976f7324887b3b3203fe972447047c1ed805ee2b
[cascardo/linux.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/if_bridge.h>
73 #include <linux/if_frad.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ptp_classify.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90 #include <linux/slab.h>
91 #include <linux/xattr.h>
92
93 #include <asm/uaccess.h>
94 #include <asm/unistd.h>
95
96 #include <net/compat.h>
97 #include <net/wext.h>
98 #include <net/cls_cgroup.h>
99
100 #include <net/sock.h>
101 #include <linux/netfilter.h>
102
103 #include <linux/if_tun.h>
104 #include <linux/ipv6_route.h>
105 #include <linux/route.h>
106 #include <linux/sockios.h>
107 #include <linux/atalk.h>
108 #include <net/busy_poll.h>
109 #include <linux/errqueue.h>
110
111 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
112 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
113 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
114 #endif
115
116 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
117 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
118 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
119
120 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
121 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
122                               struct poll_table_struct *wait);
123 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
124 #ifdef CONFIG_COMPAT
125 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
126                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
127 #endif
128 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
129 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
130                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
131 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
132                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
133                                 unsigned int flags);
134
135 /*
136  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
137  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
138  */
139
140 static const struct file_operations socket_file_ops = {
141         .owner =        THIS_MODULE,
142         .llseek =       no_llseek,
143         .read_iter =    sock_read_iter,
144         .write_iter =   sock_write_iter,
145         .poll =         sock_poll,
146         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
147 #ifdef CONFIG_COMPAT
148         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
149 #endif
150         .mmap =         sock_mmap,
151         .release =      sock_close,
152         .fasync =       sock_fasync,
153         .sendpage =     sock_sendpage,
154         .splice_write = generic_splice_sendpage,
155         .splice_read =  sock_splice_read,
156 };
157
158 /*
159  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
160  */
161
162 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
163 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
164
165 /*
166  *      Statistics counters of the socket lists
167  */
168
169 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use);
170
171 /*
172  * Support routines.
173  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
174  * divide and look after the messy bits.
175  */
176
177 /**
178  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
179  *      @uaddr: Address in user space
180  *      @kaddr: Address in kernel space
181  *      @ulen: Length in user space
182  *
183  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
184  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
185  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
186  */
187
188 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
189 {
190         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
191                 return -EINVAL;
192         if (ulen == 0)
193                 return 0;
194         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
195                 return -EFAULT;
196         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
197 }
198
199 /**
200  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
201  *      @kaddr: kernel space address
202  *      @klen: length of address in kernel
203  *      @uaddr: user space address
204  *      @ulen: pointer to user length field
205  *
206  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
207  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
208  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
209  *      is returned if either the buffer or the length field are not
210  *      accessible.
211  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
212  *      length of the data is written over the length limit the user
213  *      specified. Zero is returned for a success.
214  */
215
216 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
217                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
218 {
219         int err;
220         int len;
221
222         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
223         err = get_user(len, ulen);
224         if (err)
225                 return err;
226         if (len > klen)
227                 len = klen;
228         if (len < 0)
229                 return -EINVAL;
230         if (len) {
231                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
232                         return -ENOMEM;
233                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
234                         return -EFAULT;
235         }
236         /*
237          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
238          *                      1003.1g
239          */
240         return __put_user(klen, ulen);
241 }
242
243 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __read_mostly;
244
245 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
246 {
247         struct socket_alloc *ei;
248         struct socket_wq *wq;
249
250         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
251         if (!ei)
252                 return NULL;
253         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
254         if (!wq) {
255                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
256                 return NULL;
257         }
258         init_waitqueue_head(&wq->wait);
259         wq->fasync_list = NULL;
260         wq->flags = 0;
261         RCU_INIT_POINTER(ei->socket.wq, wq);
262
263         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
264         ei->socket.flags = 0;
265         ei->socket.ops = NULL;
266         ei->socket.sk = NULL;
267         ei->socket.file = NULL;
268
269         return &ei->vfs_inode;
270 }
271
272 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
273 {
274         struct socket_alloc *ei;
275         struct socket_wq *wq;
276
277         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
278         wq = rcu_dereference_protected(ei->socket.wq, 1);
279         kfree_rcu(wq, rcu);
280         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
281 }
282
283 static void init_once(void *foo)
284 {
285         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
286
287         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
288 }
289
290 static int init_inodecache(void)
291 {
292         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
293                                               sizeof(struct socket_alloc),
294                                               0,
295                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
296                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
297                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
298                                               init_once);
299         if (sock_inode_cachep == NULL)
300                 return -ENOMEM;
301         return 0;
302 }
303
304 static const struct super_operations sockfs_ops = {
305         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
306         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
307         .statfs         = simple_statfs,
308 };
309
310 /*
311  * sockfs_dname() is called from d_path().
312  */
313 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
314 {
315         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
316                                 d_inode(dentry)->i_ino);
317 }
318
319 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
320         .d_dname  = sockfs_dname,
321 };
322
323 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
324                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
325                             const char *suffix, void *value, size_t size)
326 {
327         if (value) {
328                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
329                         return -ERANGE;
330                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
331         }
332         return dentry->d_name.len + 1;
333 }
334
335 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
336 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
337 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
338
339 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
340         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
341         .get = sockfs_xattr_get,
342 };
343
344 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
345         &sockfs_xattr_handler,
346         NULL
347 };
348
349 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
350                          int flags, const char *dev_name, void *data)
351 {
352         return mount_pseudo_xattr(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
353                                   sockfs_xattr_handlers,
354                                   &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
355 }
356
357 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
358
359 static struct file_system_type sock_fs_type = {
360         .name =         "sockfs",
361         .mount =        sockfs_mount,
362         .kill_sb =      kill_anon_super,
363 };
364
365 /*
366  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
367  *
368  *      These functions create file structures and maps them to fd space
369  *      of the current process. On success it returns file descriptor
370  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
371  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
372  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
373  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
374  *      function will increment ref. count on file by 1.
375  *
376  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
377  *      This race condition is unavoidable
378  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
379  *      but we take care of internal coherence yet.
380  */
381
382 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
383 {
384         struct qstr name = { .name = "" };
385         struct path path;
386         struct file *file;
387
388         if (dname) {
389                 name.name = dname;
390                 name.len = strlen(name.name);
391         } else if (sock->sk) {
392                 name.name = sock->sk->sk_prot_creator->name;
393                 name.len = strlen(name.name);
394         }
395         path.dentry = d_alloc_pseudo(sock_mnt->mnt_sb, &name);
396         if (unlikely(!path.dentry))
397                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
398         path.mnt = mntget(sock_mnt);
399
400         d_instantiate(path.dentry, SOCK_INODE(sock));
401
402         file = alloc_file(&path, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
403                   &socket_file_ops);
404         if (IS_ERR(file)) {
405                 /* drop dentry, keep inode */
406                 ihold(d_inode(path.dentry));
407                 path_put(&path);
408                 return file;
409         }
410
411         sock->file = file;
412         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
413         file->private_data = sock;
414         return file;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
417
418 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
419 {
420         struct file *newfile;
421         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
422         if (unlikely(fd < 0))
423                 return fd;
424
425         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
426         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
427                 fd_install(fd, newfile);
428                 return fd;
429         }
430
431         put_unused_fd(fd);
432         return PTR_ERR(newfile);
433 }
434
435 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
436 {
437         if (file->f_op == &socket_file_ops)
438                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
439
440         *err = -ENOTSOCK;
441         return NULL;
442 }
443 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
444
445 /**
446  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
447  *      @fd: file handle
448  *      @err: pointer to an error code return
449  *
450  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
451  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
452  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
453  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
454  *
455  *      On a success the socket object pointer is returned.
456  */
457
458 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
459 {
460         struct file *file;
461         struct socket *sock;
462
463         file = fget(fd);
464         if (!file) {
465                 *err = -EBADF;
466                 return NULL;
467         }
468
469         sock = sock_from_file(file, err);
470         if (!sock)
471                 fput(file);
472         return sock;
473 }
474 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
475
476 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
477 {
478         struct fd f = fdget(fd);
479         struct socket *sock;
480
481         *err = -EBADF;
482         if (f.file) {
483                 sock = sock_from_file(f.file, err);
484                 if (likely(sock)) {
485                         *fput_needed = f.flags;
486                         return sock;
487                 }
488                 fdput(f);
489         }
490         return NULL;
491 }
492
493 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
494                                 size_t size)
495 {
496         ssize_t len;
497         ssize_t used = 0;
498
499         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
500         if (len < 0)
501                 return len;
502         used += len;
503         if (buffer) {
504                 if (size < used)
505                         return -ERANGE;
506                 buffer += len;
507         }
508
509         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
510         used += len;
511         if (buffer) {
512                 if (size < used)
513                         return -ERANGE;
514                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
515                 buffer += len;
516         }
517
518         return used;
519 }
520
521 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
522         .getxattr = generic_getxattr,
523         .listxattr = sockfs_listxattr,
524 };
525
526 /**
527  *      sock_alloc      -       allocate a socket
528  *
529  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
530  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
531  *      NULL is returned.
532  */
533
534 struct socket *sock_alloc(void)
535 {
536         struct inode *inode;
537         struct socket *sock;
538
539         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
540         if (!inode)
541                 return NULL;
542
543         sock = SOCKET_I(inode);
544
545         kmemcheck_annotate_bitfield(sock, type);
546         inode->i_ino = get_next_ino();
547         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
548         inode->i_uid = current_fsuid();
549         inode->i_gid = current_fsgid();
550         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
551
552         this_cpu_add(sockets_in_use, 1);
553         return sock;
554 }
555 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
556
557 /**
558  *      sock_release    -       close a socket
559  *      @sock: socket to close
560  *
561  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
562  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
563  *      an inode not a file.
564  */
565
566 void sock_release(struct socket *sock)
567 {
568         if (sock->ops) {
569                 struct module *owner = sock->ops->owner;
570
571                 sock->ops->release(sock);
572                 sock->ops = NULL;
573                 module_put(owner);
574         }
575
576         if (rcu_dereference_protected(sock->wq, 1)->fasync_list)
577                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
578
579         this_cpu_sub(sockets_in_use, 1);
580         if (!sock->file) {
581                 iput(SOCK_INODE(sock));
582                 return;
583         }
584         sock->file = NULL;
585 }
586 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
587
588 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
589 {
590         u8 flags = *tx_flags;
591
592         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
593                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
594
595         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
596                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
597
598         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
599                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
600
601         *tx_flags = flags;
602 }
603 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
604
605 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
606 {
607         int ret = sock->ops->sendmsg(sock, msg, msg_data_left(msg));
608         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
609         return ret;
610 }
611
612 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
613 {
614         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
615                                           msg_data_left(msg));
616
617         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
618 }
619 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
620
621 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
622                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
623 {
624         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE | ITER_KVEC, vec, num, size);
625         return sock_sendmsg(sock, msg);
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
628
629 /*
630  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
631  */
632 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
633         struct sk_buff *skb)
634 {
635         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
636         struct scm_timestamping tss;
637         int empty = 1;
638         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
639                 skb_hwtstamps(skb);
640
641         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
642            receiving.  Fill in the current time for now. */
643         if (need_software_tstamp && skb->tstamp.tv64 == 0)
644                 __net_timestamp(skb);
645
646         if (need_software_tstamp) {
647                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
648                         struct timeval tv;
649                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
650                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
651                                  sizeof(tv), &tv);
652                 } else {
653                         struct timespec ts;
654                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
655                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
656                                  sizeof(ts), &ts);
657                 }
658         }
659
660         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
661         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
662             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
663                 empty = 0;
664         if (shhwtstamps &&
665             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
666             ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2))
667                 empty = 0;
668         if (!empty)
669                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
670                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(tss), &tss);
671 }
672 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
673
674 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
675         struct sk_buff *skb)
676 {
677         int ack;
678
679         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
680                 return;
681         if (!skb->wifi_acked_valid)
682                 return;
683
684         ack = skb->wifi_acked;
685
686         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
687 }
688 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
689
690 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
691                                    struct sk_buff *skb)
692 {
693         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
694                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
695                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
696 }
697
698 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
699         struct sk_buff *skb)
700 {
701         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
702         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
703 }
704 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
705
706 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
707                                      int flags)
708 {
709         return sock->ops->recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
710 }
711
712 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
713 {
714         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
715
716         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
719
720 /**
721  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
722  * @sock:       The socket to receive the message from
723  * @msg:        Received message
724  * @vec:        Input s/g array for message data
725  * @num:        Size of input s/g array
726  * @size:       Number of bytes to read
727  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
728  *
729  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
730  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
731  * portion of the original array.
732  *
733  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
734  */
735 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
736                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
737 {
738         mm_segment_t oldfs = get_fs();
739         int result;
740
741         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ | ITER_KVEC, vec, num, size);
742         set_fs(KERNEL_DS);
743         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
744         set_fs(oldfs);
745         return result;
746 }
747 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
748
749 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
750                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
751 {
752         struct socket *sock;
753         int flags;
754
755         sock = file->private_data;
756
757         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
758         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
759         flags |= more;
760
761         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
762 }
763
764 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
765                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
766                                 unsigned int flags)
767 {
768         struct socket *sock = file->private_data;
769
770         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
771                 return -EINVAL;
772
773         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
774 }
775
776 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
777 {
778         struct file *file = iocb->ki_filp;
779         struct socket *sock = file->private_data;
780         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
781                              .msg_iocb = iocb};
782         ssize_t res;
783
784         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
785                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
786
787         if (iocb->ki_pos != 0)
788                 return -ESPIPE;
789
790         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
791                 return 0;
792
793         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
794         *to = msg.msg_iter;
795         return res;
796 }
797
798 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
799 {
800         struct file *file = iocb->ki_filp;
801         struct socket *sock = file->private_data;
802         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
803                              .msg_iocb = iocb};
804         ssize_t res;
805
806         if (iocb->ki_pos != 0)
807                 return -ESPIPE;
808
809         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
810                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
811
812         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
813                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
814
815         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
816         *from = msg.msg_iter;
817         return res;
818 }
819
820 /*
821  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
822  * with module unload.
823  */
824
825 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
826 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
827
828 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
829 {
830         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
831         br_ioctl_hook = hook;
832         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
835
836 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
837 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
838
839 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
840 {
841         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
842         vlan_ioctl_hook = hook;
843         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
844 }
845 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
846
847 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
848 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
849
850 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
851 {
852         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
853         dlci_ioctl_hook = hook;
854         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
855 }
856 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
857
858 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
859                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
860 {
861         int err;
862         void __user *argp = (void __user *)arg;
863
864         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
865
866         /*
867          * If this ioctl is unknown try to hand it down
868          * to the NIC driver.
869          */
870         if (err == -ENOIOCTLCMD)
871                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
872
873         return err;
874 }
875
876 /*
877  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
878  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
879  */
880
881 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
882 {
883         struct socket *sock;
884         struct sock *sk;
885         void __user *argp = (void __user *)arg;
886         int pid, err;
887         struct net *net;
888
889         sock = file->private_data;
890         sk = sock->sk;
891         net = sock_net(sk);
892         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
893                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
894         } else
895 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
896         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
897                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
898         } else
899 #endif
900                 switch (cmd) {
901                 case FIOSETOWN:
902                 case SIOCSPGRP:
903                         err = -EFAULT;
904                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
905                                 break;
906                         f_setown(sock->file, pid, 1);
907                         err = 0;
908                         break;
909                 case FIOGETOWN:
910                 case SIOCGPGRP:
911                         err = put_user(f_getown(sock->file),
912                                        (int __user *)argp);
913                         break;
914                 case SIOCGIFBR:
915                 case SIOCSIFBR:
916                 case SIOCBRADDBR:
917                 case SIOCBRDELBR:
918                         err = -ENOPKG;
919                         if (!br_ioctl_hook)
920                                 request_module("bridge");
921
922                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
923                         if (br_ioctl_hook)
924                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
925                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
926                         break;
927                 case SIOCGIFVLAN:
928                 case SIOCSIFVLAN:
929                         err = -ENOPKG;
930                         if (!vlan_ioctl_hook)
931                                 request_module("8021q");
932
933                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
934                         if (vlan_ioctl_hook)
935                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
936                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
937                         break;
938                 case SIOCADDDLCI:
939                 case SIOCDELDLCI:
940                         err = -ENOPKG;
941                         if (!dlci_ioctl_hook)
942                                 request_module("dlci");
943
944                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
945                         if (dlci_ioctl_hook)
946                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
947                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
948                         break;
949                 default:
950                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
951                         break;
952                 }
953         return err;
954 }
955
956 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
957 {
958         int err;
959         struct socket *sock = NULL;
960
961         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
962         if (err)
963                 goto out;
964
965         sock = sock_alloc();
966         if (!sock) {
967                 err = -ENOMEM;
968                 goto out;
969         }
970
971         sock->type = type;
972         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
973         if (err)
974                 goto out_release;
975
976 out:
977         *res = sock;
978         return err;
979 out_release:
980         sock_release(sock);
981         sock = NULL;
982         goto out;
983 }
984 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
985
986 /* No kernel lock held - perfect */
987 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
988 {
989         unsigned int busy_flag = 0;
990         struct socket *sock;
991
992         /*
993          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no.
994          */
995         sock = file->private_data;
996
997         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
998                 /* this socket can poll_ll so tell the system call */
999                 busy_flag = POLL_BUSY_LOOP;
1000
1001                 /* once, only if requested by syscall */
1002                 if (wait && (wait->_key & POLL_BUSY_LOOP))
1003                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1004         }
1005
1006         return busy_flag | sock->ops->poll(file, sock, wait);
1007 }
1008
1009 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1010 {
1011         struct socket *sock = file->private_data;
1012
1013         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1014 }
1015
1016 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1017 {
1018         sock_release(SOCKET_I(inode));
1019         return 0;
1020 }
1021
1022 /*
1023  *      Update the socket async list
1024  *
1025  *      Fasync_list locking strategy.
1026  *
1027  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1028  *         i.e. under semaphore.
1029  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1030  *         or under socket lock
1031  */
1032
1033 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1034 {
1035         struct socket *sock = filp->private_data;
1036         struct sock *sk = sock->sk;
1037         struct socket_wq *wq;
1038
1039         if (sk == NULL)
1040                 return -EINVAL;
1041
1042         lock_sock(sk);
1043         wq = rcu_dereference_protected(sock->wq, lockdep_sock_is_held(sk));
1044         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1045
1046         if (!wq->fasync_list)
1047                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1048         else
1049                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1050
1051         release_sock(sk);
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 /* This function may be called only under rcu_lock */
1056
1057 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1058 {
1059         if (!wq || !wq->fasync_list)
1060                 return -1;
1061
1062         switch (how) {
1063         case SOCK_WAKE_WAITD:
1064                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1065                         break;
1066                 goto call_kill;
1067         case SOCK_WAKE_SPACE:
1068                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1069                         break;
1070                 /* fall through */
1071         case SOCK_WAKE_IO:
1072 call_kill:
1073                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1074                 break;
1075         case SOCK_WAKE_URG:
1076                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1077         }
1078
1079         return 0;
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1082
1083 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1084                          struct socket **res, int kern)
1085 {
1086         int err;
1087         struct socket *sock;
1088         const struct net_proto_family *pf;
1089
1090         /*
1091          *      Check protocol is in range
1092          */
1093         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1094                 return -EAFNOSUPPORT;
1095         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1096                 return -EINVAL;
1097
1098         /* Compatibility.
1099
1100            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1101            deadlock in module load.
1102          */
1103         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1104                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1105                              current->comm);
1106                 family = PF_PACKET;
1107         }
1108
1109         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1110         if (err)
1111                 return err;
1112
1113         /*
1114          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1115          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1116          *      default.
1117          */
1118         sock = sock_alloc();
1119         if (!sock) {
1120                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1121                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1122                                    closest posix thing */
1123         }
1124
1125         sock->type = type;
1126
1127 #ifdef CONFIG_MODULES
1128         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1129          *
1130          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1131          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1132          * Otherwise module support will break!
1133          */
1134         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1135                 request_module("net-pf-%d", family);
1136 #endif
1137
1138         rcu_read_lock();
1139         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1140         err = -EAFNOSUPPORT;
1141         if (!pf)
1142                 goto out_release;
1143
1144         /*
1145          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1146          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1147          */
1148         if (!try_module_get(pf->owner))
1149                 goto out_release;
1150
1151         /* Now protected by module ref count */
1152         rcu_read_unlock();
1153
1154         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1155         if (err < 0)
1156                 goto out_module_put;
1157
1158         /*
1159          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1160          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1161          */
1162         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1163                 goto out_module_busy;
1164
1165         /*
1166          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1167          * module can have its refcnt decremented
1168          */
1169         module_put(pf->owner);
1170         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1171         if (err)
1172                 goto out_sock_release;
1173         *res = sock;
1174
1175         return 0;
1176
1177 out_module_busy:
1178         err = -EAFNOSUPPORT;
1179 out_module_put:
1180         sock->ops = NULL;
1181         module_put(pf->owner);
1182 out_sock_release:
1183         sock_release(sock);
1184         return err;
1185
1186 out_release:
1187         rcu_read_unlock();
1188         goto out_sock_release;
1189 }
1190 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1191
1192 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1193 {
1194         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1195 }
1196 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1197
1198 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1199 {
1200         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1203
1204 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1205 {
1206         int retval;
1207         struct socket *sock;
1208         int flags;
1209
1210         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1211         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1212         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1213         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1214         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1215
1216         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1217         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1218                 return -EINVAL;
1219         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1220
1221         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1222                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1223
1224         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1225         if (retval < 0)
1226                 goto out;
1227
1228         retval = sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1229         if (retval < 0)
1230                 goto out_release;
1231
1232 out:
1233         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1234         return retval;
1235
1236 out_release:
1237         sock_release(sock);
1238         return retval;
1239 }
1240
1241 /*
1242  *      Create a pair of connected sockets.
1243  */
1244
1245 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1246                 int __user *, usockvec)
1247 {
1248         struct socket *sock1, *sock2;
1249         int fd1, fd2, err;
1250         struct file *newfile1, *newfile2;
1251         int flags;
1252
1253         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1254         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1255                 return -EINVAL;
1256         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1257
1258         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1259                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1260
1261         /*
1262          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1263          * supports the socketpair call.
1264          */
1265
1266         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1267         if (err < 0)
1268                 goto out;
1269
1270         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1271         if (err < 0)
1272                 goto out_release_1;
1273
1274         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1275         if (err < 0)
1276                 goto out_release_both;
1277
1278         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1279         if (unlikely(fd1 < 0)) {
1280                 err = fd1;
1281                 goto out_release_both;
1282         }
1283
1284         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1285         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1286                 err = fd2;
1287                 goto out_put_unused_1;
1288         }
1289
1290         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1291         if (IS_ERR(newfile1)) {
1292                 err = PTR_ERR(newfile1);
1293                 goto out_put_unused_both;
1294         }
1295
1296         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1297         if (IS_ERR(newfile2)) {
1298                 err = PTR_ERR(newfile2);
1299                 goto out_fput_1;
1300         }
1301
1302         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1303         if (err)
1304                 goto out_fput_both;
1305
1306         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1307         if (err)
1308                 goto out_fput_both;
1309
1310         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1311
1312         fd_install(fd1, newfile1);
1313         fd_install(fd2, newfile2);
1314         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1315          * Not kernel problem.
1316          */
1317
1318         return 0;
1319
1320 out_fput_both:
1321         fput(newfile2);
1322         fput(newfile1);
1323         put_unused_fd(fd2);
1324         put_unused_fd(fd1);
1325         goto out;
1326
1327 out_fput_1:
1328         fput(newfile1);
1329         put_unused_fd(fd2);
1330         put_unused_fd(fd1);
1331         sock_release(sock2);
1332         goto out;
1333
1334 out_put_unused_both:
1335         put_unused_fd(fd2);
1336 out_put_unused_1:
1337         put_unused_fd(fd1);
1338 out_release_both:
1339         sock_release(sock2);
1340 out_release_1:
1341         sock_release(sock1);
1342 out:
1343         return err;
1344 }
1345
1346 /*
1347  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1348  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1349  *
1350  *      We move the socket address to kernel space before we call
1351  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1352  */
1353
1354 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1355 {
1356         struct socket *sock;
1357         struct sockaddr_storage address;
1358         int err, fput_needed;
1359
1360         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1361         if (sock) {
1362                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1363                 if (err >= 0) {
1364                         err = security_socket_bind(sock,
1365                                                    (struct sockaddr *)&address,
1366                                                    addrlen);
1367                         if (!err)
1368                                 err = sock->ops->bind(sock,
1369                                                       (struct sockaddr *)
1370                                                       &address, addrlen);
1371                 }
1372                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1373         }
1374         return err;
1375 }
1376
1377 /*
1378  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1379  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1380  *      ready for listening.
1381  */
1382
1383 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1384 {
1385         struct socket *sock;
1386         int err, fput_needed;
1387         int somaxconn;
1388
1389         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1390         if (sock) {
1391                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1392                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1393                         backlog = somaxconn;
1394
1395                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1396                 if (!err)
1397                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1398
1399                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1400         }
1401         return err;
1402 }
1403
1404 /*
1405  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1406  *      with the client, wake up the client, then return the new
1407  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1408  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1409  *      we open the socket then return an error.
1410  *
1411  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1412  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1413  *      clean when we restucture accept also.
1414  */
1415
1416 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1417                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1418 {
1419         struct socket *sock, *newsock;
1420         struct file *newfile;
1421         int err, len, newfd, fput_needed;
1422         struct sockaddr_storage address;
1423
1424         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1425                 return -EINVAL;
1426
1427         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1428                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1429
1430         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1431         if (!sock)
1432                 goto out;
1433
1434         err = -ENFILE;
1435         newsock = sock_alloc();
1436         if (!newsock)
1437                 goto out_put;
1438
1439         newsock->type = sock->type;
1440         newsock->ops = sock->ops;
1441
1442         /*
1443          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1444          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1445          */
1446         __module_get(newsock->ops->owner);
1447
1448         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1449         if (unlikely(newfd < 0)) {
1450                 err = newfd;
1451                 sock_release(newsock);
1452                 goto out_put;
1453         }
1454         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1455         if (IS_ERR(newfile)) {
1456                 err = PTR_ERR(newfile);
1457                 put_unused_fd(newfd);
1458                 sock_release(newsock);
1459                 goto out_put;
1460         }
1461
1462         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1463         if (err)
1464                 goto out_fd;
1465
1466         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1467         if (err < 0)
1468                 goto out_fd;
1469
1470         if (upeer_sockaddr) {
1471                 if (newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)&address,
1472                                           &len, 2) < 0) {
1473                         err = -ECONNABORTED;
1474                         goto out_fd;
1475                 }
1476                 err = move_addr_to_user(&address,
1477                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1478                 if (err < 0)
1479                         goto out_fd;
1480         }
1481
1482         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1483
1484         fd_install(newfd, newfile);
1485         err = newfd;
1486
1487 out_put:
1488         fput_light(sock->file, fput_needed);
1489 out:
1490         return err;
1491 out_fd:
1492         fput(newfile);
1493         put_unused_fd(newfd);
1494         goto out_put;
1495 }
1496
1497 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1498                 int __user *, upeer_addrlen)
1499 {
1500         return sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1501 }
1502
1503 /*
1504  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1505  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1506  *
1507  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1508  *      break bindings
1509  *
1510  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1511  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1512  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1513  */
1514
1515 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1516                 int, addrlen)
1517 {
1518         struct socket *sock;
1519         struct sockaddr_storage address;
1520         int err, fput_needed;
1521
1522         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1523         if (!sock)
1524                 goto out;
1525         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1526         if (err < 0)
1527                 goto out_put;
1528
1529         err =
1530             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1531         if (err)
1532                 goto out_put;
1533
1534         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1535                                  sock->file->f_flags);
1536 out_put:
1537         fput_light(sock->file, fput_needed);
1538 out:
1539         return err;
1540 }
1541
1542 /*
1543  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1544  *      name to user space.
1545  */
1546
1547 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1548                 int __user *, usockaddr_len)
1549 {
1550         struct socket *sock;
1551         struct sockaddr_storage address;
1552         int len, err, fput_needed;
1553
1554         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1555         if (!sock)
1556                 goto out;
1557
1558         err = security_socket_getsockname(sock);
1559         if (err)
1560                 goto out_put;
1561
1562         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len, 0);
1563         if (err)
1564                 goto out_put;
1565         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1566
1567 out_put:
1568         fput_light(sock->file, fput_needed);
1569 out:
1570         return err;
1571 }
1572
1573 /*
1574  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1575  *      name to user space.
1576  */
1577
1578 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1579                 int __user *, usockaddr_len)
1580 {
1581         struct socket *sock;
1582         struct sockaddr_storage address;
1583         int len, err, fput_needed;
1584
1585         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1586         if (sock != NULL) {
1587                 err = security_socket_getpeername(sock);
1588                 if (err) {
1589                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1590                         return err;
1591                 }
1592
1593                 err =
1594                     sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len,
1595                                        1);
1596                 if (!err)
1597                         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr,
1598                                                 usockaddr_len);
1599                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1600         }
1601         return err;
1602 }
1603
1604 /*
1605  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1606  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1607  *      the protocol.
1608  */
1609
1610 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1611                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1612                 int, addr_len)
1613 {
1614         struct socket *sock;
1615         struct sockaddr_storage address;
1616         int err;
1617         struct msghdr msg;
1618         struct iovec iov;
1619         int fput_needed;
1620
1621         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1622         if (unlikely(err))
1623                 return err;
1624         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1625         if (!sock)
1626                 goto out;
1627
1628         msg.msg_name = NULL;
1629         msg.msg_control = NULL;
1630         msg.msg_controllen = 0;
1631         msg.msg_namelen = 0;
1632         if (addr) {
1633                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1634                 if (err < 0)
1635                         goto out_put;
1636                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1637                 msg.msg_namelen = addr_len;
1638         }
1639         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1640                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1641         msg.msg_flags = flags;
1642         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1643
1644 out_put:
1645         fput_light(sock->file, fput_needed);
1646 out:
1647         return err;
1648 }
1649
1650 /*
1651  *      Send a datagram down a socket.
1652  */
1653
1654 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1655                 unsigned int, flags)
1656 {
1657         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1658 }
1659
1660 /*
1661  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1662  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1663  *      sender address from kernel to user space.
1664  */
1665
1666 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1667                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1668                 int __user *, addr_len)
1669 {
1670         struct socket *sock;
1671         struct iovec iov;
1672         struct msghdr msg;
1673         struct sockaddr_storage address;
1674         int err, err2;
1675         int fput_needed;
1676
1677         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1678         if (unlikely(err))
1679                 return err;
1680         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1681         if (!sock)
1682                 goto out;
1683
1684         msg.msg_control = NULL;
1685         msg.msg_controllen = 0;
1686         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1687         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1688         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1689         msg.msg_namelen = 0;
1690         msg.msg_iocb = NULL;
1691         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1692                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1693         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
1694
1695         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1696                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1697                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1698                 if (err2 < 0)
1699                         err = err2;
1700         }
1701
1702         fput_light(sock->file, fput_needed);
1703 out:
1704         return err;
1705 }
1706
1707 /*
1708  *      Receive a datagram from a socket.
1709  */
1710
1711 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1712                 unsigned int, flags)
1713 {
1714         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1715 }
1716
1717 /*
1718  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1719  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1720  */
1721
1722 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1723                 char __user *, optval, int, optlen)
1724 {
1725         int err, fput_needed;
1726         struct socket *sock;
1727
1728         if (optlen < 0)
1729                 return -EINVAL;
1730
1731         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1732         if (sock != NULL) {
1733                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1734                 if (err)
1735                         goto out_put;
1736
1737                 if (level == SOL_SOCKET)
1738                         err =
1739                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1740                                             optlen);
1741                 else
1742                         err =
1743                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1744                                                   optlen);
1745 out_put:
1746                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1747         }
1748         return err;
1749 }
1750
1751 /*
1752  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1753  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1754  */
1755
1756 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1757                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1758 {
1759         int err, fput_needed;
1760         struct socket *sock;
1761
1762         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1763         if (sock != NULL) {
1764                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1765                 if (err)
1766                         goto out_put;
1767
1768                 if (level == SOL_SOCKET)
1769                         err =
1770                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1771                                             optlen);
1772                 else
1773                         err =
1774                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1775                                                   optlen);
1776 out_put:
1777                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1778         }
1779         return err;
1780 }
1781
1782 /*
1783  *      Shutdown a socket.
1784  */
1785
1786 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1787 {
1788         int err, fput_needed;
1789         struct socket *sock;
1790
1791         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1792         if (sock != NULL) {
1793                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1794                 if (!err)
1795                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1796                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1797         }
1798         return err;
1799 }
1800
1801 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1802  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1803  */
1804 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1805 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1806 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1807
1808 struct used_address {
1809         struct sockaddr_storage name;
1810         unsigned int name_len;
1811 };
1812
1813 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1814                                  struct user_msghdr __user *umsg,
1815                                  struct sockaddr __user **save_addr,
1816                                  struct iovec **iov)
1817 {
1818         struct sockaddr __user *uaddr;
1819         struct iovec __user *uiov;
1820         size_t nr_segs;
1821         ssize_t err;
1822
1823         if (!access_ok(VERIFY_READ, umsg, sizeof(*umsg)) ||
1824             __get_user(uaddr, &umsg->msg_name) ||
1825             __get_user(kmsg->msg_namelen, &umsg->msg_namelen) ||
1826             __get_user(uiov, &umsg->msg_iov) ||
1827             __get_user(nr_segs, &umsg->msg_iovlen) ||
1828             __get_user(kmsg->msg_control, &umsg->msg_control) ||
1829             __get_user(kmsg->msg_controllen, &umsg->msg_controllen) ||
1830             __get_user(kmsg->msg_flags, &umsg->msg_flags))
1831                 return -EFAULT;
1832
1833         if (!uaddr)
1834                 kmsg->msg_namelen = 0;
1835
1836         if (kmsg->msg_namelen < 0)
1837                 return -EINVAL;
1838
1839         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
1840                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
1841
1842         if (save_addr)
1843                 *save_addr = uaddr;
1844
1845         if (uaddr && kmsg->msg_namelen) {
1846                 if (!save_addr) {
1847                         err = move_addr_to_kernel(uaddr, kmsg->msg_namelen,
1848                                                   kmsg->msg_name);
1849                         if (err < 0)
1850                                 return err;
1851                 }
1852         } else {
1853                 kmsg->msg_name = NULL;
1854                 kmsg->msg_namelen = 0;
1855         }
1856
1857         if (nr_segs > UIO_MAXIOV)
1858                 return -EMSGSIZE;
1859
1860         kmsg->msg_iocb = NULL;
1861
1862         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE, uiov, nr_segs,
1863                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
1864 }
1865
1866 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
1867                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
1868                          struct used_address *used_address,
1869                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
1870 {
1871         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1872             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1873         struct sockaddr_storage address;
1874         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
1875         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
1876             __attribute__ ((aligned(sizeof(__kernel_size_t))));
1877         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
1878         unsigned char *ctl_buf = ctl;
1879         int ctl_len;
1880         ssize_t err;
1881
1882         msg_sys->msg_name = &address;
1883
1884         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
1885                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
1886         else
1887                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
1888         if (err < 0)
1889                 return err;
1890
1891         err = -ENOBUFS;
1892
1893         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
1894                 goto out_freeiov;
1895         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
1896         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
1897         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
1898                 err =
1899                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
1900                                                      sizeof(ctl));
1901                 if (err)
1902                         goto out_freeiov;
1903                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
1904                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
1905         } else if (ctl_len) {
1906                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
1907                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
1908                         if (ctl_buf == NULL)
1909                                 goto out_freeiov;
1910                 }
1911                 err = -EFAULT;
1912                 /*
1913                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
1914                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
1915                  * checking falls down on this.
1916                  */
1917                 if (copy_from_user(ctl_buf,
1918                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
1919                                    ctl_len))
1920                         goto out_freectl;
1921                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
1922         }
1923         msg_sys->msg_flags = flags;
1924
1925         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1926                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1927         /*
1928          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
1929          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
1930          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
1931          * destination address never matches.
1932          */
1933         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
1934             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
1935             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
1936                     used_address->name_len)) {
1937                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
1938                 goto out_freectl;
1939         }
1940         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
1941         /*
1942          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
1943          * successful, remember it.
1944          */
1945         if (used_address && err >= 0) {
1946                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
1947                 if (msg_sys->msg_name)
1948                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
1949                                used_address->name_len);
1950         }
1951
1952 out_freectl:
1953         if (ctl_buf != ctl)
1954                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
1955 out_freeiov:
1956         kfree(iov);
1957         return err;
1958 }
1959
1960 /*
1961  *      BSD sendmsg interface
1962  */
1963
1964 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned flags)
1965 {
1966         int fput_needed, err;
1967         struct msghdr msg_sys;
1968         struct socket *sock;
1969
1970         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1971         if (!sock)
1972                 goto out;
1973
1974         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
1975
1976         fput_light(sock->file, fput_needed);
1977 out:
1978         return err;
1979 }
1980
1981 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
1982 {
1983         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
1984                 return -EINVAL;
1985         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags);
1986 }
1987
1988 /*
1989  *      Linux sendmmsg interface
1990  */
1991
1992 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
1993                    unsigned int flags)
1994 {
1995         int fput_needed, err, datagrams;
1996         struct socket *sock;
1997         struct mmsghdr __user *entry;
1998         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
1999         struct msghdr msg_sys;
2000         struct used_address used_address;
2001         unsigned int oflags = flags;
2002
2003         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2004                 vlen = UIO_MAXIOV;
2005
2006         datagrams = 0;
2007
2008         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2009         if (!sock)
2010                 return err;
2011
2012         used_address.name_len = UINT_MAX;
2013         entry = mmsg;
2014         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2015         err = 0;
2016         flags |= MSG_BATCH;
2017
2018         while (datagrams < vlen) {
2019                 if (datagrams == vlen - 1)
2020                         flags = oflags;
2021
2022                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2023                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2024                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2025                         if (err < 0)
2026                                 break;
2027                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2028                         ++compat_entry;
2029                 } else {
2030                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2031                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2032                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2033                         if (err < 0)
2034                                 break;
2035                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2036                         ++entry;
2037                 }
2038
2039                 if (err)
2040                         break;
2041                 ++datagrams;
2042                 cond_resched();
2043         }
2044
2045         fput_light(sock->file, fput_needed);
2046
2047         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2048         if (datagrams != 0)
2049                 return datagrams;
2050
2051         return err;
2052 }
2053
2054 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2055                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2056 {
2057         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2058                 return -EINVAL;
2059         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags);
2060 }
2061
2062 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2063                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2064 {
2065         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2066             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2067         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2068         struct iovec *iov = iovstack;
2069         unsigned long cmsg_ptr;
2070         int len;
2071         ssize_t err;
2072
2073         /* kernel mode address */
2074         struct sockaddr_storage addr;
2075
2076         /* user mode address pointers */
2077         struct sockaddr __user *uaddr;
2078         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2079
2080         msg_sys->msg_name = &addr;
2081
2082         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2083                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2084         else
2085                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2086         if (err < 0)
2087                 return err;
2088
2089         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2090         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2091
2092         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2093         msg_sys->msg_namelen = 0;
2094
2095         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2096                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2097         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2098         if (err < 0)
2099                 goto out_freeiov;
2100         len = err;
2101
2102         if (uaddr != NULL) {
2103                 err = move_addr_to_user(&addr,
2104                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2105                                         uaddr_len);
2106                 if (err < 0)
2107                         goto out_freeiov;
2108         }
2109         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2110                          COMPAT_FLAGS(msg));
2111         if (err)
2112                 goto out_freeiov;
2113         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2114                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2115                                  &msg_compat->msg_controllen);
2116         else
2117                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2118                                  &msg->msg_controllen);
2119         if (err)
2120                 goto out_freeiov;
2121         err = len;
2122
2123 out_freeiov:
2124         kfree(iov);
2125         return err;
2126 }
2127
2128 /*
2129  *      BSD recvmsg interface
2130  */
2131
2132 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned flags)
2133 {
2134         int fput_needed, err;
2135         struct msghdr msg_sys;
2136         struct socket *sock;
2137
2138         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2139         if (!sock)
2140                 goto out;
2141
2142         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2143
2144         fput_light(sock->file, fput_needed);
2145 out:
2146         return err;
2147 }
2148
2149 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2150                 unsigned int, flags)
2151 {
2152         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2153                 return -EINVAL;
2154         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags);
2155 }
2156
2157 /*
2158  *     Linux recvmmsg interface
2159  */
2160
2161 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2162                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2163 {
2164         int fput_needed, err, datagrams;
2165         struct socket *sock;
2166         struct mmsghdr __user *entry;
2167         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2168         struct msghdr msg_sys;
2169         struct timespec64 end_time;
2170         struct timespec64 timeout64;
2171
2172         if (timeout &&
2173             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2174                                     timeout->tv_nsec))
2175                 return -EINVAL;
2176
2177         datagrams = 0;
2178
2179         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2180         if (!sock)
2181                 return err;
2182
2183         err = sock_error(sock->sk);
2184         if (err)
2185                 goto out_put;
2186
2187         entry = mmsg;
2188         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2189
2190         while (datagrams < vlen) {
2191                 /*
2192                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2193                  */
2194                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2195                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2196                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2197                                              datagrams);
2198                         if (err < 0)
2199                                 break;
2200                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2201                         ++compat_entry;
2202                 } else {
2203                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2204                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2205                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2206                                              datagrams);
2207                         if (err < 0)
2208                                 break;
2209                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2210                         ++entry;
2211                 }
2212
2213                 if (err)
2214                         break;
2215                 ++datagrams;
2216
2217                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2218                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2219                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2220
2221                 if (timeout) {
2222                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2223                         *timeout = timespec64_to_timespec(
2224                                         timespec64_sub(end_time, timeout64));
2225                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2226                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2227                                 break;
2228                         }
2229
2230                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2231                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2232                                 break;
2233                 }
2234
2235                 /* Out of band data, return right away */
2236                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2237                         break;
2238                 cond_resched();
2239         }
2240
2241         if (err == 0)
2242                 goto out_put;
2243
2244         if (datagrams == 0) {
2245                 datagrams = err;
2246                 goto out_put;
2247         }
2248
2249         /*
2250          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2251          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2252          */
2253         if (err != -EAGAIN) {
2254                 /*
2255                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2256                  * received some datagrams, where we record the
2257                  * error to return on the next call or if the
2258                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2259                  */
2260                 sock->sk->sk_err = -err;
2261         }
2262 out_put:
2263         fput_light(sock->file, fput_needed);
2264
2265         return datagrams;
2266 }
2267
2268 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2269                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2270                 struct timespec __user *, timeout)
2271 {
2272         int datagrams;
2273         struct timespec timeout_sys;
2274
2275         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2276                 return -EINVAL;
2277
2278         if (!timeout)
2279                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2280
2281         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2282                 return -EFAULT;
2283
2284         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2285
2286         if (datagrams > 0 &&
2287             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2288                 datagrams = -EFAULT;
2289
2290         return datagrams;
2291 }
2292
2293 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2294 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2295 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2296 static const unsigned char nargs[21] = {
2297         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2298         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2299         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2300         AL(4), AL(5), AL(4)
2301 };
2302
2303 #undef AL
2304
2305 /*
2306  *      System call vectors.
2307  *
2308  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2309  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2310  *  it is set by the callees.
2311  */
2312
2313 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2314 {
2315         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2316         unsigned long a0, a1;
2317         int err;
2318         unsigned int len;
2319
2320         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2321                 return -EINVAL;
2322
2323         len = nargs[call];
2324         if (len > sizeof(a))
2325                 return -EINVAL;
2326
2327         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2328         if (copy_from_user(a, args, len))
2329                 return -EFAULT;
2330
2331         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2332         if (err)
2333                 return err;
2334
2335         a0 = a[0];
2336         a1 = a[1];
2337
2338         switch (call) {
2339         case SYS_SOCKET:
2340                 err = sys_socket(a0, a1, a[2]);
2341                 break;
2342         case SYS_BIND:
2343                 err = sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2344                 break;
2345         case SYS_CONNECT:
2346                 err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2347                 break;
2348         case SYS_LISTEN:
2349                 err = sys_listen(a0, a1);
2350                 break;
2351         case SYS_ACCEPT:
2352                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2353                                   (int __user *)a[2], 0);
2354                 break;
2355         case SYS_GETSOCKNAME:
2356                 err =
2357                     sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2358                                     (int __user *)a[2]);
2359                 break;
2360         case SYS_GETPEERNAME:
2361                 err =
2362                     sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2363                                     (int __user *)a[2]);
2364                 break;
2365         case SYS_SOCKETPAIR:
2366                 err = sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2367                 break;
2368         case SYS_SEND:
2369                 err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2370                 break;
2371         case SYS_SENDTO:
2372                 err = sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2373                                  (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2374                 break;
2375         case SYS_RECV:
2376                 err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2377                 break;
2378         case SYS_RECVFROM:
2379                 err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2380                                    (struct sockaddr __user *)a[4],
2381                                    (int __user *)a[5]);
2382                 break;
2383         case SYS_SHUTDOWN:
2384                 err = sys_shutdown(a0, a1);
2385                 break;
2386         case SYS_SETSOCKOPT:
2387                 err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2388                 break;
2389         case SYS_GETSOCKOPT:
2390                 err =
2391                     sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2392                                    (int __user *)a[4]);
2393                 break;
2394         case SYS_SENDMSG:
2395                 err = sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1, a[2]);
2396                 break;
2397         case SYS_SENDMMSG:
2398                 err = sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3]);
2399                 break;
2400         case SYS_RECVMSG:
2401                 err = sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1, a[2]);
2402                 break;
2403         case SYS_RECVMMSG:
2404                 err = sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3],
2405                                    (struct timespec __user *)a[4]);
2406                 break;
2407         case SYS_ACCEPT4:
2408                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2409                                   (int __user *)a[2], a[3]);
2410                 break;
2411         default:
2412                 err = -EINVAL;
2413                 break;
2414         }
2415         return err;
2416 }
2417
2418 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2419
2420 /**
2421  *      sock_register - add a socket protocol handler
2422  *      @ops: description of protocol
2423  *
2424  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2425  *      advertise its address family, and have it linked into the
2426  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2427  *      socket system call protocol family.
2428  */
2429 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2430 {
2431         int err;
2432
2433         if (ops->family >= NPROTO) {
2434                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2435                 return -ENOBUFS;
2436         }
2437
2438         spin_lock(&net_family_lock);
2439         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2440                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2441                 err = -EEXIST;
2442         else {
2443                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2444                 err = 0;
2445         }
2446         spin_unlock(&net_family_lock);
2447
2448         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2449         return err;
2450 }
2451 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2452
2453 /**
2454  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2455  *      @family: protocol family to remove
2456  *
2457  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2458  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2459  *      new socket creation.
2460  *
2461  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2462  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2463  *      a module then it needs to provide its own protection in
2464  *      the ops->create routine.
2465  */
2466 void sock_unregister(int family)
2467 {
2468         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2469
2470         spin_lock(&net_family_lock);
2471         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2472         spin_unlock(&net_family_lock);
2473
2474         synchronize_rcu();
2475
2476         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2477 }
2478 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2479
2480 static int __init sock_init(void)
2481 {
2482         int err;
2483         /*
2484          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2485          */
2486         err = net_sysctl_init();
2487         if (err)
2488                 goto out;
2489
2490         /*
2491          *      Initialize skbuff SLAB cache
2492          */
2493         skb_init();
2494
2495         /*
2496          *      Initialize the protocols module.
2497          */
2498
2499         init_inodecache();
2500
2501         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2502         if (err)
2503                 goto out_fs;
2504         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2505         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2506                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2507                 goto out_mount;
2508         }
2509
2510         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2511          */
2512
2513 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2514         err = netfilter_init();
2515         if (err)
2516                 goto out;
2517 #endif
2518
2519         ptp_classifier_init();
2520
2521 out:
2522         return err;
2523
2524 out_mount:
2525         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2526 out_fs:
2527         goto out;
2528 }
2529
2530 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2531
2532 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2533 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2534 {
2535         int cpu;
2536         int counter = 0;
2537
2538         for_each_possible_cpu(cpu)
2539             counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2540
2541         /* It can be negative, by the way. 8) */
2542         if (counter < 0)
2543                 counter = 0;
2544
2545         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2546 }
2547 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2548
2549 #ifdef CONFIG_COMPAT
2550 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2551                          unsigned int cmd, void __user *up)
2552 {
2553         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2554         struct timeval ktv;
2555         int err;
2556
2557         set_fs(KERNEL_DS);
2558         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2559         set_fs(old_fs);
2560         if (!err)
2561                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2562
2563         return err;
2564 }
2565
2566 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2567                            unsigned int cmd, void __user *up)
2568 {
2569         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2570         struct timespec kts;
2571         int err;
2572
2573         set_fs(KERNEL_DS);
2574         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2575         set_fs(old_fs);
2576         if (!err)
2577                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2578
2579         return err;
2580 }
2581
2582 static int dev_ifname32(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2583 {
2584         struct ifreq __user *uifr;
2585         int err;
2586
2587         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifreq));
2588         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2589                 return -EFAULT;
2590
2591         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFNAME, uifr);
2592         if (err)
2593                 return err;
2594
2595         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2596                 return -EFAULT;
2597
2598         return 0;
2599 }
2600
2601 static int dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2602 {
2603         struct compat_ifconf ifc32;
2604         struct ifconf ifc;
2605         struct ifconf __user *uifc;
2606         struct compat_ifreq __user *ifr32;
2607         struct ifreq __user *ifr;
2608         unsigned int i, j;
2609         int err;
2610
2611         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2612                 return -EFAULT;
2613
2614         memset(&ifc, 0, sizeof(ifc));
2615         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2616                 ifc32.ifc_len = 0;
2617                 ifc.ifc_len = 0;
2618                 ifc.ifc_req = NULL;
2619                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf));
2620         } else {
2621                 size_t len = ((ifc32.ifc_len / sizeof(struct compat_ifreq)) + 1) *
2622                         sizeof(struct ifreq);
2623                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf) + len);
2624                 ifc.ifc_len = len;
2625                 ifr = ifc.ifc_req = (void __user *)(uifc + 1);
2626                 ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2627                 for (i = 0; i < ifc32.ifc_len; i += sizeof(struct compat_ifreq)) {
2628                         if (copy_in_user(ifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2629                                 return -EFAULT;
2630                         ifr++;
2631                         ifr32++;
2632                 }
2633         }
2634         if (copy_to_user(uifc, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
2635                 return -EFAULT;
2636
2637         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFCONF, uifc);
2638         if (err)
2639                 return err;
2640
2641         if (copy_from_user(&ifc, uifc, sizeof(struct ifconf)))
2642                 return -EFAULT;
2643
2644         ifr = ifc.ifc_req;
2645         ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2646         for (i = 0, j = 0;
2647              i + sizeof(struct compat_ifreq) <= ifc32.ifc_len && j < ifc.ifc_len;
2648              i += sizeof(struct compat_ifreq), j += sizeof(struct ifreq)) {
2649                 if (copy_in_user(ifr32, ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2650                         return -EFAULT;
2651                 ifr32++;
2652                 ifr++;
2653         }
2654
2655         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2656                 /* Translate from 64-bit structure multiple to
2657                  * a 32-bit one.
2658                  */
2659                 i = ifc.ifc_len;
2660                 i = ((i / sizeof(struct ifreq)) * sizeof(struct compat_ifreq));
2661                 ifc32.ifc_len = i;
2662         } else {
2663                 ifc32.ifc_len = i;
2664         }
2665         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2666                 return -EFAULT;
2667
2668         return 0;
2669 }
2670
2671 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2672 {
2673         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2674         bool convert_in = false, convert_out = false;
2675         size_t buf_size = ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2676         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc;
2677         struct ifreq __user *ifr;
2678         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2679         u32 ethcmd;
2680         u32 data;
2681         int ret;
2682
2683         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2684                 return -EFAULT;
2685
2686         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2687
2688         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2689                 return -EFAULT;
2690
2691         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2692          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2693          */
2694         switch (ethcmd) {
2695         default:
2696                 break;
2697         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2698                 /* Buffer size is variable */
2699                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2700                         return -EFAULT;
2701                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2702                         return -ENOMEM;
2703                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2704                 /* fall through */
2705         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2706         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2707         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2708         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2709                 convert_out = true;
2710                 /* fall through */
2711         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2712                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2713                 convert_in = true;
2714                 break;
2715         }
2716
2717         ifr = compat_alloc_user_space(buf_size);
2718         rxnfc = (void __user *)ifr + ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2719
2720         if (copy_in_user(&ifr->ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2721                 return -EFAULT;
2722
2723         if (put_user(convert_in ? rxnfc : compat_ptr(data),
2724                      &ifr->ifr_ifru.ifru_data))
2725                 return -EFAULT;
2726
2727         if (convert_in) {
2728                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2729                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2730                  */
2731                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2732                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2733                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2734                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2735                 BUILD_BUG_ON(
2736                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2737                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2738                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2739                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2740
2741                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2742                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2743                                  (void __user *)rxnfc) ||
2744                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2745                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2746                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2747                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2748                     copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt,
2749                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2750                         return -EFAULT;
2751         }
2752
2753         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, ifr);
2754         if (ret)
2755                 return ret;
2756
2757         if (convert_out) {
2758                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2759                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2760                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2761                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2762                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2763                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2764                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2765                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2766                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2767                         return -EFAULT;
2768
2769                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2770                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2771                          * number of rules that the underlying
2772                          * function returned.  Since Mallory might
2773                          * change the rule count in user memory, we
2774                          * check that it is less than the rule count
2775                          * originally given (as the user buffer size),
2776                          * which has been range-checked.
2777                          */
2778                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2779                                 return -EFAULT;
2780                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2781                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2782                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2783                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2784                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2785                                 return -EFAULT;
2786                 }
2787         }
2788
2789         return 0;
2790 }
2791
2792 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2793 {
2794         void __user *uptr;
2795         compat_uptr_t uptr32;
2796         struct ifreq __user *uifr;
2797
2798         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2799         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2800                 return -EFAULT;
2801
2802         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2803                 return -EFAULT;
2804
2805         uptr = compat_ptr(uptr32);
2806
2807         if (put_user(uptr, &uifr->ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc))
2808                 return -EFAULT;
2809
2810         return dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, uifr);
2811 }
2812
2813 static int bond_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2814                          struct compat_ifreq __user *ifr32)
2815 {
2816         struct ifreq kifr;
2817         mm_segment_t old_fs;
2818         int err;
2819
2820         switch (cmd) {
2821         case SIOCBONDENSLAVE:
2822         case SIOCBONDRELEASE:
2823         case SIOCBONDSETHWADDR:
2824         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2825                 if (copy_from_user(&kifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2826                         return -EFAULT;
2827
2828                 old_fs = get_fs();
2829                 set_fs(KERNEL_DS);
2830                 err = dev_ioctl(net, cmd,
2831                                 (struct ifreq __user __force *) &kifr);
2832                 set_fs(old_fs);
2833
2834                 return err;
2835         default:
2836                 return -ENOIOCTLCMD;
2837         }
2838 }
2839
2840 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
2841 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2842                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
2843 {
2844         struct ifreq __user *u_ifreq64;
2845         char tmp_buf[IFNAMSIZ];
2846         void __user *data64;
2847         u32 data32;
2848
2849         if (copy_from_user(&tmp_buf[0], &(u_ifreq32->ifr_ifrn.ifrn_name[0]),
2850                            IFNAMSIZ))
2851                 return -EFAULT;
2852         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_ifru.ifru_data))
2853                 return -EFAULT;
2854         data64 = compat_ptr(data32);
2855
2856         u_ifreq64 = compat_alloc_user_space(sizeof(*u_ifreq64));
2857
2858         if (copy_to_user(&u_ifreq64->ifr_ifrn.ifrn_name[0], &tmp_buf[0],
2859                          IFNAMSIZ))
2860                 return -EFAULT;
2861         if (put_user(data64, &u_ifreq64->ifr_ifru.ifru_data))
2862                 return -EFAULT;
2863
2864         return dev_ioctl(net, cmd, u_ifreq64);
2865 }
2866
2867 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct socket *sock,
2868                          unsigned int cmd, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2869 {
2870         struct ifreq __user *uifr;
2871         int err;
2872
2873         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2874         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
2875                 return -EFAULT;
2876
2877         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
2878
2879         if (!err) {
2880                 switch (cmd) {
2881                 case SIOCGIFFLAGS:
2882                 case SIOCGIFMETRIC:
2883                 case SIOCGIFMTU:
2884                 case SIOCGIFMEM:
2885                 case SIOCGIFHWADDR:
2886                 case SIOCGIFINDEX:
2887                 case SIOCGIFADDR:
2888                 case SIOCGIFBRDADDR:
2889                 case SIOCGIFDSTADDR:
2890                 case SIOCGIFNETMASK:
2891                 case SIOCGIFPFLAGS:
2892                 case SIOCGIFTXQLEN:
2893                 case SIOCGMIIPHY:
2894                 case SIOCGMIIREG:
2895                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
2896                                 err = -EFAULT;
2897                         break;
2898                 }
2899         }
2900         return err;
2901 }
2902
2903 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
2904                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
2905 {
2906         struct ifreq ifr;
2907         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
2908         mm_segment_t old_fs;
2909         int err;
2910
2911         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
2912         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
2913         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2914         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2915         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2916         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2917         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2918         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2919         if (err)
2920                 return -EFAULT;
2921
2922         old_fs = get_fs();
2923         set_fs(KERNEL_DS);
2924         err = dev_ioctl(net, cmd, (void  __user __force *)&ifr);
2925         set_fs(old_fs);
2926
2927         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
2928                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
2929                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
2930                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
2931                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
2932                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
2933                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
2934                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
2935                 if (err)
2936                         err = -EFAULT;
2937         }
2938         return err;
2939 }
2940
2941 struct rtentry32 {
2942         u32             rt_pad1;
2943         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
2944         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
2945         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
2946         unsigned short  rt_flags;
2947         short           rt_pad2;
2948         u32             rt_pad3;
2949         unsigned char   rt_tos;
2950         unsigned char   rt_class;
2951         short           rt_pad4;
2952         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
2953         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
2954         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
2955         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
2956         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
2957 };
2958
2959 struct in6_rtmsg32 {
2960         struct in6_addr         rtmsg_dst;
2961         struct in6_addr         rtmsg_src;
2962         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
2963         u32                     rtmsg_type;
2964         u16                     rtmsg_dst_len;
2965         u16                     rtmsg_src_len;
2966         u32                     rtmsg_metric;
2967         u32                     rtmsg_info;
2968         u32                     rtmsg_flags;
2969         s32                     rtmsg_ifindex;
2970 };
2971
2972 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
2973                          unsigned int cmd, void __user *argp)
2974 {
2975         int ret;
2976         void *r = NULL;
2977         struct in6_rtmsg r6;
2978         struct rtentry r4;
2979         char devname[16];
2980         u32 rtdev;
2981         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2982
2983         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
2984                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
2985                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
2986                         3 * sizeof(struct in6_addr));
2987                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
2988                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
2989                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
2990                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
2991                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
2992                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
2993                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
2994
2995                 r = (void *) &r6;
2996         } else { /* ipv4 */
2997                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
2998                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
2999                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3000                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3001                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3002                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3003                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3004                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3005                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3006                 if (rtdev) {
3007                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3008                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3009                         devname[15] = 0;
3010                 } else
3011                         r4.rt_dev = NULL;
3012
3013                 r = (void *) &r4;
3014         }
3015
3016         if (ret) {
3017                 ret = -EFAULT;
3018                 goto out;
3019         }
3020
3021         set_fs(KERNEL_DS);
3022         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3023         set_fs(old_fs);
3024
3025 out:
3026         return ret;
3027 }
3028
3029 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3030  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3031  * use compatible ioctls
3032  */
3033 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3034 {
3035         compat_ulong_t tmp;
3036
3037         if (get_user(tmp, argp))
3038                 return -EFAULT;
3039         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3040                 return BRCTL_VERSION + 1;
3041         return -EINVAL;
3042 }
3043
3044 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3045                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3046 {
3047         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3048         struct sock *sk = sock->sk;
3049         struct net *net = sock_net(sk);
3050
3051         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3052                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3053
3054         switch (cmd) {
3055         case SIOCSIFBR:
3056         case SIOCGIFBR:
3057                 return old_bridge_ioctl(argp);
3058         case SIOCGIFNAME:
3059                 return dev_ifname32(net, argp);
3060         case SIOCGIFCONF:
3061                 return dev_ifconf(net, argp);
3062         case SIOCETHTOOL:
3063                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3064         case SIOCWANDEV:
3065                 return compat_siocwandev(net, argp);
3066         case SIOCGIFMAP:
3067         case SIOCSIFMAP:
3068                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3069         case SIOCBONDENSLAVE:
3070         case SIOCBONDRELEASE:
3071         case SIOCBONDSETHWADDR:
3072         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3073                 return bond_ioctl(net, cmd, argp);
3074         case SIOCADDRT:
3075         case SIOCDELRT:
3076                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3077         case SIOCGSTAMP:
3078                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3079         case SIOCGSTAMPNS:
3080                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3081         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3082         case SIOCBONDINFOQUERY:
3083         case SIOCSHWTSTAMP:
3084         case SIOCGHWTSTAMP:
3085                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3086
3087         case FIOSETOWN:
3088         case SIOCSPGRP:
3089         case FIOGETOWN:
3090         case SIOCGPGRP:
3091         case SIOCBRADDBR:
3092         case SIOCBRDELBR:
3093         case SIOCGIFVLAN:
3094         case SIOCSIFVLAN:
3095         case SIOCADDDLCI:
3096         case SIOCDELDLCI:
3097                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3098
3099         case SIOCGIFFLAGS:
3100         case SIOCSIFFLAGS:
3101         case SIOCGIFMETRIC:
3102         case SIOCSIFMETRIC:
3103         case SIOCGIFMTU:
3104         case SIOCSIFMTU:
3105         case SIOCGIFMEM:
3106         case SIOCSIFMEM:
3107         case SIOCGIFHWADDR:
3108         case SIOCSIFHWADDR:
3109         case SIOCADDMULTI:
3110         case SIOCDELMULTI:
3111         case SIOCGIFINDEX:
3112         case SIOCGIFADDR:
3113         case SIOCSIFADDR:
3114         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3115         case SIOCDIFADDR:
3116         case SIOCGIFBRDADDR:
3117         case SIOCSIFBRDADDR:
3118         case SIOCGIFDSTADDR:
3119         case SIOCSIFDSTADDR:
3120         case SIOCGIFNETMASK:
3121         case SIOCSIFNETMASK:
3122         case SIOCSIFPFLAGS:
3123         case SIOCGIFPFLAGS:
3124         case SIOCGIFTXQLEN:
3125         case SIOCSIFTXQLEN:
3126         case SIOCBRADDIF:
3127         case SIOCBRDELIF:
3128         case SIOCSIFNAME:
3129         case SIOCGMIIPHY:
3130         case SIOCGMIIREG:
3131         case SIOCSMIIREG:
3132                 return dev_ifsioc(net, sock, cmd, argp);
3133
3134         case SIOCSARP:
3135         case SIOCGARP:
3136         case SIOCDARP:
3137         case SIOCATMARK:
3138                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3139         }
3140
3141         return -ENOIOCTLCMD;
3142 }
3143
3144 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3145                               unsigned long arg)
3146 {
3147         struct socket *sock = file->private_data;
3148         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3149         struct sock *sk;
3150         struct net *net;
3151
3152         sk = sock->sk;
3153         net = sock_net(sk);
3154
3155         if (sock->ops->compat_ioctl)
3156                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3157
3158         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3159             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3160                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3161
3162         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3163                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3164
3165         return ret;
3166 }
3167 #endif
3168
3169 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3170 {
3171         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3172 }
3173 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3174
3175 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3176 {
3177         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3178 }
3179 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3180
3181 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3182 {
3183         struct sock *sk = sock->sk;
3184         int err;
3185
3186         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3187                                newsock);
3188         if (err < 0)
3189                 goto done;
3190
3191         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags);
3192         if (err < 0) {
3193                 sock_release(*newsock);
3194                 *newsock = NULL;
3195                 goto done;
3196         }
3197
3198         (*newsock)->ops = sock->ops;
3199         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3200
3201 done:
3202         return err;
3203 }
3204 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3205
3206 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3207                    int flags)
3208 {
3209         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3210 }
3211 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3212
3213 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3214                          int *addrlen)
3215 {
3216         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 0);
3217 }
3218 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3219
3220 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3221                          int *addrlen)
3222 {
3223         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 1);
3224 }
3225 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3226
3227 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3228                         char *optval, int *optlen)
3229 {
3230         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3231         char __user *uoptval;
3232         int __user *uoptlen;
3233         int err;
3234
3235         uoptval = (char __user __force *) optval;
3236         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3237
3238         set_fs(KERNEL_DS);
3239         if (level == SOL_SOCKET)
3240                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3241         else
3242                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3243                                             uoptlen);
3244         set_fs(oldfs);
3245         return err;
3246 }
3247 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3248
3249 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3250                         char *optval, unsigned int optlen)
3251 {
3252         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3253         char __user *uoptval;
3254         int err;
3255
3256         uoptval = (char __user __force *) optval;
3257
3258         set_fs(KERNEL_DS);
3259         if (level == SOL_SOCKET)
3260                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3261         else
3262                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3263                                             optlen);
3264         set_fs(oldfs);
3265         return err;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3268
3269 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3270                     size_t size, int flags)
3271 {
3272         if (sock->ops->sendpage)
3273                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3274
3275         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3276 }
3277 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3278
3279 int kernel_sock_ioctl(struct socket *sock, int cmd, unsigned long arg)
3280 {
3281         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3282         int err;
3283
3284         set_fs(KERNEL_DS);
3285         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
3286         set_fs(oldfs);
3287
3288         return err;
3289 }
3290 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ioctl);
3291
3292 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3293 {
3294         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3295 }
3296 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);