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