue
1620  * 1: repeat lookup - reference dropped while waiting for socket memory.
1621  */
1622 int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1623                       long *timeo, struct sock *ssk)
1624 {
1625         struct netlink_sock *nlk;
1626
1627         nlk = nlk_sk(sk);
1628
1629         if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1630              test_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1631             !netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
1632                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1633                 if (!*timeo) {
1634                         if (!ssk || netlink_is_kernel(ssk))
1635                                 netlink_overrun(sk);
1636                         sock_put(sk);
1637                         kfree_skb(skb);
1638                         return -EAGAIN;
1639                 }
1640
1641                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1642                 add_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1643
1644                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1645                      test_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1646                     !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1647                         *timeo = schedule_timeout(*timeo);
1648
1649                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1650                 remove_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1651                 sock_put(sk);
1652
1653                 if (signal_pending(current)) {
1654                         kfree_skb(skb);
1655                         return sock_intr_errno(*timeo);
1656                 }
1657                 return 1;
1658         }
1659         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 static int __netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1664 {
1665         int len = skb->len;
1666
1667         netlink_deliver_tap(skb);
1668
1669 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1670         if (netlink_skb_is_mmaped(skb))
1671                 netlink_queue_mmaped_skb(sk, skb);
1672         else if (netlink_rx_is_mmaped(sk))
1673                 netlink_ring_set_copied(sk, skb);
1674         else
1675 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
1676                 skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1677         sk->sk_data_ready(sk);
1678         return len;
1679 }
1680
1681 int netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1682 {
1683         int len = __netlink_sendskb(sk, skb);
1684
1685         sock_put(sk);
1686         return len;
1687 }
1688
1689 void netlink_detachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1690 {
1691         kfree_skb(skb);
1692         sock_put(sk);
1693 }
1694
1695 static struct sk_buff *netlink_trim(struct sk_buff *skb, gfp_t allocation)
1696 {
1697         int delta;
1698
1699         WARN_ON(skb->sk != NULL);
1700         if (netlink_skb_is_mmaped(skb))
1701                 return skb;
1702
1703         delta = skb->end - skb->tail;
1704         if (is_vmalloc_addr(skb->head) || delta * 2 < skb->truesize)
1705                 return skb;
1706
1707         if (skb_shared(skb)) {
1708                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, allocation);
1709                 if (!nskb)
1710                         return skb;
1711                 consume_skb(skb);
1712                 skb = nskb;
1713         }
1714
1715         if (!pskb_expand_head(skb, 0, -delta, allocation))
1716                 skb->truesize -= delta;
1717
1718         return skb;
1719 }
1720
1721 static int netlink_unicast_kernel(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1722                                   struct sock *ssk)
1723 {
1724         int ret;
1725         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1726
1727         ret = -ECONNREFUSED;
1728         if (nlk->netlink_rcv != NULL) {
1729                 ret = skb->len;
1730                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1731                 NETLINK_CB(skb).sk = ssk;
1732                 netlink_deliver_tap_kernel(sk, ssk, skb);
1733                 nlk->netlink_rcv(skb);
1734                 consume_skb(skb);
1735         } else {
1736                 kfree_skb(skb);
1737         }
1738         sock_put(sk);
1739         return ret;
1740 }
1741
1742 int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
1743                     u32 portid, int nonblock)
1744 {
1745         struct sock *sk;
1746         int err;
1747         long timeo;
1748
1749         skb = netlink_trim(skb, gfp_any());
1750
1751         timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
1752 retry:
1753         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, portid);
1754         if (IS_ERR(sk)) {
1755                 kfree_skb(skb);
1756                 return PTR_ERR(sk);
1757         }
1758         if (netlink_is_kernel(sk))
1759                 return netlink_unicast_kernel(sk, skb, ssk);
1760
1761         if (sk_filter(sk, skb)) {
1762                 err = skb->len;
1763                 kfree_skb(skb);
1764                 sock_put(sk);
1765                 return err;
1766         }
1767
1768         err = netlink_attachskb(sk, skb, &timeo, ssk);
1769         if (err == 1)
1770                 goto retry;
1771         if (err)
1772                 return err;
1773
1774         return netlink_sendskb(sk, skb);
1775 }
1776 EXPORT_SYMBOL(netlink_unicast);
1777
1778 struct sk_buff *netlink_alloc_skb(struct sock *ssk, unsigned int size,
1779                                   u32 dst_portid, gfp_t gfp_mask)
1780 {
1781 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1782         struct sock *sk = NULL;
1783         struct sk_buff *skb;
1784         struct netlink_ring *ring;
1785         struct nl_mmap_hdr *hdr;
1786         unsigned int maxlen;
1787
1788         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, dst_portid);
1789         if (IS_ERR(sk))
1790                 goto out;
1791
1792         ring = &nlk_sk(sk)->rx_ring;
1793         /* fast-path without atomic ops for common case: non-mmaped receiver */
1794         if (ring->pg_vec == NULL)
1795                 goto out_put;
1796
1797         if (ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN < size)
1798                 goto out_put;
1799
1800         skb = alloc_skb_head(gfp_mask);
1801         if (skb == NULL)
1802                 goto err1;
1803
1804         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1805         /* check again under lock */
1806         if (ring->pg_vec == NULL)
1807                 goto out_free;
1808
1809         /* check again under lock */
1810         maxlen = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
1811         if (maxlen < size)
1812                 goto out_free;
1813
1814         netlink_forward_ring(ring);
1815         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
1816         if (hdr == NULL)
1817                 goto err2;
1818         netlink_ring_setup_skb(skb, sk, ring, hdr);
1819         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_RESERVED);
1820         atomic_inc(&ring->pending);
1821         netlink_increment_head(ring);
1822
1823         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1824         return skb;
1825
1826 err2:
1827         kfree_skb(skb);
1828         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1829         netlink_overrun(sk);
1830 err1:
1831         sock_put(sk);
1832         return NULL;
1833
1834 out_free:
1835         kfree_skb(skb);
1836         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1837 out_put:
1838         sock_put(sk);
1839 out:
1840 #endif
1841         return alloc_skb(size, gfp_mask);
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_alloc_skb);
1844
1845 int netlink_has_listeners(struct sock *sk, unsigned int group)
1846 {
1847         int res = 0;
1848         struct listeners *listeners;
1849
1850         BUG_ON(!netlink_is_kernel(sk));
1851
1852         rcu_read_lock();
1853         listeners = rcu_dereference(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1854
1855         if (listeners && group - 1 < nl_table[sk->sk_protocol].groups)
1856                 res = test_bit(group - 1, listeners->masks);
1857
1858         rcu_read_unlock();
1859
1860         return res;
1861 }
1862 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_has_listeners);
1863
1864 static int netlink_broadcast_deliver(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1865 {
1866         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1867
1868         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf &&
1869             !test_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state)) {
1870                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1871                 __netlink_sendskb(sk, skb);
1872                 return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1);
1873         }
1874         return -1;
1875 }
1876
1877 struct netlink_broadcast_data {
1878         struct sock *exclude_sk;
1879         struct net *net;
1880         u32 portid;
1881         u32 group;
1882         int failure;
1883         int delivery_failure;
1884         int congested;
1885         int delivered;
1886         gfp_t allocation;
1887         struct sk_buff *skb, *skb2;
1888         int (*tx_filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data);
1889         void *tx_data;
1890 };
1891
1892 static void do_one_broadcast(struct sock *sk,
1893                                     struct netlink_broadcast_data *p)
1894 {
1895         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1896         int val;
1897
1898         if (p->exclude_sk == sk)
1899                 return;
1900
1901         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1902             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1903                 return;
1904
1905         if (!net_eq(sock_net(sk), p->net))
1906                 return;
1907
1908         if (p->failure) {
1909                 netlink_overrun(sk);
1910                 return;
1911         }
1912
1913         sock_hold(sk);
1914         if (p->skb2 == NULL) {
1915                 if (skb_shared(p->skb)) {
1916                         p->skb2 = skb_clone(p->skb, p->allocation);
1917                 } else {
1918                         p->skb2 = skb_get(p->skb);
1919                         /*
1920                          * skb ownership may have been set when
1921                          * delivered to a previous socket.
1922                          */
1923                         skb_orphan(p->skb2);
1924                 }
1925         }
1926         if (p->skb2 == NULL) {
1927                 netlink_overrun(sk);
1928                 /* Clone failed. Notify ALL listeners. */
1929                 p->failure = 1;
1930                 if (nlk->flags & NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR)
1931                         p->delivery_failure = 1;
1932         } else if (p->tx_filter && p->tx_filter(sk, p->skb2, p->tx_data)) {
1933                 kfree_skb(p->skb2);
1934                 p->skb2 = NULL;
1935         } else if (sk_filter(sk, p->skb2)) {
1936                 kfree_skb(p->skb2);
1937                 p->skb2 = NULL;
1938         } else if ((val = netlink_broadcast_deliver(sk, p->skb2)) < 0) {
1939                 netlink_overrun(sk);
1940                 if (nlk->flags & NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR)
1941                         p->delivery_failure = 1;
1942         } else {
1943                 p->congested |= val;
1944                 p->delivered = 1;
1945                 p->skb2 = NULL;
1946         }
1947         sock_put(sk);
1948 }
1949
1950 int netlink_broadcast_filtered(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
1951         u32 group, gfp_t allocation,
1952         int (*filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data),
1953         void *filter_data)
1954 {
1955         struct net *net = sock_net(ssk);
1956         struct netlink_broadcast_data info;
1957         struct sock *sk;
1958
1959         skb = netlink_trim(skb, allocation);
1960
1961         info.exclude_sk = ssk;
1962         info.net = net;
1963         info.portid = portid;
1964         info.group = group;
1965         info.failure = 0;
1966         info.delivery_failure = 0;
1967         info.congested = 0;
1968         info.delivered = 0;
1969         info.allocation = allocation;
1970         info.skb = skb;
1971         info.skb2 = NULL;
1972         info.tx_filter = filter;
1973         info.tx_data = filter_data;
1974
1975         /* While we sleep in clone, do not allow to change socket list */
1976
1977         netlink_lock_table();
1978
1979         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1980                 do_one_broadcast(sk, &info);
1981
1982         consume_skb(skb);
1983
1984         netlink_unlock_table();
1985
1986         if (info.delivery_failure) {
1987                 kfree_skb(info.skb2);
1988                 return -ENOBUFS;
1989         }
1990         consume_skb(info.skb2);
1991
1992         if (info.delivered) {
1993                 if (info.congested && (allocation & __GFP_WAIT))
1994                         yield();
1995                 return 0;
1996         }
1997         return -ESRCH;
1998 }
1999 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast_filtered);
2000
2001 int netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2002                       u32 group, gfp_t allocation)
2003 {
2004         return netlink_broadcast_filtered(ssk, skb, portid, group, allocation,
2005                 NULL, NULL);
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast);
2008
2009 struct netlink_set_err_data {
2010         struct sock *exclude_sk;
2011         u32 portid;
2012         u32 group;
2013         int code;
2014 };
2015
2016 static int do_one_set_err(struct sock *sk, struct netlink_set_err_data *p)
2017 {
2018         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2019         int ret = 0;
2020
2021         if (sk == p->exclude_sk)
2022                 goto out;
2023
2024         if (!net_eq(sock_net(sk), sock_net(p->exclude_sk)))
2025                 goto out;
2026
2027         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
2028             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
2029                 goto out;
2030
2031         if (p->code == ENOBUFS && nlk->flags & NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS) {
2032                 ret = 1;
2033                 goto out;
2034         }
2035
2036         sk->sk_err = p->code;
2037         sk->sk_error_report(sk);
2038 out:
2039         return ret;
2040 }
2041
2042 /**
2043  * netlink_set_err - report error to broadcast listeners
2044  * @ssk: the kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create()
2045  * @portid: the PORTID of a process that we want to skip (if any)
2046  * @group: the broadcast group that will notice the error
2047  * @code: error code, must be negative (as usual in kernelspace)
2048  *
2049  * This function returns the number of broadcast listeners that have set the
2050  * NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS socket option.
2051  */
2052 int netlink_set_err(struct sock *ssk, u32 portid, u32 group, int code)
2053 {
2054         struct netlink_set_err_data info;
2055         struct sock *sk;
2056         int ret = 0;
2057
2058         info.exclude_sk = ssk;
2059         info.portid = portid;
2060         info.group = group;
2061         /* sk->sk_err wants a positive error value */
2062         info.code = -code;
2063
2064         read_lock(&nl_table_lock);
2065
2066         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
2067                 ret += do_one_set_err(sk, &info);
2068
2069         read_unlock(&nl_table_lock);
2070         return ret;
2071 }
2072 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_err);
2073
2074 /* must be called with netlink table grabbed */
2075 static void netlink_update_socket_mc(struct netlink_sock *nlk,
2076                                      unsigned int group,
2077                                      int is_new)
2078 {
2079         int old, new = !!is_new, subscriptions;
2080
2081         old = test_bit(group - 1, nlk->groups);
2082         subscriptions = nlk->subscriptions - old + new;
2083         if (new)
2084                 __set_bit(group - 1, nlk->groups);
2085         else
2086                 __clear_bit(group - 1, nlk->groups);
2087         netlink_update_subscriptions(&nlk->sk, subscriptions);
2088         netlink_update_listeners(&nlk->sk);
2089 }
2090
2091 static int netlink_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2092                               char __user *optval, unsigned int optlen)
2093 {
2094         struct sock *sk = sock->sk;
2095         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2096         unsigned int val = 0;
2097         int err;
2098
2099         if (level != SOL_NETLINK)
2100                 return -ENOPROTOOPT;
2101
2102         if (optname != NETLINK_RX_RING && optname != NETLINK_TX_RING &&
2103             optlen >= sizeof(int) &&
2104             get_user(val, (unsigned int __user *)optval))
2105                 return -EFAULT;
2106
2107         switch (optname) {
2108         case NETLINK_PKTINFO:
2109                 if (val)
2110                         nlk->flags |= NETLINK_RECV_PKTINFO;
2111                 else
2112                         nlk->flags &= ~NETLINK_RECV_PKTINFO;
2113                 err = 0;
2114                 break;
2115         case NETLINK_ADD_MEMBERSHIP:
2116         case NETLINK_DROP_MEMBERSHIP: {
2117                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
2118                         return -EPERM;
2119                 err = netlink_realloc_groups(sk);
2120                 if (err)
2121                         return err;
2122                 if (!val || val - 1 >= nlk->ngroups)
2123                         return -EINVAL;
2124                 if (optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP && nlk->netlink_bind) {
2125                         err = nlk->netlink_bind(val);
2126                         if (err)
2127                                 return err;
2128                 }
2129                 netlink_table_grab();
2130                 netlink_update_socket_mc(nlk, val,
2131                                          optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP);
2132                 netlink_table_ungrab();
2133                 if (optname == NETLINK_DROP_MEMBERSHIP && nlk->netlink_unbind)
2134                         nlk->netlink_unbind(val);
2135
2136                 err = 0;
2137                 break;
2138         }
2139         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
2140                 if (val)
2141                         nlk->flags |= NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR;
2142                 else
2143                         nlk->flags &= ~NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR;
2144                 err = 0;
2145                 break;
2146         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
2147                 if (val) {
2148                         nlk->flags |= NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS;
2149                         clear_bit(NETLINK_CONGESTED, &nlk->state);
2150                         wake_up_interruptible(&nlk->wait);
2151                 } else {
2152                         nlk->flags &= ~NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS;
2153                 }
2154                 err = 0;
2155                 break;
2156 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
2157         case NETLINK_RX_RING:
2158         case NETLINK_TX_RING: {
2159                 struct nl_mmap_req req;
2160
2161                 /* Rings might consume more memory than queue limits, require
2162                  * CAP_NET_ADMIN.
2163                  */
2164                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2165                         return -EPERM;
2166                 if (optlen < sizeof(req))
2167                         return -EINVAL;
2168                 if (copy_from_user(&req, optval, sizeof(req)))
2169                         return -EFAULT;
2170                 err = netlink_set_ring(sk, &req, false,
2171                                        optname == NETLINK_TX_RING);
2172                 break;
2173         }
2174 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
2175         default:
2176                 err = -ENOPROTOOPT;
2177         }
2178         return err;
2179 }
2180
2181 static int netlink_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2182                               char __user *optval, int __user *optlen)
2183 {
2184         struct sock *sk = sock->sk;
2185         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2186         int len, val, err;
2187
2188         if (level != SOL_NETLINK)
2189                 return -ENOPROTOOPT;
2190
2191         if (get_user(len, optlen))
2192                 return -EFAULT;
2193         if (len < 0)
2194                 return -EINVAL;
2195
2196         switch (optname) {
2197         case NETLINK_PKTINFO:
2198                 if (len < sizeof(int))
2199                         return -EINVAL;
2200                 len = sizeof(int);
2201                 val = nlk->flags & NETLINK_RECV_PKTINFO ? 1 : 0;
2202                 if (put_user(len, optlen) ||
2203                     put_user(val, optval))
2204                         return -EFAULT;
2205                 err = 0;
2206                 break;
2207         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
2208                 if (len < sizeof(int))
2209                         return -EINVAL;
2210                 len = sizeof(int);
2211                 val = nlk->flags & NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR ? 1 : 0;
2212                 if (put_user(len, optlen) ||
2213                     put_user(val, optval))
2214                         return -EFAULT;
2215                 err = 0;
2216                 break;
2217         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
2218                 if (len < sizeof(int))
2219                         return -EINVAL;
2220                 len = sizeof(int);
2221                 val = nlk->flags & NETLINK_RECV_NO_ENOBUFS ? 1 : 0;
2222                 if (put_user(len, optlen) ||
2223                     put_user(val, optval))
2224                         return -EFAULT;
2225                 err = 0;
2226                 break;
2227         default:
2228                 err = -ENOPROTOOPT;
2229         }
2230         return err;
2231 }
2232
2233 static void netlink_cmsg_recv_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
2234 {
2235         struct nl_pktinfo info;
2236
2237         info.group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
2238         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_PKTINFO, sizeof(info), &info);
2239 }
2240
2241 static int netlink_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
2242                            struct msghdr *msg, size_t len)
2243 {
2244         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
2245         struct sock *sk = sock->sk;
2246         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2247         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
2248         u32 dst_portid;
2249         u32 dst_group;
2250         struct sk_buff *skb;
2251         int err;
2252         struct scm_cookie scm;
2253         u32 netlink_skb_flags = 0;
2254
2255         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
2256                 return -EOPNOTSUPP;
2257
2258         if (NULL == siocb->scm)
2259                 siocb->scm = &scm;
2260
2261         err = scm_send(sock, msg, siocb->scm, true);
2262         if (err < 0)
2263                 return err;
2264
2265         if (msg->msg_namelen) {
2266                 err = -EINVAL;
2267                 if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
2268                         goto out;
2269                 dst_portid = addr->nl_pid;
2270                 dst_group = ffs(addr->nl_groups);
2271                 err =  -EPERM;
2272                 if ((dst_group || dst_portid) &&
2273                     !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
2274                         goto out;
2275                 netlink_skb_flags |= NETLINK_SKB_DST;
2276         } else {
2277                 dst_portid = nlk->dst_portid;
2278                 dst_group = nlk->dst_group;
2279         }
2280
2281         if (!nlk->portid) {
2282                 err = netlink_autobind(sock);
2283                 if (err)
2284                         goto out;
2285         }
2286
2287         if (netlink_tx_is_mmaped(sk) &&
2288             msg->msg_iter.iov->iov_base == NULL) {
2289                 err = netlink_mmap_sendmsg(sk, msg, dst_portid, dst_group,
2290                                            siocb);
2291                 goto out;
2292         }
2293
2294         err = -EMSGSIZE;
2295         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
2296                 goto out;
2297         err = -ENOBUFS;
2298         skb = netlink_alloc_large_skb(len, dst_group);
2299         if (skb == NULL)
2300                 goto out;
2301
2302         NETLINK_CB(skb).portid  = nlk->portid;
2303         NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
2304         NETLINK_CB(skb).creds   = siocb->scm->creds;
2305         NETLINK_CB(skb).flags   = netlink_skb_flags;
2306
2307         err = -EFAULT;
2308         if (memcpy_from_msg(skb_put(skb, len), msg, len)) {
2309                 kfree_skb(skb);
2310                 goto out;
2311         }
2312
2313         err = security_netlink_send(sk, skb);
2314         if (err) {
2315                 kfree_skb(skb);
2316                 goto out;
2317         }
2318
2319         if (dst_group) {
2320                 atomic_inc(&skb->users);
2321                 netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group, GFP_KERNEL);
2322         }
2323         err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
2324
2325 out:
2326         scm_destroy(siocb->scm);
2327         return err;
2328 }
2329
2330 static int netlink_recvmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
2331                            struct msghdr *msg, size_t len,
2332                            int flags)
2333 {
2334         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
2335         struct scm_cookie scm;
2336         struct sock *sk = sock->sk;
2337         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2338         int noblock = flags&MSG_DONTWAIT;
2339         size_t copied;
2340         struct sk_buff *skb, *data_skb;
2341         int err, ret;
2342
2343         if (flags&MSG_OOB)
2344                 return -EOPNOTSUPP;
2345
2346         copied = 0;
2347
2348         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2349         if (skb == NULL)
2350                 goto out;
2351
2352         data_skb = skb;
2353
2354 #ifdef CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES
2355         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->frag_list)) {
2356                 /*
2357                  * If this skb has a frag_list, then here that means that we
2358                  * will have to use the frag_list skb's data for compat tasks
2359                  * and the regular skb's data for normal (non-compat) tasks.
2360                  *
2361                  * If we need to send the compat skb, assign it to the
2362                  * 'data_skb' variable so that it will be used below for data
2363                  * copying. We keep 'skb' for everything else, including
2364                  * freeing both later.
2365                  */
2366                 if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2367                         data_skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2368         }
2369 #endif
2370
2371         /* Record the max length of recvmsg() calls for future allocations */
2372         nlk->max_recvmsg_len = max(nlk->max_recvmsg_len, len);
2373         nlk->max_recvmsg_len = min_t(size_t, nlk->max_recvmsg_len,
2374                                      16384);
2375
2376         copied = data_skb->len;
2377         if (len < copied) {
2378                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
2379                 copied = len;
2380         }
2381
2382         skb_reset_transport_header(data_skb);
2383         err = skb_copy_datagram_msg(data_skb, 0, msg, copied);
2384
2385         if (msg->msg_name) {
2386                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
2387                 addr->nl_family = AF_NETLINK;
2388                 addr->nl_pad    = 0;
2389                 addr->nl_pid    = NETLINK_CB(skb).portid;
2390                 addr->nl_groups = netlink_group_mask(NETLINK_CB(skb).dst_group);
2391                 msg->msg_namelen = sizeof(*addr);
2392         }
2393
2394         if (nlk->flags & NETLINK_RECV_PKTINFO)
2395                 netlink_cmsg_recv_pktinfo(msg, skb);
2396
2397         if (NULL == siocb->scm) {
2398                 memset(&scm, 0, sizeof(scm));
2399                 siocb->scm = &scm;
2400         }
2401         siocb->scm->creds = *NETLINK_CREDS(skb);
2402         if (flags & MSG_TRUNC)
2403                 copied = data_skb->len;
2404
2405         skb_free_datagram(sk, skb);
2406
2407         if (nlk->cb_running &&
2408             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf / 2) {
2409                 ret = netlink_dump(sk);
2410                 if (ret) {
2411                         sk->sk_err = -ret;
2412                         sk->sk_error_report(sk);
2413                 }
2414         }
2415
2416         scm_recv(sock, msg, siocb->scm, flags);
2417 out:
2418         netlink_rcv_wake(sk);
2419         return err ? : copied;
2420 }
2421
2422 static void netlink_data_ready(struct sock *sk)
2423 {
2424         BUG();
2425 }
2426
2427 /*
2428  *      We export these functions to other modules. They provide a
2429  *      complete set of kernel non-blocking support for message
2430  *      queueing.
2431  */
2432
2433 struct sock *
2434 __netlink_kernel_create(struct net *net, int unit, struct module *module,
2435                         struct netlink_kernel_cfg *cfg)
2436 {
2437         struct socket *sock;
2438         struct sock *sk;
2439         struct netlink_sock *nlk;
2440         struct listeners *listeners = NULL;
2441         struct mutex *cb_mutex = cfg ? cfg->cb_mutex : NULL;
2442         unsigned int groups;
2443
2444         BUG_ON(!nl_table);
2445
2446         if (unit < 0 || unit >= MAX_LINKS)
2447                 return NULL;
2448
2449         if (sock_create_lite(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, unit, &sock))
2450                 return NULL;
2451
2452         /*
2453          * We have to just have a reference on the net from sk, but don't
2454          * get_net it. Besides, we cannot get and then put the net here.
2455          * So we create one inside init_net and the move it to net.
2456          */
2457
2458         if (__netlink_create(&init_net, sock, cb_mutex, unit) < 0)
2459                 goto out_sock_release_nosk;
2460
2461         sk = sock->sk;
2462         sk_change_net(sk, net);
2463
2464         if (!cfg || cfg->groups < 32)
2465                 groups = 32;
2466         else
2467                 groups = cfg->groups;
2468
2469         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
2470         if (!listeners)
2471                 goto out_sock_release;
2472
2473         sk->sk_data_ready = netlink_data_ready;
2474         if (cfg && cfg->input)
2475                 nlk_sk(sk)->netlink_rcv = cfg->input;
2476
2477         if (netlink_insert(sk, net, 0))
2478                 goto out_sock_release;
2479
2480         nlk = nlk_sk(sk);
2481         nlk->flags |= NETLINK_KERNEL_SOCKET;
2482
2483         netlink_table_grab();
2484         if (!nl_table[unit].registered) {
2485                 nl_table[unit].groups = groups;
2486                 rcu_assign_pointer(nl_table[unit].listeners, listeners);
2487                 nl_table[unit].cb_mutex = cb_mutex;
2488                 nl_table[unit].module = module;
2489                 if (cfg) {
2490                         nl_table[unit].bind = cfg->bind;
2491                         nl_table[unit].unbind = cfg->unbind;
2492                         nl_table[unit].flags = cfg->flags;
2493                         if (cfg->compare)
2494                                 nl_table[unit].compare = cfg->compare;
2495                 }
2496                 nl_table[unit].registered = 1;
2497         } else {
2498                 kfree(listeners);
2499                 nl_table[unit].registered++;
2500         }
2501         netlink_table_ungrab();
2502         return sk;
2503
2504 out_sock_release:
2505         kfree(listeners);
2506         netlink_kernel_release(sk);
2507         return NULL;
2508
2509 out_sock_release_nosk:
2510         sock_release(sock);
2511         return NULL;
2512 }
2513 EXPORT_SYMBOL(__netlink_kernel_create);
2514
2515 void
2516 netlink_kernel_release(struct sock *sk)
2517 {
2518         sk_release_kernel(sk);
2519 }
2520 EXPORT_SYMBOL(netlink_kernel_release);
2521
2522 int __netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2523 {
2524         struct listeners *new, *old;
2525         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
2526
2527         if (groups < 32)
2528                 groups = 32;
2529
2530         if (NLGRPSZ(tbl->groups) < NLGRPSZ(groups)) {
2531                 new = kzalloc(sizeof(*new) + NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
2532                 if (!new)
2533                         return -ENOMEM;
2534                 old = nl_deref_protected(tbl->listeners);
2535                 memcpy(new->masks, old->masks, NLGRPSZ(tbl->groups));
2536                 rcu_assign_pointer(tbl->listeners, new);
2537
2538                 kfree_rcu(old, rcu);
2539         }
2540         tbl->groups = groups;
2541
2542         return 0;
2543 }
2544
2545 /**
2546  * netlink_change_ngroups - change number of multicast groups
2547  *
2548  * This changes the number of multicast groups that are available
2549  * on a certain netlink family. Note that it is not possible to
2550  * change the number of groups to below 32. Also note that it does
2551  * not implicitly call netlink_clear_multicast_users() when the
2552  * number of groups is reduced.
2553  *
2554  * @sk: The kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create().
2555  * @groups: The new number of groups.
2556  */
2557 int netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2558 {
2559         int err;
2560
2561         netlink_table_grab();
2562         err = __netlink_change_ngroups(sk, groups);
2563         netlink_table_ungrab();
2564
2565         return err;
2566 }
2567
2568 void __netlink_clear_multicast_users(struct sock *ksk, unsigned int group)
2569 {
2570         struct sock *sk;
2571         struct netlink_table *tbl = &nl_table[ksk->sk_protocol];
2572
2573         sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list)
2574                 netlink_update_socket_mc(nlk_sk(sk), group, 0);
2575 }
2576
2577 struct nlmsghdr *
2578 __nlmsg_put(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int type, int len, int flags)
2579 {
2580         struct nlmsghdr *nlh;
2581         int size = nlmsg_msg_size(len);
2582
2583         nlh = (struct nlmsghdr *)skb_put(skb, NLMSG_ALIGN(size));
2584         nlh->nlmsg_type = type;
2585         nlh->nlmsg_len = size;
2586         nlh->nlmsg_flags = flags;
2587         nlh->nlmsg_pid = portid;
2588         nlh->nlmsg_seq = seq;
2589         if (!__builtin_constant_p(size) || NLMSG_ALIGN(size) - size != 0)
2590                 memset(nlmsg_data(nlh) + len, 0, NLMSG_ALIGN(size) - size);
2591         return nlh;
2592 }
2593 EXPORT_SYMBOL(__nlmsg_put);
2594
2595 /*
2596  * It looks a bit ugly.
2597  * It would be better to create kernel thread.
2598  */
2599
2600 static int netlink_dump(struct sock *sk)
2601 {
2602         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2603         struct netlink_callback *cb;
2604         struct sk_buff *skb = NULL;
2605         struct nlmsghdr *nlh;
2606         int len, err = -ENOBUFS;
2607         int alloc_size;
2608
2609         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2610         if (!nlk->cb_running) {
2611                 err = -EINVAL;
2612                 goto errout_skb;
2613         }
2614
2615         cb = &nlk->cb;
2616         alloc_size = max_t(int, cb->min_dump_alloc, NLMSG_GOODSIZE);
2617
2618         if (!netlink_rx_is_mmaped(sk) &&
2619             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
2620                 goto errout_skb;
2621
2622         /* NLMSG_GOODSIZE is small to avoid high order allocations being
2623          * required, but it makes sense to _attempt_ a 16K bytes allocation
2624          * to reduce number of system calls on dump operations, if user
2625          * ever provided a big enough buffer.
2626          */
2627         if (alloc_size < nlk->max_recvmsg_len) {
2628                 skb = netlink_alloc_skb(sk,
2629                                         nlk->max_recvmsg_len,
2630                                         nlk->portid,
2631                                         GFP_KERNEL |
2632                                         __GFP_NOWARN |
2633                                         __GFP_NORETRY);
2634                 /* available room should be exact amount to avoid MSG_TRUNC */
2635                 if (skb)
2636                         skb_reserve(skb, skb_tailroom(skb) -
2637                                          nlk->max_recvmsg_len);
2638         }
2639         if (!skb)
2640                 skb = netlink_alloc_skb(sk, alloc_size, nlk->portid,
2641                                         GFP_KERNEL);
2642         if (!skb)
2643                 goto errout_skb;
2644         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
2645
2646         len = cb->dump(skb, cb);
2647
2648         if (len > 0) {
2649                 mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2650
2651                 if (sk_filter(sk, skb))
2652                         kfree_skb(skb);
2653                 else
2654                         __netlink_sendskb(sk, skb);
2655                 return 0;
2656         }
2657
2658         nlh = nlmsg_put_answer(skb, cb, NLMSG_DONE, sizeof(len), NLM_F_MULTI);
2659         if (!nlh)
2660                 goto errout_skb;
2661
2662         nl_dump_check_consistent(cb, nlh);
2663
2664         memcpy(nlmsg_data(nlh), &len, sizeof(len));
2665
2666         if (sk_filter(sk, skb))
2667                 kfree_skb(skb);
2668         else
2669                 __netlink_sendskb(sk, skb);
2670
2671         if (cb->done)
2672                 cb->done(cb);
2673
2674         nlk->cb_running = false;
2675         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2676         module_put(cb->module);
2677         consume_skb(cb->skb);
2678         return 0;
2679
2680 errout_skb:
2681         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2682         kfree_skb(skb);
2683         return err;
2684 }
2685
2686 int __netlink_dump_start(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
2687                          const struct nlmsghdr *nlh,
2688                          struct netlink_dump_control *control)
2689 {
2690         struct netlink_callback *cb;
2691         struct sock *sk;
2692         struct netlink_sock *nlk;
2693         int ret;
2694
2695         /* Memory mapped dump requests need to be copied to avoid looping
2696          * on the pending state in netlink_mmap_sendmsg() while the CB hold
2697          * a reference to the skb.
2698          */
2699         if (netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
2700                 skb = skb_copy(skb, GFP_KERNEL);
2701                 if (skb == NULL)
2702                         return -ENOBUFS;
2703         } else
2704                 atomic_inc(&skb->users);
2705
2706         sk = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, NETLINK_CB(skb).portid);
2707         if (sk == NULL) {
2708                 ret = -ECONNREFUSED;
2709                 goto error_free;
2710         }
2711
2712         nlk = nlk_sk(sk);
2713         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2714         /* A dump is in progress... */
2715         if (nlk->cb_running) {
2716                 ret = -EBUSY;
2717                 goto error_unlock;
2718         }
2719         /* add reference of module which cb->dump belongs to */
2720         if (!try_module_get(control->module)) {
2721                 ret = -EPROTONOSUPPORT;
2722                 goto error_unlock;
2723         }
2724
2725         cb = &nlk->cb;
2726         memset(cb, 0, sizeof(*cb));
2727         cb->dump = control->dump;
2728         cb->done = control->done;
2729         cb->nlh = nlh;
2730         cb->data = control->data;
2731         cb->module = control->module;
2732         cb->min_dump_alloc = control->min_dump_alloc;
2733         cb->skb = skb;
2734
2735         nlk->cb_running = true;
2736
2737         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2738
2739         ret = netlink_dump(sk);
2740         sock_put(sk);
2741
2742         if (ret)
2743                 return ret;
2744
2745         /* We successfully started a dump, by returning -EINTR we
2746          * signal not to send ACK even if it was requested.
2747          */
2748         return -EINTR;
2749
2750 error_unlock:
2751         sock_put(sk);
2752         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2753 error_free:
2754         kfree_skb(skb);
2755         return ret;
2756 }
2757 EXPORT_SYMBOL(__netlink_dump_start);
2758
2759 void netlink_ack(struct sk_buff *in_skb, struct nlmsghdr *nlh, int err)
2760 {
2761         struct sk_buff *skb;
2762         struct nlmsghdr *rep;
2763         struct nlmsgerr *errmsg;
2764         size_t payload = sizeof(*errmsg);
2765
2766         /* error messages get the original request appened */
2767         if (err)
2768                 payload += nlmsg_len(nlh);
2769
2770         skb = netlink_alloc_skb(in_skb->sk, nlmsg_total_size(payload),
2771                                 NETLINK_CB(in_skb).portid, GFP_KERNEL);
2772         if (!skb) {
2773                 struct sock *sk;
2774
2775                 sk = netlink_lookup(sock_net(in_skb->sk),
2776                                     in_skb->sk->sk_protocol,
2777                                     NETLINK_CB(in_skb).portid);
2778                 if (sk) {
2779                         sk->sk_err = ENOBUFS;
2780                         sk->sk_error_report(sk);
2781                         sock_put(sk);
2782                 }
2783                 return;
2784         }
2785
2786         rep = __nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, nlh->nlmsg_seq,
2787                           NLMSG_ERROR, payload, 0);
2788         errmsg = nlmsg_data(rep);
2789         errmsg->error = err;
2790         memcpy(&errmsg->msg, nlh, err ? nlh->nlmsg_len : sizeof(*nlh));
2791         netlink_unicast(in_skb->sk, skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, MSG_DONTWAIT);
2792 }
2793 EXPORT_SYMBOL(netlink_ack);
2794
2795 int netlink_rcv_skb(struct sk_buff *skb, int (*cb)(struct sk_buff *,
2796                                                      struct nlmsghdr *))
2797 {
2798         struct nlmsghdr *nlh;
2799         int err;
2800
2801         while (skb->len >= nlmsg_total_size(0)) {
2802                 int msglen;
2803
2804                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2805                 err = 0;
2806
2807                 if (nlh->nlmsg_len < NLMSG_HDRLEN || skb->len < nlh->nlmsg_len)
2808                         return 0;
2809
2810                 /* Only requests are handled by the kernel */
2811                 if (!(nlh->nlmsg_flags & NLM_F_REQUEST))
2812                         goto ack;
2813
2814                 /* Skip control messages */
2815                 if (nlh->nlmsg_type < NLMSG_MIN_TYPE)
2816                         goto ack;
2817
2818                 err = cb(skb, nlh);
2819                 if (err == -EINTR)
2820                         goto skip;
2821
2822 ack:
2823                 if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK || err)
2824                         netlink_ack(skb, nlh, err);
2825
2826 skip:
2827                 msglen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
2828                 if (msglen > skb->len)
2829                         msglen = skb->len;
2830                 skb_pull(skb, msglen);
2831         }
2832
2833         return 0;
2834 }
2835 EXPORT_SYMBOL(netlink_rcv_skb);
2836
2837 /**
2838  * nlmsg_notify - send a notification netlink message
2839  * @sk: netlink socket to use
2840  * @skb: notification message
2841  * @portid: destination netlink portid for reports or 0
2842  * @group: destination multicast group or 0
2843  * @report: 1 to report back, 0 to disable
2844  * @flags: allocation flags
2845  */
2846 int nlmsg_notify(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2847                  unsigned int group, int report, gfp_t flags)
2848 {
2849         int err = 0;
2850
2851         if (group) {
2852                 int exclude_portid = 0;
2853
2854                 if (report) {
2855                         atomic_inc(&skb->users);
2856                         exclude_portid = portid;
2857                 }
2858
2859                 /* errors reported via destination sk->sk_err, but propagate
2860                  * delivery errors if NETLINK_BROADCAST_ERROR flag is set */
2861                 err = nlmsg_multicast(sk, skb, exclude_portid, group, flags);
2862         }
2863
2864         if (report) {
2865                 int err2;
2866
2867                 err2 = nlmsg_unicast(sk, skb, portid);
2868                 if (!err || err == -ESRCH)
2869                         err = err2;
2870         }
2871
2872         return err;
2873 }
2874 EXPORT_SYMBOL(nlmsg_notify);
2875
2876 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2877 struct nl_seq_iter {
2878         struct seq_net_private p;
2879         int link;
2880         int hash_idx;
2881 };
2882
2883 static struct sock *netlink_seq_socket_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2884 {
2885         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
2886         int i, j;
2887         struct netlink_sock *nlk;
2888         struct sock *s;
2889         loff_t off = 0;
2890
2891         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
2892                 struct rhashtable *ht = &nl_table[i].hash;
2893                 const struct bucket_table *tbl = rht_dereference_rcu(ht->tbl, ht);
2894
2895                 for (j = 0; j < tbl->size; j++) {
2896                         rht_for_each_entry_rcu(nlk, tbl->buckets[j], node) {
2897                                 s = (struct sock *)nlk;
2898
2899                                 if (sock_net(s) != seq_file_net(seq))
2900                                         continue;
2901                                 if (off == pos) {
2902                                         iter->link = i;
2903                                         iter->hash_idx = j;
2904                                         return s;
2905                                 }
2906                                 ++off;
2907                         }
2908                 }
2909         }
2910         return NULL;
2911 }
2912
2913 static void *netlink_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2914         __acquires(nl_table_lock) __acquires(RCU)
2915 {
2916         read_lock(&nl_table_lock);
2917         rcu_read_lock();
2918         return *pos ? netlink_seq_socket_idx(seq, *pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2919 }
2920
2921 static void *netlink_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2922 {
2923         struct rhashtable *ht;
2924         struct netlink_sock *nlk;
2925         struct nl_seq_iter *iter;
2926         struct net *net;
2927         int i, j;
2928
2929         ++*pos;
2930
2931         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2932                 return netlink_seq_socket_idx(seq, 0);
2933
2934         net = seq_file_net(seq);
2935         iter = seq->private;
2936         nlk = v;
2937
2938         i = iter->link;
2939         ht = &nl_table[i].hash;
2940         rht_for_each_entry(nlk, nlk->node.next, ht, node)
2941                 if (net_eq(sock_net((struct sock *)nlk), net))
2942                         return nlk;
2943
2944         j = iter->hash_idx + 1;
2945
2946         do {
2947                 const struct bucket_table *tbl = rht_dereference_rcu(ht->tbl, ht);
2948
2949                 for (; j < tbl->size; j++) {
2950                         rht_for_each_entry(nlk, tbl->buckets[j], ht, node) {
2951                                 if (net_eq(sock_net((struct sock *)nlk), net)) {
2952                                         iter->link = i;
2953                                         iter->hash_idx = j;
2954                                         return nlk;
2955                                 }
2956                         }
2957                 }
2958
2959                 j = 0;
2960         } while (++i < MAX_LINKS);
2961
2962         return NULL;
2963 }
2964
2965 static void netlink_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2966         __releases(RCU) __releases(nl_table_lock)
2967 {
2968         rcu_read_unlock();
2969         read_unlock(&nl_table_lock);
2970 }
2971
2972
2973 static int netlink_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2974 {
2975         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
2976                 seq_puts(seq,
2977                          "sk       Eth Pid    Groups   "
2978                          "Rmem     Wmem     Dump     Locks     Drops     Inode\n");
2979         } else {
2980                 struct sock *s = v;
2981                 struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(s);
2982
2983                 seq_printf(seq, "%pK %-3d %-6u %08x %-8d %-8d %d %-8d %-8d %-8lu\n",
2984                            s,
2985                            s->sk_protocol,
2986                            nlk->portid,
2987                            nlk->groups ? (u32)nlk->groups[0] : 0,
2988                            sk_rmem_alloc_get(s),
2989                            sk_wmem_alloc_get(s),
2990                            nlk->cb_running,
2991                            atomic_read(&s->sk_refcnt),
2992                            atomic_read(&s->sk_drops),
2993                            sock_i_ino(s)
2994                         );
2995
2996         }
2997         return 0;
2998 }
2999
3000 static const struct seq_operations netlink_seq_ops = {
3001         .start  = netlink_seq_start,
3002         .next   = netlink_seq_next,
3003         .stop   = netlink_seq_stop,
3004         .show   = netlink_seq_show,
3005 };
3006
3007
3008 static int netlink_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3009 {
3010         return seq_open_net(inode, file, &netlink_seq_ops,
3011                                 sizeof(struct nl_seq_iter));
3012 }
3013
3014 static const struct file_operations netlink_seq_fops = {
3015         .owner          = THIS_MODULE,
3016         .open           = netlink_seq_open,
3017         .read           = seq_read,
3018         .llseek         = seq_lseek,
3019         .release        = seq_release_net,
3020 };
3021
3022 #endif
3023
3024 int netlink_register_notifier(struct notifier_block *nb)
3025 {
3026         return atomic_notifier_chain_register(&netlink_chain, nb);
3027 }
3028 EXPORT_SYMBOL(netlink_register_notifier);
3029
3030 int netlink_unregister_notifier(struct notifier_block *nb)
3031 {
3032         return atomic_notifier_chain_unregister(&netlink_chain, nb);
3033 }
3034 EXPORT_SYMBOL(netlink_unregister_notifier);
3035
3036 static const struct proto_ops netlink_ops = {
3037         .family =       PF_NETLINK,
3038         .owner =        THIS_MODULE,
3039         .release =      netlink_release,
3040         .bind =         netlink_bind,
3041         .connect =      netlink_connect,
3042         .socketpair =   sock_no_socketpair,
3043         .accept =       sock_no_accept,
3044         .getname =      netlink_getname,
3045         .poll =         netlink_poll,
3046         .ioctl =        sock_no_ioctl,
3047         .listen =       sock_no_listen,
3048         .shutdown =     sock_no_shutdown,
3049         .setsockopt =   netlink_setsockopt,
3050         .getsockopt =   netlink_getsockopt,
3051         .sendmsg =      netlink_sendmsg,
3052         .recvmsg =      netlink_recvmsg,
3053         .mmap =         netlink_mmap,
3054         .sendpage =     sock_no_sendpage,
3055 };
3056
3057 static const struct net_proto_family netlink_family_ops = {
3058         .family = PF_NETLINK,
3059         .create = netlink_create,
3060         .owner  = THIS_MODULE,  /* for consistency 8) */
3061 };
3062
3063 static int __net_init netlink_net_init(struct net *net)
3064 {
3065 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3066         if (!proc_create("netlink", 0, net->proc_net, &netlink_seq_fops))
3067                 return -ENOMEM;
3068 #endif
3069         return 0;
3070 }
3071
3072 static void __net_exit netlink_net_exit(struct net *net)
3073 {
3074 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3075         remove_proc_entry("netlink", net->proc_net);
3076 #endif
3077 }
3078
3079 static void __init netlink_add_usersock_entry(void)
3080 {
3081         struct listeners *listeners;
3082         int groups = 32;
3083
3084         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
3085         if (!listeners)
3086                 panic("netlink_add_usersock_entry: Cannot allocate listeners\n");
3087
3088         netlink_table_grab();
3089
3090         nl_table[NETLINK_USERSOCK].groups = groups;
3091         rcu_assign_pointer(nl_table[NETLINK_USERSOCK].listeners, listeners);
3092         nl_table[NETLINK_USERSOCK].module = THIS_MODULE;
3093         nl_table[NETLINK_USERSOCK].registered = 1;
3094         nl_table[NETLINK_USERSOCK].flags = NL_CFG_F_NONROOT_SEND;
3095
3096         netlink_table_ungrab();
3097 }
3098
3099 static struct pernet_operations __net_initdata netlink_net_ops = {
3100         .init = netlink_net_init,
3101         .exit = netlink_net_exit,
3102 };
3103
3104 static int __init netlink_proto_init(void)
3105 {
3106         int i;
3107         int err = proto_register(&netlink_proto, 0);
3108         struct rhashtable_params ht_params = {
3109                 .head_offset = offsetof(struct netlink_sock, node),
3110                 .key_offset = offsetof(struct netlink_sock, portid),
3111                 .key_len = sizeof(u32), /* portid */
3112                 .hashfn = jhash,
3113                 .max_shift = 16, /* 64K */
3114                 .grow_decision = rht_grow_above_75,
3115                 .shrink_decision = rht_shrink_below_30,
3116 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
3117                 .mutex_is_held = lockdep_nl_sk_hash_is_held,
3118 #endif
3119         };
3120
3121         if (err != 0)
3122                 goto out;
3123
3124         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct netlink_skb_parms) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
3125
3126         nl_table = kcalloc(MAX_LINKS, sizeof(*nl_table), GFP_KERNEL);
3127         if (!nl_table)
3128                 goto panic;
3129
3130         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
3131                 if (rhashtable_init(&nl_table[i].hash, &ht_params) < 0) {
3132                         while (--i > 0)
3133                                 rhashtable_destroy(&nl_table[i].hash);
3134                         kfree(nl_table);
3135                         goto panic;
3136                 }
3137         }
3138
3139         INIT_LIST_HEAD(&netlink_tap_all);
3140
3141         netlink_add_usersock_entry();
3142
3143         sock_register(&netlink_family_ops);
3144         register_pernet_subsys(&netlink_net_ops);
3145         /* The netlink device handler may be needed early. */
3146         rtnetlink_init();
3147 out:
3148         return err;
3149 panic:
3150         panic("netlink_init: Cannot allocate nl_table\n");
3151 }
3152
3153 core_initcall(netlink_proto_init);