e8f51aac5f1014a051ad592517ff74c00e90f3dd
[pandora-kernel.git] / net / irda / af_irda.c
1 /*********************************************************************
2  *
3  * Filename:      af_irda.c
4  * Version:       0.9
5  * Description:   IrDA sockets implementation
6  * Status:        Stable
7  * Author:        Dag Brattli <dagb@cs.uit.no>
8  * Created at:    Sun May 31 10:12:43 1998
9  * Modified at:   Sat Dec 25 21:10:23 1999
10  * Modified by:   Dag Brattli <dag@brattli.net>
11  * Sources:       af_netroom.c, af_ax25.c, af_rose.c, af_x25.c etc.
12  *
13  *     Copyright (c) 1999 Dag Brattli <dagb@cs.uit.no>
14  *     Copyright (c) 1999-2003 Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com>
15  *     All Rights Reserved.
16  *
17  *     This program is free software; you can redistribute it and/or
18  *     modify it under the terms of the GNU General Public License as
19  *     published by the Free Software Foundation; either version 2 of
20  *     the License, or (at your option) any later version.
21  *
22  *     This program is distributed in the hope that it will be useful,
23  *     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  *     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25  *     GNU General Public License for more details.
26  *
27  *     You should have received a copy of the GNU General Public License
28  *     along with this program; if not, write to the Free Software
29  *     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
30  *     MA 02111-1307 USA
31  *
32  *     Linux-IrDA now supports four different types of IrDA sockets:
33  *
34  *     o SOCK_STREAM:    TinyTP connections with SAR disabled. The
35  *                       max SDU size is 0 for conn. of this type
36  *     o SOCK_SEQPACKET: TinyTP connections with SAR enabled. TTP may
37  *                       fragment the messages, but will preserve
38  *                       the message boundaries
39  *     o SOCK_DGRAM:     IRDAPROTO_UNITDATA: TinyTP connections with Unitdata
40  *                       (unreliable) transfers
41  *                       IRDAPROTO_ULTRA: Connectionless and unreliable data
42  *
43  ********************************************************************/
44
45 #include <linux/capability.h>
46 #include <linux/module.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/socket.h>
49 #include <linux/sockios.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/init.h>
52 #include <linux/net.h>
53 #include <linux/irda.h>
54 #include <linux/poll.h>
55
56 #include <asm/ioctls.h>         /* TIOCOUTQ, TIOCINQ */
57 #include <asm/uaccess.h>
58
59 #include <net/sock.h>
60 #include <net/tcp_states.h>
61
62 #include <net/irda/af_irda.h>
63
64 static int irda_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol, int kern);
65
66 static const struct proto_ops irda_stream_ops;
67 static const struct proto_ops irda_seqpacket_ops;
68 static const struct proto_ops irda_dgram_ops;
69
70 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
71 static const struct proto_ops irda_ultra_ops;
72 #define ULTRA_MAX_DATA 382
73 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
74
75 #define IRDA_MAX_HEADER (TTP_MAX_HEADER)
76
77 /*
78  * Function irda_data_indication (instance, sap, skb)
79  *
80  *    Received some data from TinyTP. Just queue it on the receive queue
81  *
82  */
83 static int irda_data_indication(void *instance, void *sap, struct sk_buff *skb)
84 {
85         struct irda_sock *self;
86         struct sock *sk;
87         int err;
88
89         IRDA_DEBUG(3, "%s()\n", __func__);
90
91         self = instance;
92         sk = instance;
93
94         err = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
95         if (err) {
96                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), error: no more mem!\n", __func__);
97                 self->rx_flow = FLOW_STOP;
98
99                 /* When we return error, TTP will need to requeue the skb */
100                 return err;
101         }
102
103         return 0;
104 }
105
106 /*
107  * Function irda_disconnect_indication (instance, sap, reason, skb)
108  *
109  *    Connection has been closed. Check reason to find out why
110  *
111  */
112 static void irda_disconnect_indication(void *instance, void *sap,
113                                        LM_REASON reason, struct sk_buff *skb)
114 {
115         struct irda_sock *self;
116         struct sock *sk;
117
118         self = instance;
119
120         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
121
122         /* Don't care about it, but let's not leak it */
123         if(skb)
124                 dev_kfree_skb(skb);
125
126         sk = instance;
127         if (sk == NULL) {
128                 IRDA_DEBUG(0, "%s(%p) : BUG : sk is NULL\n",
129                            __func__, self);
130                 return;
131         }
132
133         /* Prevent race conditions with irda_release() and irda_shutdown() */
134         bh_lock_sock(sk);
135         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD) && sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
136                 sk->sk_state     = TCP_CLOSE;
137                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
138
139                 sk->sk_state_change(sk);
140
141                 /* Close our TSAP.
142                  * If we leave it open, IrLMP put it back into the list of
143                  * unconnected LSAPs. The problem is that any incoming request
144                  * can then be matched to this socket (and it will be, because
145                  * it is at the head of the list). This would prevent any
146                  * listening socket waiting on the same TSAP to get those
147                  * requests. Some apps forget to close sockets, or hang to it
148                  * a bit too long, so we may stay in this dead state long
149                  * enough to be noticed...
150                  * Note : all socket function do check sk->sk_state, so we are
151                  * safe...
152                  * Jean II
153                  */
154                 if (self->tsap) {
155                         irttp_close_tsap(self->tsap);
156                         self->tsap = NULL;
157                 }
158         }
159         bh_unlock_sock(sk);
160
161         /* Note : once we are there, there is not much you want to do
162          * with the socket anymore, apart from closing it.
163          * For example, bind() and connect() won't reset sk->sk_err,
164          * sk->sk_shutdown and sk->sk_flags to valid values...
165          * Jean II
166          */
167 }
168
169 /*
170  * Function irda_connect_confirm (instance, sap, qos, max_sdu_size, skb)
171  *
172  *    Connections has been confirmed by the remote device
173  *
174  */
175 static void irda_connect_confirm(void *instance, void *sap,
176                                  struct qos_info *qos,
177                                  __u32 max_sdu_size, __u8 max_header_size,
178                                  struct sk_buff *skb)
179 {
180         struct irda_sock *self;
181         struct sock *sk;
182
183         self = instance;
184
185         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
186
187         sk = instance;
188         if (sk == NULL) {
189                 dev_kfree_skb(skb);
190                 return;
191         }
192
193         dev_kfree_skb(skb);
194         // Should be ??? skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
195
196         /* How much header space do we need to reserve */
197         self->max_header_size = max_header_size;
198
199         /* IrTTP max SDU size in transmit direction */
200         self->max_sdu_size_tx = max_sdu_size;
201
202         /* Find out what the largest chunk of data that we can transmit is */
203         switch (sk->sk_type) {
204         case SOCK_STREAM:
205                 if (max_sdu_size != 0) {
206                         IRDA_ERROR("%s: max_sdu_size must be 0\n",
207                                    __func__);
208                         return;
209                 }
210                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
211                 break;
212         case SOCK_SEQPACKET:
213                 if (max_sdu_size == 0) {
214                         IRDA_ERROR("%s: max_sdu_size cannot be 0\n",
215                                    __func__);
216                         return;
217                 }
218                 self->max_data_size = max_sdu_size;
219                 break;
220         default:
221                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
222         }
223
224         IRDA_DEBUG(2, "%s(), max_data_size=%d\n", __func__,
225                    self->max_data_size);
226
227         memcpy(&self->qos_tx, qos, sizeof(struct qos_info));
228
229         /* We are now connected! */
230         sk->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
231         sk->sk_state_change(sk);
232 }
233
234 /*
235  * Function irda_connect_indication(instance, sap, qos, max_sdu_size, userdata)
236  *
237  *    Incoming connection
238  *
239  */
240 static void irda_connect_indication(void *instance, void *sap,
241                                     struct qos_info *qos, __u32 max_sdu_size,
242                                     __u8 max_header_size, struct sk_buff *skb)
243 {
244         struct irda_sock *self;
245         struct sock *sk;
246
247         self = instance;
248
249         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
250
251         sk = instance;
252         if (sk == NULL) {
253                 dev_kfree_skb(skb);
254                 return;
255         }
256
257         /* How much header space do we need to reserve */
258         self->max_header_size = max_header_size;
259
260         /* IrTTP max SDU size in transmit direction */
261         self->max_sdu_size_tx = max_sdu_size;
262
263         /* Find out what the largest chunk of data that we can transmit is */
264         switch (sk->sk_type) {
265         case SOCK_STREAM:
266                 if (max_sdu_size != 0) {
267                         IRDA_ERROR("%s: max_sdu_size must be 0\n",
268                                    __func__);
269                         kfree_skb(skb);
270                         return;
271                 }
272                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
273                 break;
274         case SOCK_SEQPACKET:
275                 if (max_sdu_size == 0) {
276                         IRDA_ERROR("%s: max_sdu_size cannot be 0\n",
277                                    __func__);
278                         kfree_skb(skb);
279                         return;
280                 }
281                 self->max_data_size = max_sdu_size;
282                 break;
283         default:
284                 self->max_data_size = irttp_get_max_seg_size(self->tsap);
285         }
286
287         IRDA_DEBUG(2, "%s(), max_data_size=%d\n", __func__,
288                    self->max_data_size);
289
290         memcpy(&self->qos_tx, qos, sizeof(struct qos_info));
291
292         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
293         sk->sk_state_change(sk);
294 }
295
296 /*
297  * Function irda_connect_response (handle)
298  *
299  *    Accept incoming connection
300  *
301  */
302 static void irda_connect_response(struct irda_sock *self)
303 {
304         struct sk_buff *skb;
305
306         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
307
308         skb = alloc_skb(TTP_MAX_HEADER + TTP_SAR_HEADER,
309                         GFP_ATOMIC);
310         if (skb == NULL) {
311                 IRDA_DEBUG(0, "%s() Unable to allocate sk_buff!\n",
312                            __func__);
313                 return;
314         }
315
316         /* Reserve space for MUX_CONTROL and LAP header */
317         skb_reserve(skb, IRDA_MAX_HEADER);
318
319         irttp_connect_response(self->tsap, self->max_sdu_size_rx, skb);
320 }
321
322 /*
323  * Function irda_flow_indication (instance, sap, flow)
324  *
325  *    Used by TinyTP to tell us if it can accept more data or not
326  *
327  */
328 static void irda_flow_indication(void *instance, void *sap, LOCAL_FLOW flow)
329 {
330         struct irda_sock *self;
331         struct sock *sk;
332
333         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
334
335         self = instance;
336         sk = instance;
337         BUG_ON(sk == NULL);
338
339         switch (flow) {
340         case FLOW_STOP:
341                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), IrTTP wants us to slow down\n",
342                            __func__);
343                 self->tx_flow = flow;
344                 break;
345         case FLOW_START:
346                 self->tx_flow = flow;
347                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), IrTTP wants us to start again\n",
348                            __func__);
349                 wake_up_interruptible(sk_sleep(sk));
350                 break;
351         default:
352                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), Unknown flow command!\n", __func__);
353                 /* Unknown flow command, better stop */
354                 self->tx_flow = flow;
355                 break;
356         }
357 }
358
359 /*
360  * Function irda_getvalue_confirm (obj_id, value, priv)
361  *
362  *    Got answer from remote LM-IAS, just pass object to requester...
363  *
364  * Note : duplicate from above, but we need our own version that
365  * doesn't touch the dtsap_sel and save the full value structure...
366  */
367 static void irda_getvalue_confirm(int result, __u16 obj_id,
368                                   struct ias_value *value, void *priv)
369 {
370         struct irda_sock *self;
371
372         self = priv;
373         if (!self) {
374                 IRDA_WARNING("%s: lost myself!\n", __func__);
375                 return;
376         }
377
378         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
379
380         /* We probably don't need to make any more queries */
381         iriap_close(self->iriap);
382         self->iriap = NULL;
383
384         /* Check if request succeeded */
385         if (result != IAS_SUCCESS) {
386                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), IAS query failed! (%d)\n", __func__,
387                            result);
388
389                 self->errno = result;   /* We really need it later */
390
391                 /* Wake up any processes waiting for result */
392                 wake_up_interruptible(&self->query_wait);
393
394                 return;
395         }
396
397         /* Pass the object to the caller (so the caller must delete it) */
398         self->ias_result = value;
399         self->errno = 0;
400
401         /* Wake up any processes waiting for result */
402         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
403 }
404
405 /*
406  * Function irda_selective_discovery_indication (discovery)
407  *
408  *    Got a selective discovery indication from IrLMP.
409  *
410  * IrLMP is telling us that this node is new and matching our hint bit
411  * filter. Wake up any process waiting for answer...
412  */
413 static void irda_selective_discovery_indication(discinfo_t *discovery,
414                                                 DISCOVERY_MODE mode,
415                                                 void *priv)
416 {
417         struct irda_sock *self;
418
419         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
420
421         self = priv;
422         if (!self) {
423                 IRDA_WARNING("%s: lost myself!\n", __func__);
424                 return;
425         }
426
427         /* Pass parameter to the caller */
428         self->cachedaddr = discovery->daddr;
429
430         /* Wake up process if its waiting for device to be discovered */
431         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
432 }
433
434 /*
435  * Function irda_discovery_timeout (priv)
436  *
437  *    Timeout in the selective discovery process
438  *
439  * We were waiting for a node to be discovered, but nothing has come up
440  * so far. Wake up the user and tell him that we failed...
441  */
442 static void irda_discovery_timeout(u_long priv)
443 {
444         struct irda_sock *self;
445
446         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
447
448         self = (struct irda_sock *) priv;
449         BUG_ON(self == NULL);
450
451         /* Nothing for the caller */
452         self->cachelog = NULL;
453         self->cachedaddr = 0;
454         self->errno = -ETIME;
455
456         /* Wake up process if its still waiting... */
457         wake_up_interruptible(&self->query_wait);
458 }
459
460 /*
461  * Function irda_open_tsap (self)
462  *
463  *    Open local Transport Service Access Point (TSAP)
464  *
465  */
466 static int irda_open_tsap(struct irda_sock *self, __u8 tsap_sel, char *name)
467 {
468         notify_t notify;
469
470         if (self->tsap) {
471                 IRDA_WARNING("%s: busy!\n", __func__);
472                 return -EBUSY;
473         }
474
475         /* Initialize callbacks to be used by the IrDA stack */
476         irda_notify_init(&notify);
477         notify.connect_confirm       = irda_connect_confirm;
478         notify.connect_indication    = irda_connect_indication;
479         notify.disconnect_indication = irda_disconnect_indication;
480         notify.data_indication       = irda_data_indication;
481         notify.udata_indication      = irda_data_indication;
482         notify.flow_indication       = irda_flow_indication;
483         notify.instance = self;
484         strncpy(notify.name, name, NOTIFY_MAX_NAME);
485
486         self->tsap = irttp_open_tsap(tsap_sel, DEFAULT_INITIAL_CREDIT,
487                                      &notify);
488         if (self->tsap == NULL) {
489                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), Unable to allocate TSAP!\n",
490                            __func__);
491                 return -ENOMEM;
492         }
493         /* Remember which TSAP selector we actually got */
494         self->stsap_sel = self->tsap->stsap_sel;
495
496         return 0;
497 }
498
499 /*
500  * Function irda_open_lsap (self)
501  *
502  *    Open local Link Service Access Point (LSAP). Used for opening Ultra
503  *    sockets
504  */
505 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
506 static int irda_open_lsap(struct irda_sock *self, int pid)
507 {
508         notify_t notify;
509
510         if (self->lsap) {
511                 IRDA_WARNING("%s(), busy!\n", __func__);
512                 return -EBUSY;
513         }
514
515         /* Initialize callbacks to be used by the IrDA stack */
516         irda_notify_init(&notify);
517         notify.udata_indication = irda_data_indication;
518         notify.instance = self;
519         strncpy(notify.name, "Ultra", NOTIFY_MAX_NAME);
520
521         self->lsap = irlmp_open_lsap(LSAP_CONNLESS, &notify, pid);
522         if (self->lsap == NULL) {
523                 IRDA_DEBUG( 0, "%s(), Unable to allocate LSAP!\n", __func__);
524                 return -ENOMEM;
525         }
526
527         return 0;
528 }
529 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
530
531 /*
532  * Function irda_find_lsap_sel (self, name)
533  *
534  *    Try to lookup LSAP selector in remote LM-IAS
535  *
536  * Basically, we start a IAP query, and then go to sleep. When the query
537  * return, irda_getvalue_confirm will wake us up, and we can examine the
538  * result of the query...
539  * Note that in some case, the query fail even before we go to sleep,
540  * creating some races...
541  */
542 static int irda_find_lsap_sel(struct irda_sock *self, char *name)
543 {
544         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p, %s)\n", __func__, self, name);
545
546         if (self->iriap) {
547                 IRDA_WARNING("%s(): busy with a previous query\n",
548                              __func__);
549                 return -EBUSY;
550         }
551
552         self->iriap = iriap_open(LSAP_ANY, IAS_CLIENT, self,
553                                  irda_getvalue_confirm);
554         if(self->iriap == NULL)
555                 return -ENOMEM;
556
557         /* Treat unexpected wakeup as disconnect */
558         self->errno = -EHOSTUNREACH;
559
560         /* Query remote LM-IAS */
561         iriap_getvaluebyclass_request(self->iriap, self->saddr, self->daddr,
562                                       name, "IrDA:TinyTP:LsapSel");
563
564         /* Wait for answer, if not yet finished (or failed) */
565         if (wait_event_interruptible(self->query_wait, (self->iriap==NULL)))
566                 /* Treat signals as disconnect */
567                 return -EHOSTUNREACH;
568
569         /* Check what happened */
570         if (self->errno)
571         {
572                 /* Requested object/attribute doesn't exist */
573                 if((self->errno == IAS_CLASS_UNKNOWN) ||
574                    (self->errno == IAS_ATTRIB_UNKNOWN))
575                         return -EADDRNOTAVAIL;
576                 else
577                         return -EHOSTUNREACH;
578         }
579
580         /* Get the remote TSAP selector */
581         switch (self->ias_result->type) {
582         case IAS_INTEGER:
583                 IRDA_DEBUG(4, "%s() int=%d\n",
584                            __func__, self->ias_result->t.integer);
585
586                 if (self->ias_result->t.integer != -1)
587                         self->dtsap_sel = self->ias_result->t.integer;
588                 else
589                         self->dtsap_sel = 0;
590                 break;
591         default:
592                 self->dtsap_sel = 0;
593                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), bad type!\n", __func__);
594                 break;
595         }
596         if (self->ias_result)
597                 irias_delete_value(self->ias_result);
598
599         if (self->dtsap_sel)
600                 return 0;
601
602         return -EADDRNOTAVAIL;
603 }
604
605 /*
606  * Function irda_discover_daddr_and_lsap_sel (self, name)
607  *
608  *    This try to find a device with the requested service.
609  *
610  * It basically look into the discovery log. For each address in the list,
611  * it queries the LM-IAS of the device to find if this device offer
612  * the requested service.
613  * If there is more than one node supporting the service, we complain
614  * to the user (it should move devices around).
615  * The, we set both the destination address and the lsap selector to point
616  * on the service on the unique device we have found.
617  *
618  * Note : this function fails if there is more than one device in range,
619  * because IrLMP doesn't disconnect the LAP when the last LSAP is closed.
620  * Moreover, we would need to wait the LAP disconnection...
621  */
622 static int irda_discover_daddr_and_lsap_sel(struct irda_sock *self, char *name)
623 {
624         discinfo_t *discoveries;        /* Copy of the discovery log */
625         int     number;                 /* Number of nodes in the log */
626         int     i;
627         int     err = -ENETUNREACH;
628         __u32   daddr = DEV_ADDR_ANY;   /* Address we found the service on */
629         __u8    dtsap_sel = 0x0;        /* TSAP associated with it */
630
631         IRDA_DEBUG(2, "%s(), name=%s\n", __func__, name);
632
633         /* Ask lmp for the current discovery log
634          * Note : we have to use irlmp_get_discoveries(), as opposed
635          * to play with the cachelog directly, because while we are
636          * making our ias query, le log might change... */
637         discoveries = irlmp_get_discoveries(&number, self->mask.word,
638                                             self->nslots);
639         /* Check if the we got some results */
640         if (discoveries == NULL)
641                 return -ENETUNREACH;    /* No nodes discovered */
642
643         /*
644          * Now, check all discovered devices (if any), and connect
645          * client only about the services that the client is
646          * interested in...
647          */
648         for(i = 0; i < number; i++) {
649                 /* Try the address in the log */
650                 self->daddr = discoveries[i].daddr;
651                 self->saddr = 0x0;
652                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), trying daddr = %08x\n",
653                            __func__, self->daddr);
654
655                 /* Query remote LM-IAS for this service */
656                 err = irda_find_lsap_sel(self, name);
657                 switch (err) {
658                 case 0:
659                         /* We found the requested service */
660                         if(daddr != DEV_ADDR_ANY) {
661                                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), discovered service ''%s'' in two different devices !!!\n",
662                                            __func__, name);
663                                 self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
664                                 kfree(discoveries);
665                                 return -ENOTUNIQ;
666                         }
667                         /* First time we found that one, save it ! */
668                         daddr = self->daddr;
669                         dtsap_sel = self->dtsap_sel;
670                         break;
671                 case -EADDRNOTAVAIL:
672                         /* Requested service simply doesn't exist on this node */
673                         break;
674                 default:
675                         /* Something bad did happen :-( */
676                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), unexpected IAS query failure\n", __func__);
677                         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
678                         kfree(discoveries);
679                         return -EHOSTUNREACH;
680                         break;
681                 }
682         }
683         /* Cleanup our copy of the discovery log */
684         kfree(discoveries);
685
686         /* Check out what we found */
687         if(daddr == DEV_ADDR_ANY) {
688                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), cannot discover service ''%s'' in any device !!!\n",
689                            __func__, name);
690                 self->daddr = DEV_ADDR_ANY;
691                 return -EADDRNOTAVAIL;
692         }
693
694         /* Revert back to discovered device & service */
695         self->daddr = daddr;
696         self->saddr = 0x0;
697         self->dtsap_sel = dtsap_sel;
698
699         IRDA_DEBUG(1, "%s(), discovered requested service ''%s'' at address %08x\n",
700                    __func__, name, self->daddr);
701
702         return 0;
703 }
704
705 /*
706  * Function irda_getname (sock, uaddr, uaddr_len, peer)
707  *
708  *    Return the our own, or peers socket address (sockaddr_irda)
709  *
710  */
711 static int irda_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
712                         int *uaddr_len, int peer)
713 {
714         struct sockaddr_irda saddr;
715         struct sock *sk = sock->sk;
716         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
717
718         memset(&saddr, 0, sizeof(saddr));
719         if (peer) {
720                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
721                         return -ENOTCONN;
722
723                 saddr.sir_family = AF_IRDA;
724                 saddr.sir_lsap_sel = self->dtsap_sel;
725                 saddr.sir_addr = self->daddr;
726         } else {
727                 saddr.sir_family = AF_IRDA;
728                 saddr.sir_lsap_sel = self->stsap_sel;
729                 saddr.sir_addr = self->saddr;
730         }
731
732         IRDA_DEBUG(1, "%s(), tsap_sel = %#x\n", __func__, saddr.sir_lsap_sel);
733         IRDA_DEBUG(1, "%s(), addr = %08x\n", __func__, saddr.sir_addr);
734
735         /* uaddr_len come to us uninitialised */
736         *uaddr_len = sizeof (struct sockaddr_irda);
737         memcpy(uaddr, &saddr, *uaddr_len);
738
739         return 0;
740 }
741
742 /*
743  * Function irda_listen (sock, backlog)
744  *
745  *    Just move to the listen state
746  *
747  */
748 static int irda_listen(struct socket *sock, int backlog)
749 {
750         struct sock *sk = sock->sk;
751         int err = -EOPNOTSUPP;
752
753         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
754
755         lock_sock(sk);
756
757         if ((sk->sk_type != SOCK_STREAM) && (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) &&
758             (sk->sk_type != SOCK_DGRAM))
759                 goto out;
760
761         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
762                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
763                 sk->sk_state           = TCP_LISTEN;
764
765                 err = 0;
766         }
767 out:
768         release_sock(sk);
769
770         return err;
771 }
772
773 /*
774  * Function irda_bind (sock, uaddr, addr_len)
775  *
776  *    Used by servers to register their well known TSAP
777  *
778  */
779 static int irda_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
780 {
781         struct sock *sk = sock->sk;
782         struct sockaddr_irda *addr = (struct sockaddr_irda *) uaddr;
783         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
784         int err;
785
786         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
787
788         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_irda))
789                 return -EINVAL;
790
791         lock_sock(sk);
792 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
793         /* Special care for Ultra sockets */
794         if ((sk->sk_type == SOCK_DGRAM) &&
795             (sk->sk_protocol == IRDAPROTO_ULTRA)) {
796                 self->pid = addr->sir_lsap_sel;
797                 err = -EOPNOTSUPP;
798                 if (self->pid & 0x80) {
799                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), extension in PID not supp!\n", __func__);
800                         goto out;
801                 }
802                 err = irda_open_lsap(self, self->pid);
803                 if (err < 0)
804                         goto out;
805
806                 /* Pretend we are connected */
807                 sock->state = SS_CONNECTED;
808                 sk->sk_state   = TCP_ESTABLISHED;
809                 err = 0;
810
811                 goto out;
812         }
813 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
814
815         self->ias_obj = irias_new_object(addr->sir_name, jiffies);
816         err = -ENOMEM;
817         if (self->ias_obj == NULL)
818                 goto out;
819
820         err = irda_open_tsap(self, addr->sir_lsap_sel, addr->sir_name);
821         if (err < 0) {
822                 irias_delete_object(self->ias_obj);
823                 self->ias_obj = NULL;
824                 goto out;
825         }
826
827         /*  Register with LM-IAS */
828         irias_add_integer_attrib(self->ias_obj, "IrDA:TinyTP:LsapSel",
829                                  self->stsap_sel, IAS_KERNEL_ATTR);
830         irias_insert_object(self->ias_obj);
831
832         err = 0;
833 out:
834         release_sock(sk);
835         return err;
836 }
837
838 /*
839  * Function irda_accept (sock, newsock, flags)
840  *
841  *    Wait for incoming connection
842  *
843  */
844 static int irda_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
845 {
846         struct sock *sk = sock->sk;
847         struct irda_sock *new, *self = irda_sk(sk);
848         struct sock *newsk;
849         struct sk_buff *skb;
850         int err;
851
852         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
853
854         err = irda_create(sock_net(sk), newsock, sk->sk_protocol, 0);
855         if (err)
856                 return err;
857
858         err = -EINVAL;
859
860         lock_sock(sk);
861         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
862                 goto out;
863
864         if ((sk = sock->sk) == NULL)
865                 goto out;
866
867         err = -EOPNOTSUPP;
868         if ((sk->sk_type != SOCK_STREAM) && (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) &&
869             (sk->sk_type != SOCK_DGRAM))
870                 goto out;
871
872         err = -EINVAL;
873         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN)
874                 goto out;
875
876         /*
877          *      The read queue this time is holding sockets ready to use
878          *      hooked into the SABM we saved
879          */
880
881         /*
882          * We can perform the accept only if there is incoming data
883          * on the listening socket.
884          * So, we will block the caller until we receive any data.
885          * If the caller was waiting on select() or poll() before
886          * calling us, the data is waiting for us ;-)
887          * Jean II
888          */
889         while (1) {
890                 skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
891                 if (skb)
892                         break;
893
894                 /* Non blocking operation */
895                 err = -EWOULDBLOCK;
896                 if (flags & O_NONBLOCK)
897                         goto out;
898
899                 err = wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
900                                         skb_peek(&sk->sk_receive_queue));
901                 if (err)
902                         goto out;
903         }
904
905         newsk = newsock->sk;
906         err = -EIO;
907         if (newsk == NULL)
908                 goto out;
909
910         newsk->sk_state = TCP_ESTABLISHED;
911
912         new = irda_sk(newsk);
913
914         /* Now attach up the new socket */
915         new->tsap = irttp_dup(self->tsap, new);
916         err = -EPERM; /* value does not seem to make sense. -arnd */
917         if (!new->tsap) {
918                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), dup failed!\n", __func__);
919                 kfree_skb(skb);
920                 goto out;
921         }
922
923         new->stsap_sel = new->tsap->stsap_sel;
924         new->dtsap_sel = new->tsap->dtsap_sel;
925         new->saddr = irttp_get_saddr(new->tsap);
926         new->daddr = irttp_get_daddr(new->tsap);
927
928         new->max_sdu_size_tx = self->max_sdu_size_tx;
929         new->max_sdu_size_rx = self->max_sdu_size_rx;
930         new->max_data_size   = self->max_data_size;
931         new->max_header_size = self->max_header_size;
932
933         memcpy(&new->qos_tx, &self->qos_tx, sizeof(struct qos_info));
934
935         /* Clean up the original one to keep it in listen state */
936         irttp_listen(self->tsap);
937
938         kfree_skb(skb);
939         sk->sk_ack_backlog--;
940
941         newsock->state = SS_CONNECTED;
942
943         irda_connect_response(new);
944         err = 0;
945 out:
946         release_sock(sk);
947         return err;
948 }
949
950 /*
951  * Function irda_connect (sock, uaddr, addr_len, flags)
952  *
953  *    Connect to a IrDA device
954  *
955  * The main difference with a "standard" connect is that with IrDA we need
956  * to resolve the service name into a TSAP selector (in TCP, port number
957  * doesn't have to be resolved).
958  * Because of this service name resoltion, we can offer "auto-connect",
959  * where we connect to a service without specifying a destination address.
960  *
961  * Note : by consulting "errno", the user space caller may learn the cause
962  * of the failure. Most of them are visible in the function, others may come
963  * from subroutines called and are listed here :
964  *      o EBUSY : already processing a connect
965  *      o EHOSTUNREACH : bad addr->sir_addr argument
966  *      o EADDRNOTAVAIL : bad addr->sir_name argument
967  *      o ENOTUNIQ : more than one node has addr->sir_name (auto-connect)
968  *      o ENETUNREACH : no node found on the network (auto-connect)
969  */
970 static int irda_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
971                         int addr_len, int flags)
972 {
973         struct sock *sk = sock->sk;
974         struct sockaddr_irda *addr = (struct sockaddr_irda *) uaddr;
975         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
976         int err;
977
978         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
979
980         lock_sock(sk);
981         /* Don't allow connect for Ultra sockets */
982         err = -ESOCKTNOSUPPORT;
983         if ((sk->sk_type == SOCK_DGRAM) && (sk->sk_protocol == IRDAPROTO_ULTRA))
984                 goto out;
985
986         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED && sock->state == SS_CONNECTING) {
987                 sock->state = SS_CONNECTED;
988                 err = 0;
989                 goto out;   /* Connect completed during a ERESTARTSYS event */
990         }
991
992         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE && sock->state == SS_CONNECTING) {
993                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
994                 err = -ECONNREFUSED;
995                 goto out;
996         }
997
998         err = -EISCONN;      /* No reconnect on a seqpacket socket */
999         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
1000                 goto out;
1001
1002         sk->sk_state   = TCP_CLOSE;
1003         sock->state = SS_UNCONNECTED;
1004
1005         err = -EINVAL;
1006         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_irda))
1007                 goto out;
1008
1009         /* Check if user supplied any destination device address */
1010         if ((!addr->sir_addr) || (addr->sir_addr == DEV_ADDR_ANY)) {
1011                 /* Try to find one suitable */
1012                 err = irda_discover_daddr_and_lsap_sel(self, addr->sir_name);
1013                 if (err) {
1014                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), auto-connect failed!\n", __func__);
1015                         goto out;
1016                 }
1017         } else {
1018                 /* Use the one provided by the user */
1019                 self->daddr = addr->sir_addr;
1020                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), daddr = %08x\n", __func__, self->daddr);
1021
1022                 /* If we don't have a valid service name, we assume the
1023                  * user want to connect on a specific LSAP. Prevent
1024                  * the use of invalid LSAPs (IrLMP 1.1 p10). Jean II */
1025                 if((addr->sir_name[0] != '\0') ||
1026                    (addr->sir_lsap_sel >= 0x70)) {
1027                         /* Query remote LM-IAS using service name */
1028                         err = irda_find_lsap_sel(self, addr->sir_name);
1029                         if (err) {
1030                                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), connect failed!\n", __func__);
1031                                 goto out;
1032                         }
1033                 } else {
1034                         /* Directly connect to the remote LSAP
1035                          * specified by the sir_lsap field.
1036                          * Please use with caution, in IrDA LSAPs are
1037                          * dynamic and there is no "well-known" LSAP. */
1038                         self->dtsap_sel = addr->sir_lsap_sel;
1039                 }
1040         }
1041
1042         /* Check if we have opened a local TSAP */
1043         if (!self->tsap) {
1044                 err = irda_open_tsap(self, LSAP_ANY, addr->sir_name);
1045                 if (err)
1046                         goto out;
1047         }
1048
1049         /* Move to connecting socket, start sending Connect Requests */
1050         sock->state = SS_CONNECTING;
1051         sk->sk_state   = TCP_SYN_SENT;
1052
1053         /* Connect to remote device */
1054         err = irttp_connect_request(self->tsap, self->dtsap_sel,
1055                                     self->saddr, self->daddr, NULL,
1056                                     self->max_sdu_size_rx, NULL);
1057         if (err) {
1058                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), connect failed!\n", __func__);
1059                 goto out;
1060         }
1061
1062         /* Now the loop */
1063         err = -EINPROGRESS;
1064         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED && (flags & O_NONBLOCK))
1065                 goto out;
1066
1067         err = -ERESTARTSYS;
1068         if (wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
1069                                      (sk->sk_state != TCP_SYN_SENT)))
1070                 goto out;
1071
1072         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1073                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
1074                 if (sk->sk_prot->disconnect(sk, flags))
1075                         sock->state = SS_DISCONNECTING;
1076                 err = sock_error(sk);
1077                 if (!err)
1078                         err = -ECONNRESET;
1079                 goto out;
1080         }
1081
1082         sock->state = SS_CONNECTED;
1083
1084         /* At this point, IrLMP has assigned our source address */
1085         self->saddr = irttp_get_saddr(self->tsap);
1086         err = 0;
1087 out:
1088         release_sock(sk);
1089         return err;
1090 }
1091
1092 static struct proto irda_proto = {
1093         .name     = "IRDA",
1094         .owner    = THIS_MODULE,
1095         .obj_size = sizeof(struct irda_sock),
1096 };
1097
1098 /*
1099  * Function irda_create (sock, protocol)
1100  *
1101  *    Create IrDA socket
1102  *
1103  */
1104 static int irda_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
1105                        int kern)
1106 {
1107         struct sock *sk;
1108         struct irda_sock *self;
1109
1110         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
1111
1112         if (protocol < 0 || protocol > SK_PROTOCOL_MAX)
1113                 return -EINVAL;
1114
1115         if (net != &init_net)
1116                 return -EAFNOSUPPORT;
1117
1118         /* Check for valid socket type */
1119         switch (sock->type) {
1120         case SOCK_STREAM:     /* For TTP connections with SAR disabled */
1121         case SOCK_SEQPACKET:  /* For TTP connections with SAR enabled */
1122         case SOCK_DGRAM:      /* For TTP Unitdata or LMP Ultra transfers */
1123                 break;
1124         default:
1125                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1126         }
1127
1128         /* Allocate networking socket */
1129         sk = sk_alloc(net, PF_IRDA, GFP_ATOMIC, &irda_proto);
1130         if (sk == NULL)
1131                 return -ENOMEM;
1132
1133         self = irda_sk(sk);
1134         IRDA_DEBUG(2, "%s() : self is %p\n", __func__, self);
1135
1136         init_waitqueue_head(&self->query_wait);
1137
1138         switch (sock->type) {
1139         case SOCK_STREAM:
1140                 sock->ops = &irda_stream_ops;
1141                 self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_DISABLE;
1142                 break;
1143         case SOCK_SEQPACKET:
1144                 sock->ops = &irda_seqpacket_ops;
1145                 self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_UNBOUND;
1146                 break;
1147         case SOCK_DGRAM:
1148                 switch (protocol) {
1149 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1150                 case IRDAPROTO_ULTRA:
1151                         sock->ops = &irda_ultra_ops;
1152                         /* Initialise now, because we may send on unbound
1153                          * sockets. Jean II */
1154                         self->max_data_size = ULTRA_MAX_DATA - LMP_PID_HEADER;
1155                         self->max_header_size = IRDA_MAX_HEADER + LMP_PID_HEADER;
1156                         break;
1157 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1158                 case IRDAPROTO_UNITDATA:
1159                         sock->ops = &irda_dgram_ops;
1160                         /* We let Unitdata conn. be like seqpack conn. */
1161                         self->max_sdu_size_rx = TTP_SAR_UNBOUND;
1162                         break;
1163                 default:
1164                         sk_free(sk);
1165                         return -ESOCKTNOSUPPORT;
1166                 }
1167                 break;
1168         default:
1169                 sk_free(sk);
1170                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1171         }
1172
1173         /* Initialise networking socket struct */
1174         sock_init_data(sock, sk);       /* Note : set sk->sk_refcnt to 1 */
1175         sk->sk_family = PF_IRDA;
1176         sk->sk_protocol = protocol;
1177
1178         /* Register as a client with IrLMP */
1179         self->ckey = irlmp_register_client(0, NULL, NULL, NULL);
1180         self->mask.word = 0xffff;
1181         self->rx_flow = self->tx_flow = FLOW_START;
1182         self->nslots = DISCOVERY_DEFAULT_SLOTS;
1183         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;     /* Until we get connected */
1184         self->saddr = 0x0;              /* so IrLMP assign us any link */
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Function irda_destroy_socket (self)
1190  *
1191  *    Destroy socket
1192  *
1193  */
1194 static void irda_destroy_socket(struct irda_sock *self)
1195 {
1196         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
1197
1198         /* Unregister with IrLMP */
1199         irlmp_unregister_client(self->ckey);
1200         irlmp_unregister_service(self->skey);
1201
1202         /* Unregister with LM-IAS */
1203         if (self->ias_obj) {
1204                 irias_delete_object(self->ias_obj);
1205                 self->ias_obj = NULL;
1206         }
1207
1208         if (self->iriap) {
1209                 iriap_close(self->iriap);
1210                 self->iriap = NULL;
1211         }
1212
1213         if (self->tsap) {
1214                 irttp_disconnect_request(self->tsap, NULL, P_NORMAL);
1215                 irttp_close_tsap(self->tsap);
1216                 self->tsap = NULL;
1217         }
1218 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1219         if (self->lsap) {
1220                 irlmp_close_lsap(self->lsap);
1221                 self->lsap = NULL;
1222         }
1223 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1224 }
1225
1226 /*
1227  * Function irda_release (sock)
1228  */
1229 static int irda_release(struct socket *sock)
1230 {
1231         struct sock *sk = sock->sk;
1232
1233         IRDA_DEBUG(2, "%s()\n", __func__);
1234
1235         if (sk == NULL)
1236                 return 0;
1237
1238         lock_sock(sk);
1239         sk->sk_state       = TCP_CLOSE;
1240         sk->sk_shutdown   |= SEND_SHUTDOWN;
1241         sk->sk_state_change(sk);
1242
1243         /* Destroy IrDA socket */
1244         irda_destroy_socket(irda_sk(sk));
1245
1246         sock_orphan(sk);
1247         sock->sk   = NULL;
1248         release_sock(sk);
1249
1250         /* Purge queues (see sock_init_data()) */
1251         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
1252
1253         /* Destroy networking socket if we are the last reference on it,
1254          * i.e. if(sk->sk_refcnt == 0) -> sk_free(sk) */
1255         sock_put(sk);
1256
1257         /* Notes on socket locking and deallocation... - Jean II
1258          * In theory we should put pairs of sock_hold() / sock_put() to
1259          * prevent the socket to be destroyed whenever there is an
1260          * outstanding request or outstanding incoming packet or event.
1261          *
1262          * 1) This may include IAS request, both in connect and getsockopt.
1263          * Unfortunately, the situation is a bit more messy than it looks,
1264          * because we close iriap and kfree(self) above.
1265          *
1266          * 2) This may include selective discovery in getsockopt.
1267          * Same stuff as above, irlmp registration and self are gone.
1268          *
1269          * Probably 1 and 2 may not matter, because it's all triggered
1270          * by a process and the socket layer already prevent the
1271          * socket to go away while a process is holding it, through
1272          * sockfd_put() and fput()...
1273          *
1274          * 3) This may include deferred TSAP closure. In particular,
1275          * we may receive a late irda_disconnect_indication()
1276          * Fortunately, (tsap_cb *)->close_pend should protect us
1277          * from that.
1278          *
1279          * I did some testing on SMP, and it looks solid. And the socket
1280          * memory leak is now gone... - Jean II
1281          */
1282
1283         return 0;
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Function irda_sendmsg (iocb, sock, msg, len)
1288  *
1289  *    Send message down to TinyTP. This function is used for both STREAM and
1290  *    SEQPACK services. This is possible since it forces the client to
1291  *    fragment the message if necessary
1292  */
1293 static int irda_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1294                         struct msghdr *msg, size_t len)
1295 {
1296         struct sock *sk = sock->sk;
1297         struct irda_sock *self;
1298         struct sk_buff *skb;
1299         int err = -EPIPE;
1300
1301         IRDA_DEBUG(4, "%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1302
1303         /* Note : socket.c set MSG_EOR on SEQPACKET sockets */
1304         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT | MSG_EOR | MSG_CMSG_COMPAT |
1305                                MSG_NOSIGNAL)) {
1306                 return -EINVAL;
1307         }
1308
1309         lock_sock(sk);
1310
1311         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1312                 goto out_err;
1313
1314         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1315                 err = -ENOTCONN;
1316                 goto out;
1317         }
1318
1319         self = irda_sk(sk);
1320
1321         /* Check if IrTTP is wants us to slow down */
1322
1323         if (wait_event_interruptible(*(sk_sleep(sk)),
1324             (self->tx_flow != FLOW_STOP  ||  sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED))) {
1325                 err = -ERESTARTSYS;
1326                 goto out;
1327         }
1328
1329         /* Check if we are still connected */
1330         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1331                 err = -ENOTCONN;
1332                 goto out;
1333         }
1334
1335         /* Check that we don't send out too big frames */
1336         if (len > self->max_data_size) {
1337                 IRDA_DEBUG(2, "%s(), Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1338                            __func__, len, self->max_data_size);
1339                 len = self->max_data_size;
1340         }
1341
1342         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size + 16,
1343                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1344         if (!skb)
1345                 goto out_err;
1346
1347         skb_reserve(skb, self->max_header_size + 16);
1348         skb_reset_transport_header(skb);
1349         skb_put(skb, len);
1350         err = memcpy_fromiovec(skb_transport_header(skb), msg->msg_iov, len);
1351         if (err) {
1352                 kfree_skb(skb);
1353                 goto out_err;
1354         }
1355
1356         /*
1357          * Just send the message to TinyTP, and let it deal with possible
1358          * errors. No need to duplicate all that here
1359          */
1360         err = irttp_data_request(self->tsap, skb);
1361         if (err) {
1362                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), err=%d\n", __func__, err);
1363                 goto out_err;
1364         }
1365
1366         release_sock(sk);
1367         /* Tell client how much data we actually sent */
1368         return len;
1369
1370 out_err:
1371         err = sk_stream_error(sk, msg->msg_flags, err);
1372 out:
1373         release_sock(sk);
1374         return err;
1375
1376 }
1377
1378 /*
1379  * Function irda_recvmsg_dgram (iocb, sock, msg, size, flags)
1380  *
1381  *    Try to receive message and copy it to user. The frame is discarded
1382  *    after being read, regardless of how much the user actually read
1383  */
1384 static int irda_recvmsg_dgram(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1385                               struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
1386 {
1387         struct sock *sk = sock->sk;
1388         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1389         struct sk_buff *skb;
1390         size_t copied;
1391         int err;
1392
1393         IRDA_DEBUG(4, "%s()\n", __func__);
1394
1395         skb = skb_recv_datagram(sk, flags & ~MSG_DONTWAIT,
1396                                 flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1397         if (!skb)
1398                 return err;
1399
1400         skb_reset_transport_header(skb);
1401         copied = skb->len;
1402
1403         if (copied > size) {
1404                 IRDA_DEBUG(2, "%s(), Received truncated frame (%zd < %zd)!\n",
1405                            __func__, copied, size);
1406                 copied = size;
1407                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1408         }
1409         skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1410
1411         skb_free_datagram(sk, skb);
1412
1413         /*
1414          *  Check if we have previously stopped IrTTP and we know
1415          *  have more free space in our rx_queue. If so tell IrTTP
1416          *  to start delivering frames again before our rx_queue gets
1417          *  empty
1418          */
1419         if (self->rx_flow == FLOW_STOP) {
1420                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) << 2) <= sk->sk_rcvbuf) {
1421                         IRDA_DEBUG(2, "%s(), Starting IrTTP\n", __func__);
1422                         self->rx_flow = FLOW_START;
1423                         irttp_flow_request(self->tsap, FLOW_START);
1424                 }
1425         }
1426
1427         return copied;
1428 }
1429
1430 /*
1431  * Function irda_recvmsg_stream (iocb, sock, msg, size, flags)
1432  */
1433 static int irda_recvmsg_stream(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1434                                struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
1435 {
1436         struct sock *sk = sock->sk;
1437         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1438         int noblock = flags & MSG_DONTWAIT;
1439         size_t copied = 0;
1440         int target, err;
1441         long timeo;
1442
1443         IRDA_DEBUG(3, "%s()\n", __func__);
1444
1445         if ((err = sock_error(sk)) < 0)
1446                 return err;
1447
1448         if (sock->flags & __SO_ACCEPTCON)
1449                 return -EINVAL;
1450
1451         err =-EOPNOTSUPP;
1452         if (flags & MSG_OOB)
1453                 return -EOPNOTSUPP;
1454
1455         err = 0;
1456         target = sock_rcvlowat(sk, flags & MSG_WAITALL, size);
1457         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
1458
1459         do {
1460                 int chunk;
1461                 struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
1462
1463                 if (skb == NULL) {
1464                         DEFINE_WAIT(wait);
1465                         err = 0;
1466
1467                         if (copied >= target)
1468                                 break;
1469
1470                         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1471
1472                         /*
1473                          *      POSIX 1003.1g mandates this order.
1474                          */
1475                         err = sock_error(sk);
1476                         if (err)
1477                                 ;
1478                         else if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1479                                 ;
1480                         else if (noblock)
1481                                 err = -EAGAIN;
1482                         else if (signal_pending(current))
1483                                 err = sock_intr_errno(timeo);
1484                         else if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1485                                 err = -ENOTCONN;
1486                         else if (skb_peek(&sk->sk_receive_queue) == NULL)
1487                                 /* Wait process until data arrives */
1488                                 schedule();
1489
1490                         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1491
1492                         if (err)
1493                                 return err;
1494                         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
1495                                 break;
1496
1497                         continue;
1498                 }
1499
1500                 chunk = min_t(unsigned int, skb->len, size);
1501                 if (memcpy_toiovec(msg->msg_iov, skb->data, chunk)) {
1502                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1503                         if (copied == 0)
1504                                 copied = -EFAULT;
1505                         break;
1506                 }
1507                 copied += chunk;
1508                 size -= chunk;
1509
1510                 /* Mark read part of skb as used */
1511                 if (!(flags & MSG_PEEK)) {
1512                         skb_pull(skb, chunk);
1513
1514                         /* put the skb back if we didn't use it up.. */
1515                         if (skb->len) {
1516                                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), back on q!\n",
1517                                            __func__);
1518                                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1519                                 break;
1520                         }
1521
1522                         kfree_skb(skb);
1523                 } else {
1524                         IRDA_DEBUG(0, "%s() questionable!?\n", __func__);
1525
1526                         /* put message back and return */
1527                         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1528                         break;
1529                 }
1530         } while (size);
1531
1532         /*
1533          *  Check if we have previously stopped IrTTP and we know
1534          *  have more free space in our rx_queue. If so tell IrTTP
1535          *  to start delivering frames again before our rx_queue gets
1536          *  empty
1537          */
1538         if (self->rx_flow == FLOW_STOP) {
1539                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) << 2) <= sk->sk_rcvbuf) {
1540                         IRDA_DEBUG(2, "%s(), Starting IrTTP\n", __func__);
1541                         self->rx_flow = FLOW_START;
1542                         irttp_flow_request(self->tsap, FLOW_START);
1543                 }
1544         }
1545
1546         return copied;
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Function irda_sendmsg_dgram (iocb, sock, msg, len)
1551  *
1552  *    Send message down to TinyTP for the unreliable sequenced
1553  *    packet service...
1554  *
1555  */
1556 static int irda_sendmsg_dgram(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1557                               struct msghdr *msg, size_t len)
1558 {
1559         struct sock *sk = sock->sk;
1560         struct irda_sock *self;
1561         struct sk_buff *skb;
1562         int err;
1563
1564         IRDA_DEBUG(4, "%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1565
1566         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_CMSG_COMPAT))
1567                 return -EINVAL;
1568
1569         lock_sock(sk);
1570
1571         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1572                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1573                 err = -EPIPE;
1574                 goto out;
1575         }
1576
1577         err = -ENOTCONN;
1578         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1579                 goto out;
1580
1581         self = irda_sk(sk);
1582
1583         /*
1584          * Check that we don't send out too big frames. This is an unreliable
1585          * service, so we have no fragmentation and no coalescence
1586          */
1587         if (len > self->max_data_size) {
1588                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), Warning to much data! "
1589                            "Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1590                            __func__, len, self->max_data_size);
1591                 len = self->max_data_size;
1592         }
1593
1594         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size,
1595                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1596         err = -ENOBUFS;
1597         if (!skb)
1598                 goto out;
1599
1600         skb_reserve(skb, self->max_header_size);
1601         skb_reset_transport_header(skb);
1602
1603         IRDA_DEBUG(4, "%s(), appending user data\n", __func__);
1604         skb_put(skb, len);
1605         err = memcpy_fromiovec(skb_transport_header(skb), msg->msg_iov, len);
1606         if (err) {
1607                 kfree_skb(skb);
1608                 goto out;
1609         }
1610
1611         /*
1612          * Just send the message to TinyTP, and let it deal with possible
1613          * errors. No need to duplicate all that here
1614          */
1615         err = irttp_udata_request(self->tsap, skb);
1616         if (err) {
1617                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), err=%d\n", __func__, err);
1618                 goto out;
1619         }
1620
1621         release_sock(sk);
1622         return len;
1623
1624 out:
1625         release_sock(sk);
1626         return err;
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Function irda_sendmsg_ultra (iocb, sock, msg, len)
1631  *
1632  *    Send message down to IrLMP for the unreliable Ultra
1633  *    packet service...
1634  */
1635 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
1636 static int irda_sendmsg_ultra(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1637                               struct msghdr *msg, size_t len)
1638 {
1639         struct sock *sk = sock->sk;
1640         struct irda_sock *self;
1641         __u8 pid = 0;
1642         int bound = 0;
1643         struct sk_buff *skb;
1644         int err;
1645
1646         IRDA_DEBUG(4, "%s(), len=%zd\n", __func__, len);
1647
1648         err = -EINVAL;
1649         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_CMSG_COMPAT))
1650                 return -EINVAL;
1651
1652         lock_sock(sk);
1653
1654         err = -EPIPE;
1655         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1656                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1657                 goto out;
1658         }
1659
1660         self = irda_sk(sk);
1661
1662         /* Check if an address was specified with sendto. Jean II */
1663         if (msg->msg_name) {
1664                 struct sockaddr_irda *addr = (struct sockaddr_irda *) msg->msg_name;
1665                 err = -EINVAL;
1666                 /* Check address, extract pid. Jean II */
1667                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*addr))
1668                         goto out;
1669                 if (addr->sir_family != AF_IRDA)
1670                         goto out;
1671
1672                 pid = addr->sir_lsap_sel;
1673                 if (pid & 0x80) {
1674                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), extension in PID not supp!\n", __func__);
1675                         err = -EOPNOTSUPP;
1676                         goto out;
1677                 }
1678         } else {
1679                 /* Check that the socket is properly bound to an Ultra
1680                  * port. Jean II */
1681                 if ((self->lsap == NULL) ||
1682                     (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)) {
1683                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), socket not bound to Ultra PID.\n",
1684                                    __func__);
1685                         err = -ENOTCONN;
1686                         goto out;
1687                 }
1688                 /* Use PID from socket */
1689                 bound = 1;
1690         }
1691
1692         /*
1693          * Check that we don't send out too big frames. This is an unreliable
1694          * service, so we have no fragmentation and no coalescence
1695          */
1696         if (len > self->max_data_size) {
1697                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), Warning to much data! "
1698                            "Chopping frame from %zd to %d bytes!\n",
1699                            __func__, len, self->max_data_size);
1700                 len = self->max_data_size;
1701         }
1702
1703         skb = sock_alloc_send_skb(sk, len + self->max_header_size,
1704                                   msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err);
1705         err = -ENOBUFS;
1706         if (!skb)
1707                 goto out;
1708
1709         skb_reserve(skb, self->max_header_size);
1710         skb_reset_transport_header(skb);
1711
1712         IRDA_DEBUG(4, "%s(), appending user data\n", __func__);
1713         skb_put(skb, len);
1714         err = memcpy_fromiovec(skb_transport_header(skb), msg->msg_iov, len);
1715         if (err) {
1716                 kfree_skb(skb);
1717                 goto out;
1718         }
1719
1720         err = irlmp_connless_data_request((bound ? self->lsap : NULL),
1721                                           skb, pid);
1722         if (err)
1723                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), err=%d\n", __func__, err);
1724 out:
1725         release_sock(sk);
1726         return err ? : len;
1727 }
1728 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
1729
1730 /*
1731  * Function irda_shutdown (sk, how)
1732  */
1733 static int irda_shutdown(struct socket *sock, int how)
1734 {
1735         struct sock *sk = sock->sk;
1736         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1737
1738         IRDA_DEBUG(1, "%s(%p)\n", __func__, self);
1739
1740         lock_sock(sk);
1741
1742         sk->sk_state       = TCP_CLOSE;
1743         sk->sk_shutdown   |= SEND_SHUTDOWN;
1744         sk->sk_state_change(sk);
1745
1746         if (self->iriap) {
1747                 iriap_close(self->iriap);
1748                 self->iriap = NULL;
1749         }
1750
1751         if (self->tsap) {
1752                 irttp_disconnect_request(self->tsap, NULL, P_NORMAL);
1753                 irttp_close_tsap(self->tsap);
1754                 self->tsap = NULL;
1755         }
1756
1757         /* A few cleanup so the socket look as good as new... */
1758         self->rx_flow = self->tx_flow = FLOW_START;     /* needed ??? */
1759         self->daddr = DEV_ADDR_ANY;     /* Until we get re-connected */
1760         self->saddr = 0x0;              /* so IrLMP assign us any link */
1761
1762         release_sock(sk);
1763
1764         return 0;
1765 }
1766
1767 /*
1768  * Function irda_poll (file, sock, wait)
1769  */
1770 static unsigned int irda_poll(struct file * file, struct socket *sock,
1771                               poll_table *wait)
1772 {
1773         struct sock *sk = sock->sk;
1774         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1775         unsigned int mask;
1776
1777         IRDA_DEBUG(4, "%s()\n", __func__);
1778
1779         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
1780         mask = 0;
1781
1782         /* Exceptional events? */
1783         if (sk->sk_err)
1784                 mask |= POLLERR;
1785         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) {
1786                 IRDA_DEBUG(0, "%s(), POLLHUP\n", __func__);
1787                 mask |= POLLHUP;
1788         }
1789
1790         /* Readable? */
1791         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue)) {
1792                 IRDA_DEBUG(4, "Socket is readable\n");
1793                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
1794         }
1795
1796         /* Connection-based need to check for termination and startup */
1797         switch (sk->sk_type) {
1798         case SOCK_STREAM:
1799                 if (sk->sk_state == TCP_CLOSE) {
1800                         IRDA_DEBUG(0, "%s(), POLLHUP\n", __func__);
1801                         mask |= POLLHUP;
1802                 }
1803
1804                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED) {
1805                         if ((self->tx_flow == FLOW_START) &&
1806                             sock_writeable(sk))
1807                         {
1808                                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1809                         }
1810                 }
1811                 break;
1812         case SOCK_SEQPACKET:
1813                 if ((self->tx_flow == FLOW_START) &&
1814                     sock_writeable(sk))
1815                 {
1816                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1817                 }
1818                 break;
1819         case SOCK_DGRAM:
1820                 if (sock_writeable(sk))
1821                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
1822                 break;
1823         default:
1824                 break;
1825         }
1826
1827         return mask;
1828 }
1829
1830 /*
1831  * Function irda_ioctl (sock, cmd, arg)
1832  */
1833 static int irda_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1834 {
1835         struct sock *sk = sock->sk;
1836         int err;
1837
1838         IRDA_DEBUG(4, "%s(), cmd=%#x\n", __func__, cmd);
1839
1840         err = -EINVAL;
1841         switch (cmd) {
1842         case TIOCOUTQ: {
1843                 long amount;
1844
1845                 amount = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
1846                 if (amount < 0)
1847                         amount = 0;
1848                 err = put_user(amount, (unsigned int __user *)arg);
1849                 break;
1850         }
1851
1852         case TIOCINQ: {
1853                 struct sk_buff *skb;
1854                 long amount = 0L;
1855                 /* These two are safe on a single CPU system as only user tasks fiddle here */
1856                 if ((skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) != NULL)
1857                         amount = skb->len;
1858                 err = put_user(amount, (unsigned int __user *)arg);
1859                 break;
1860         }
1861
1862         case SIOCGSTAMP:
1863                 if (sk != NULL)
1864                         err = sock_get_timestamp(sk, (struct timeval __user *)arg);
1865                 break;
1866
1867         case SIOCGIFADDR:
1868         case SIOCSIFADDR:
1869         case SIOCGIFDSTADDR:
1870         case SIOCSIFDSTADDR:
1871         case SIOCGIFBRDADDR:
1872         case SIOCSIFBRDADDR:
1873         case SIOCGIFNETMASK:
1874         case SIOCSIFNETMASK:
1875         case SIOCGIFMETRIC:
1876         case SIOCSIFMETRIC:
1877                 break;
1878         default:
1879                 IRDA_DEBUG(1, "%s(), doing device ioctl!\n", __func__);
1880                 err = -ENOIOCTLCMD;
1881         }
1882
1883         return err;
1884 }
1885
1886 #ifdef CONFIG_COMPAT
1887 /*
1888  * Function irda_ioctl (sock, cmd, arg)
1889  */
1890 static int irda_compat_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1891 {
1892         /*
1893          * All IRDA's ioctl are standard ones.
1894          */
1895         return -ENOIOCTLCMD;
1896 }
1897 #endif
1898
1899 /*
1900  * Function irda_setsockopt (sock, level, optname, optval, optlen)
1901  *
1902  *    Set some options for the socket
1903  *
1904  */
1905 static int irda_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1906                            char __user *optval, unsigned int optlen)
1907 {
1908         struct sock *sk = sock->sk;
1909         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
1910         struct irda_ias_set    *ias_opt;
1911         struct ias_object      *ias_obj;
1912         struct ias_attrib *     ias_attr;       /* Attribute in IAS object */
1913         int opt, free_ias = 0, err = 0;
1914
1915         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
1916
1917         if (level != SOL_IRLMP)
1918                 return -ENOPROTOOPT;
1919
1920         lock_sock(sk);
1921
1922         switch (optname) {
1923         case IRLMP_IAS_SET:
1924                 /* The user want to add an attribute to an existing IAS object
1925                  * (in the IAS database) or to create a new object with this
1926                  * attribute.
1927                  * We first query IAS to know if the object exist, and then
1928                  * create the right attribute...
1929                  */
1930
1931                 if (optlen != sizeof(struct irda_ias_set)) {
1932                         err = -EINVAL;
1933                         goto out;
1934                 }
1935
1936                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
1937                 if (ias_opt == NULL) {
1938                         err = -ENOMEM;
1939                         goto out;
1940                 }
1941
1942                 /* Copy query to the driver. */
1943                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, optlen)) {
1944                         kfree(ias_opt);
1945                         err = -EFAULT;
1946                         goto out;
1947                 }
1948
1949                 /* Find the object we target.
1950                  * If the user gives us an empty string, we use the object
1951                  * associated with this socket. This will workaround
1952                  * duplicated class name - Jean II */
1953                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0') {
1954                         if(self->ias_obj == NULL) {
1955                                 kfree(ias_opt);
1956                                 err = -EINVAL;
1957                                 goto out;
1958                         }
1959                         ias_obj = self->ias_obj;
1960                 } else
1961                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
1962
1963                 /* Only ROOT can mess with the global IAS database.
1964                  * Users can only add attributes to the object associated
1965                  * with the socket they own - Jean II */
1966                 if((!capable(CAP_NET_ADMIN)) &&
1967                    ((ias_obj == NULL) || (ias_obj != self->ias_obj))) {
1968                         kfree(ias_opt);
1969                         err = -EPERM;
1970                         goto out;
1971                 }
1972
1973                 /* If the object doesn't exist, create it */
1974                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
1975                         /* Create a new object */
1976                         ias_obj = irias_new_object(ias_opt->irda_class_name,
1977                                                    jiffies);
1978                         if (ias_obj == NULL) {
1979                                 kfree(ias_opt);
1980                                 err = -ENOMEM;
1981                                 goto out;
1982                         }
1983                         free_ias = 1;
1984                 }
1985
1986                 /* Do we have the attribute already ? */
1987                 if(irias_find_attrib(ias_obj, ias_opt->irda_attrib_name)) {
1988                         kfree(ias_opt);
1989                         if (free_ias) {
1990                                 kfree(ias_obj->name);
1991                                 kfree(ias_obj);
1992                         }
1993                         err = -EINVAL;
1994                         goto out;
1995                 }
1996
1997                 /* Look at the type */
1998                 switch(ias_opt->irda_attrib_type) {
1999                 case IAS_INTEGER:
2000                         /* Add an integer attribute */
2001                         irias_add_integer_attrib(
2002                                 ias_obj,
2003                                 ias_opt->irda_attrib_name,
2004                                 ias_opt->attribute.irda_attrib_int,
2005                                 IAS_USER_ATTR);
2006                         break;
2007                 case IAS_OCT_SEQ:
2008                         /* Check length */
2009                         if(ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len >
2010                            IAS_MAX_OCTET_STRING) {
2011                                 kfree(ias_opt);
2012                                 if (free_ias) {
2013                                         kfree(ias_obj->name);
2014                                         kfree(ias_obj);
2015                                 }
2016
2017                                 err = -EINVAL;
2018                                 goto out;
2019                         }
2020                         /* Add an octet sequence attribute */
2021                         irias_add_octseq_attrib(
2022                               ias_obj,
2023                               ias_opt->irda_attrib_name,
2024                               ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.octet_seq,
2025                               ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len,
2026                               IAS_USER_ATTR);
2027                         break;
2028                 case IAS_STRING:
2029                         /* Should check charset & co */
2030                         /* Check length */
2031                         /* The length is encoded in a __u8, and
2032                          * IAS_MAX_STRING == 256, so there is no way
2033                          * userspace can pass us a string too large.
2034                          * Jean II */
2035                         /* NULL terminate the string (avoid troubles) */
2036                         ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string[ias_opt->attribute.irda_attrib_string.len] = '\0';
2037                         /* Add a string attribute */
2038                         irias_add_string_attrib(
2039                                 ias_obj,
2040                                 ias_opt->irda_attrib_name,
2041                                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string,
2042                                 IAS_USER_ATTR);
2043                         break;
2044                 default :
2045                         kfree(ias_opt);
2046                         if (free_ias) {
2047                                 kfree(ias_obj->name);
2048                                 kfree(ias_obj);
2049                         }
2050                         err = -EINVAL;
2051                         goto out;
2052                 }
2053                 irias_insert_object(ias_obj);
2054                 kfree(ias_opt);
2055                 break;
2056         case IRLMP_IAS_DEL:
2057                 /* The user want to delete an object from our local IAS
2058                  * database. We just need to query the IAS, check is the
2059                  * object is not owned by the kernel and delete it.
2060                  */
2061
2062                 if (optlen != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2063                         err = -EINVAL;
2064                         goto out;
2065                 }
2066
2067                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2068                 if (ias_opt == NULL) {
2069                         err = -ENOMEM;
2070                         goto out;
2071                 }
2072
2073                 /* Copy query to the driver. */
2074                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, optlen)) {
2075                         kfree(ias_opt);
2076                         err = -EFAULT;
2077                         goto out;
2078                 }
2079
2080                 /* Find the object we target.
2081                  * If the user gives us an empty string, we use the object
2082                  * associated with this socket. This will workaround
2083                  * duplicated class name - Jean II */
2084                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0')
2085                         ias_obj = self->ias_obj;
2086                 else
2087                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
2088                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
2089                         kfree(ias_opt);
2090                         err = -EINVAL;
2091                         goto out;
2092                 }
2093
2094                 /* Only ROOT can mess with the global IAS database.
2095                  * Users can only del attributes from the object associated
2096                  * with the socket they own - Jean II */
2097                 if((!capable(CAP_NET_ADMIN)) &&
2098                    ((ias_obj == NULL) || (ias_obj != self->ias_obj))) {
2099                         kfree(ias_opt);
2100                         err = -EPERM;
2101                         goto out;
2102                 }
2103
2104                 /* Find the attribute (in the object) we target */
2105                 ias_attr = irias_find_attrib(ias_obj,
2106                                              ias_opt->irda_attrib_name);
2107                 if(ias_attr == (struct ias_attrib *) NULL) {
2108                         kfree(ias_opt);
2109                         err = -EINVAL;
2110                         goto out;
2111                 }
2112
2113                 /* Check is the user space own the object */
2114                 if(ias_attr->value->owner != IAS_USER_ATTR) {
2115                         IRDA_DEBUG(1, "%s(), attempting to delete a kernel attribute\n", __func__);
2116                         kfree(ias_opt);
2117                         err = -EPERM;
2118                         goto out;
2119                 }
2120
2121                 /* Remove the attribute (and maybe the object) */
2122                 irias_delete_attrib(ias_obj, ias_attr, 1);
2123                 kfree(ias_opt);
2124                 break;
2125         case IRLMP_MAX_SDU_SIZE:
2126                 if (optlen < sizeof(int)) {
2127                         err = -EINVAL;
2128                         goto out;
2129                 }
2130
2131                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2132                         err = -EFAULT;
2133                         goto out;
2134                 }
2135
2136                 /* Only possible for a seqpacket service (TTP with SAR) */
2137                 if (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) {
2138                         IRDA_DEBUG(2, "%s(), setting max_sdu_size = %d\n",
2139                                    __func__, opt);
2140                         self->max_sdu_size_rx = opt;
2141                 } else {
2142                         IRDA_WARNING("%s: not allowed to set MAXSDUSIZE for this socket type!\n",
2143                                      __func__);
2144                         err = -ENOPROTOOPT;
2145                         goto out;
2146                 }
2147                 break;
2148         case IRLMP_HINTS_SET:
2149                 if (optlen < sizeof(int)) {
2150                         err = -EINVAL;
2151                         goto out;
2152                 }
2153
2154                 /* The input is really a (__u8 hints[2]), easier as an int */
2155                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2156                         err = -EFAULT;
2157                         goto out;
2158                 }
2159
2160                 /* Unregister any old registration */
2161                 if (self->skey)
2162                         irlmp_unregister_service(self->skey);
2163
2164                 self->skey = irlmp_register_service((__u16) opt);
2165                 break;
2166         case IRLMP_HINT_MASK_SET:
2167                 /* As opposed to the previous case which set the hint bits
2168                  * that we advertise, this one set the filter we use when
2169                  * making a discovery (nodes which don't match any hint
2170                  * bit in the mask are not reported).
2171                  */
2172                 if (optlen < sizeof(int)) {
2173                         err = -EINVAL;
2174                         goto out;
2175                 }
2176
2177                 /* The input is really a (__u8 hints[2]), easier as an int */
2178                 if (get_user(opt, (int __user *)optval)) {
2179                         err = -EFAULT;
2180                         goto out;
2181                 }
2182
2183                 /* Set the new hint mask */
2184                 self->mask.word = (__u16) opt;
2185                 /* Mask out extension bits */
2186                 self->mask.word &= 0x7f7f;
2187                 /* Check if no bits */
2188                 if(!self->mask.word)
2189                         self->mask.word = 0xFFFF;
2190
2191                 break;
2192         default:
2193                 err = -ENOPROTOOPT;
2194                 break;
2195         }
2196
2197 out:
2198         release_sock(sk);
2199
2200         return err;
2201 }
2202
2203 /*
2204  * Function irda_extract_ias_value(ias_opt, ias_value)
2205  *
2206  *    Translate internal IAS value structure to the user space representation
2207  *
2208  * The external representation of IAS values, as we exchange them with
2209  * user space program is quite different from the internal representation,
2210  * as stored in the IAS database (because we need a flat structure for
2211  * crossing kernel boundary).
2212  * This function transform the former in the latter. We also check
2213  * that the value type is valid.
2214  */
2215 static int irda_extract_ias_value(struct irda_ias_set *ias_opt,
2216                                   struct ias_value *ias_value)
2217 {
2218         /* Look at the type */
2219         switch (ias_value->type) {
2220         case IAS_INTEGER:
2221                 /* Copy the integer */
2222                 ias_opt->attribute.irda_attrib_int = ias_value->t.integer;
2223                 break;
2224         case IAS_OCT_SEQ:
2225                 /* Set length */
2226                 ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.len = ias_value->len;
2227                 /* Copy over */
2228                 memcpy(ias_opt->attribute.irda_attrib_octet_seq.octet_seq,
2229                        ias_value->t.oct_seq, ias_value->len);
2230                 break;
2231         case IAS_STRING:
2232                 /* Set length */
2233                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.len = ias_value->len;
2234                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.charset = ias_value->charset;
2235                 /* Copy over */
2236                 memcpy(ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string,
2237                        ias_value->t.string, ias_value->len);
2238                 /* NULL terminate the string (avoid troubles) */
2239                 ias_opt->attribute.irda_attrib_string.string[ias_value->len] = '\0';
2240                 break;
2241         case IAS_MISSING:
2242         default :
2243                 return -EINVAL;
2244         }
2245
2246         /* Copy type over */
2247         ias_opt->irda_attrib_type = ias_value->type;
2248
2249         return 0;
2250 }
2251
2252 /*
2253  * Function irda_getsockopt (sock, level, optname, optval, optlen)
2254  */
2255 static int irda_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2256                            char __user *optval, int __user *optlen)
2257 {
2258         struct sock *sk = sock->sk;
2259         struct irda_sock *self = irda_sk(sk);
2260         struct irda_device_list list;
2261         struct irda_device_info *discoveries;
2262         struct irda_ias_set *   ias_opt;        /* IAS get/query params */
2263         struct ias_object *     ias_obj;        /* Object in IAS */
2264         struct ias_attrib *     ias_attr;       /* Attribute in IAS object */
2265         int daddr = DEV_ADDR_ANY;       /* Dest address for IAS queries */
2266         int val = 0;
2267         int len = 0;
2268         int err = 0;
2269         int offset, total;
2270
2271         IRDA_DEBUG(2, "%s(%p)\n", __func__, self);
2272
2273         if (level != SOL_IRLMP)
2274                 return -ENOPROTOOPT;
2275
2276         if (get_user(len, optlen))
2277                 return -EFAULT;
2278
2279         if(len < 0)
2280                 return -EINVAL;
2281
2282         lock_sock(sk);
2283
2284         switch (optname) {
2285         case IRLMP_ENUMDEVICES:
2286
2287                 /* Offset to first device entry */
2288                 offset = sizeof(struct irda_device_list) -
2289                         sizeof(struct irda_device_info);
2290
2291                 if (len < offset) {
2292                         err = -EINVAL;
2293                         goto out;
2294                 }
2295
2296                 /* Ask lmp for the current discovery log */
2297                 discoveries = irlmp_get_discoveries(&list.len, self->mask.word,
2298                                                     self->nslots);
2299                 /* Check if the we got some results */
2300                 if (discoveries == NULL) {
2301                         err = -EAGAIN;
2302                         goto out;               /* Didn't find any devices */
2303                 }
2304
2305                 /* Write total list length back to client */
2306                 if (copy_to_user(optval, &list, offset))
2307                         err = -EFAULT;
2308
2309                 /* Copy the list itself - watch for overflow */
2310                 if (list.len > 2048) {
2311                         err = -EINVAL;
2312                         goto bed;
2313                 }
2314                 total = offset + (list.len * sizeof(struct irda_device_info));
2315                 if (total > len)
2316                         total = len;
2317                 if (copy_to_user(optval+offset, discoveries, total - offset))
2318                         err = -EFAULT;
2319
2320                 /* Write total number of bytes used back to client */
2321                 if (put_user(total, optlen))
2322                         err = -EFAULT;
2323 bed:
2324                 /* Free up our buffer */
2325                 kfree(discoveries);
2326                 break;
2327         case IRLMP_MAX_SDU_SIZE:
2328                 val = self->max_data_size;
2329                 len = sizeof(int);
2330                 if (put_user(len, optlen)) {
2331                         err = -EFAULT;
2332                         goto out;
2333                 }
2334
2335                 if (copy_to_user(optval, &val, len)) {
2336                         err = -EFAULT;
2337                         goto out;
2338                 }
2339
2340                 break;
2341         case IRLMP_IAS_GET:
2342                 /* The user want an object from our local IAS database.
2343                  * We just need to query the IAS and return the value
2344                  * that we found */
2345
2346                 /* Check that the user has allocated the right space for us */
2347                 if (len != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2348                         err = -EINVAL;
2349                         goto out;
2350                 }
2351
2352                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2353                 if (ias_opt == NULL) {
2354                         err = -ENOMEM;
2355                         goto out;
2356                 }
2357
2358                 /* Copy query to the driver. */
2359                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, len)) {
2360                         kfree(ias_opt);
2361                         err = -EFAULT;
2362                         goto out;
2363                 }
2364
2365                 /* Find the object we target.
2366                  * If the user gives us an empty string, we use the object
2367                  * associated with this socket. This will workaround
2368                  * duplicated class name - Jean II */
2369                 if(ias_opt->irda_class_name[0] == '\0')
2370                         ias_obj = self->ias_obj;
2371                 else
2372                         ias_obj = irias_find_object(ias_opt->irda_class_name);
2373                 if(ias_obj == (struct ias_object *) NULL) {
2374                         kfree(ias_opt);
2375                         err = -EINVAL;
2376                         goto out;
2377                 }
2378
2379                 /* Find the attribute (in the object) we target */
2380                 ias_attr = irias_find_attrib(ias_obj,
2381                                              ias_opt->irda_attrib_name);
2382                 if(ias_attr == (struct ias_attrib *) NULL) {
2383                         kfree(ias_opt);
2384                         err = -EINVAL;
2385                         goto out;
2386                 }
2387
2388                 /* Translate from internal to user structure */
2389                 err = irda_extract_ias_value(ias_opt, ias_attr->value);
2390                 if(err) {
2391                         kfree(ias_opt);
2392                         goto out;
2393                 }
2394
2395                 /* Copy reply to the user */
2396                 if (copy_to_user(optval, ias_opt,
2397                                  sizeof(struct irda_ias_set))) {
2398                         kfree(ias_opt);
2399                         err = -EFAULT;
2400                         goto out;
2401                 }
2402                 /* Note : don't need to put optlen, we checked it */
2403                 kfree(ias_opt);
2404                 break;
2405         case IRLMP_IAS_QUERY:
2406                 /* The user want an object from a remote IAS database.
2407                  * We need to use IAP to query the remote database and
2408                  * then wait for the answer to come back. */
2409
2410                 /* Check that the user has allocated the right space for us */
2411                 if (len != sizeof(struct irda_ias_set)) {
2412                         err = -EINVAL;
2413                         goto out;
2414                 }
2415
2416                 ias_opt = kmalloc(sizeof(struct irda_ias_set), GFP_ATOMIC);
2417                 if (ias_opt == NULL) {
2418                         err = -ENOMEM;
2419                         goto out;
2420                 }
2421
2422                 /* Copy query to the driver. */
2423                 if (copy_from_user(ias_opt, optval, len)) {
2424                         kfree(ias_opt);
2425                         err = -EFAULT;
2426                         goto out;
2427                 }
2428
2429                 /* At this point, there are two cases...
2430                  * 1) the socket is connected - that's the easy case, we
2431                  *      just query the device we are connected to...
2432                  * 2) the socket is not connected - the user doesn't want
2433                  *      to connect and/or may not have a valid service name
2434                  *      (so can't create a fake connection). In this case,
2435                  *      we assume that the user pass us a valid destination
2436                  *      address in the requesting structure...
2437                  */
2438                 if(self->daddr != DEV_ADDR_ANY) {
2439                         /* We are connected - reuse known daddr */
2440                         daddr = self->daddr;
2441                 } else {
2442                         /* We are not connected, we must specify a valid
2443                          * destination address */
2444                         daddr = ias_opt->daddr;
2445                         if((!daddr) || (daddr == DEV_ADDR_ANY)) {
2446                                 kfree(ias_opt);
2447                                 err = -EINVAL;
2448                                 goto out;
2449                         }
2450                 }
2451
2452                 /* Check that we can proceed with IAP */
2453                 if (self->iriap) {
2454                         IRDA_WARNING("%s: busy with a previous query\n",
2455                                      __func__);
2456                         kfree(ias_opt);
2457                         err = -EBUSY;
2458                         goto out;
2459                 }
2460
2461                 self->iriap = iriap_open(LSAP_ANY, IAS_CLIENT, self,
2462                                          irda_getvalue_confirm);
2463
2464                 if (self->iriap == NULL) {
2465                         kfree(ias_opt);
2466                         err = -ENOMEM;
2467                         goto out;
2468                 }
2469
2470                 /* Treat unexpected wakeup as disconnect */
2471                 self->errno = -EHOSTUNREACH;
2472
2473                 /* Query remote LM-IAS */
2474                 iriap_getvaluebyclass_request(self->iriap,
2475                                               self->saddr, daddr,
2476                                               ias_opt->irda_class_name,
2477                                               ias_opt->irda_attrib_name);
2478
2479                 /* Wait for answer, if not yet finished (or failed) */
2480                 if (wait_event_interruptible(self->query_wait,
2481                                              (self->iriap == NULL))) {
2482                         /* pending request uses copy of ias_opt-content
2483                          * we can free it regardless! */
2484                         kfree(ias_opt);
2485                         /* Treat signals as disconnect */
2486                         err = -EHOSTUNREACH;
2487                         goto out;
2488                 }
2489
2490                 /* Check what happened */
2491                 if (self->errno)
2492                 {
2493                         kfree(ias_opt);
2494                         /* Requested object/attribute doesn't exist */
2495                         if((self->errno == IAS_CLASS_UNKNOWN) ||
2496                            (self->errno == IAS_ATTRIB_UNKNOWN))
2497                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
2498                         else
2499                                 err = -EHOSTUNREACH;
2500
2501                         goto out;
2502                 }
2503
2504                 /* Translate from internal to user structure */
2505                 err = irda_extract_ias_value(ias_opt, self->ias_result);
2506                 if (self->ias_result)
2507                         irias_delete_value(self->ias_result);
2508                 if (err) {
2509                         kfree(ias_opt);
2510                         goto out;
2511                 }
2512
2513                 /* Copy reply to the user */
2514                 if (copy_to_user(optval, ias_opt,
2515                                  sizeof(struct irda_ias_set))) {
2516                         kfree(ias_opt);
2517                         err = -EFAULT;
2518                         goto out;
2519                 }
2520                 /* Note : don't need to put optlen, we checked it */
2521                 kfree(ias_opt);
2522                 break;
2523         case IRLMP_WAITDEVICE:
2524                 /* This function is just another way of seeing life ;-)
2525                  * IRLMP_ENUMDEVICES assumes that you have a static network,
2526                  * and that you just want to pick one of the devices present.
2527                  * On the other hand, in here we assume that no device is
2528                  * present and that at some point in the future a device will
2529                  * come into range. When this device arrive, we just wake
2530                  * up the caller, so that he has time to connect to it before
2531                  * the device goes away...
2532                  * Note : once the node has been discovered for more than a
2533                  * few second, it won't trigger this function, unless it
2534                  * goes away and come back changes its hint bits (so we
2535                  * might call it IRLMP_WAITNEWDEVICE).
2536                  */
2537
2538                 /* Check that the user is passing us an int */
2539                 if (len != sizeof(int)) {
2540                         err = -EINVAL;
2541                         goto out;
2542                 }
2543                 /* Get timeout in ms (max time we block the caller) */
2544                 if (get_user(val, (int __user *)optval)) {
2545                         err = -EFAULT;
2546                         goto out;
2547                 }
2548
2549                 /* Tell IrLMP we want to be notified */
2550                 irlmp_update_client(self->ckey, self->mask.word,
2551                                     irda_selective_discovery_indication,
2552                                     NULL, (void *) self);
2553
2554                 /* Do some discovery (and also return cached results) */
2555                 irlmp_discovery_request(self->nslots);
2556
2557                 /* Wait until a node is discovered */
2558                 if (!self->cachedaddr) {
2559                         IRDA_DEBUG(1, "%s(), nothing discovered yet, going to sleep...\n", __func__);
2560
2561                         /* Set watchdog timer to expire in <val> ms. */
2562                         self->errno = 0;
2563                         setup_timer(&self->watchdog, irda_discovery_timeout,
2564                                         (unsigned long)self);
2565                         self->watchdog.expires = jiffies + (val * HZ/1000);
2566                         add_timer(&(self->watchdog));
2567
2568                         /* Wait for IR-LMP to call us back */
2569                         __wait_event_interruptible(self->query_wait,
2570                               (self->cachedaddr != 0 || self->errno == -ETIME),
2571                                                    err);
2572
2573                         /* If watchdog is still activated, kill it! */
2574                         if(timer_pending(&(self->watchdog)))
2575                                 del_timer(&(self->watchdog));
2576
2577                         IRDA_DEBUG(1, "%s(), ...waking up !\n", __func__);
2578
2579                         if (err != 0)
2580                                 goto out;
2581                 }
2582                 else
2583                         IRDA_DEBUG(1, "%s(), found immediately !\n",
2584                                    __func__);
2585
2586                 /* Tell IrLMP that we have been notified */
2587                 irlmp_update_client(self->ckey, self->mask.word,
2588                                     NULL, NULL, NULL);
2589
2590                 /* Check if the we got some results */
2591                 if (!self->cachedaddr) {
2592                         err = -EAGAIN;          /* Didn't find any devices */
2593                         goto out;
2594                 }
2595                 daddr = self->cachedaddr;
2596                 /* Cleanup */
2597                 self->cachedaddr = 0;
2598
2599                 /* We return the daddr of the device that trigger the
2600                  * wakeup. As irlmp pass us only the new devices, we
2601                  * are sure that it's not an old device.
2602                  * If the user want more details, he should query
2603                  * the whole discovery log and pick one device...
2604                  */
2605                 if (put_user(daddr, (int __user *)optval)) {
2606                         err = -EFAULT;
2607                         goto out;
2608                 }
2609
2610                 break;
2611         default:
2612                 err = -ENOPROTOOPT;
2613         }
2614
2615 out:
2616
2617         release_sock(sk);
2618
2619         return err;
2620 }
2621
2622 static const struct net_proto_family irda_family_ops = {
2623         .family = PF_IRDA,
2624         .create = irda_create,
2625         .owner  = THIS_MODULE,
2626 };
2627
2628 static const struct proto_ops irda_stream_ops = {
2629         .family =       PF_IRDA,
2630         .owner =        THIS_MODULE,
2631         .release =      irda_release,
2632         .bind =         irda_bind,
2633         .connect =      irda_connect,
2634         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2635         .accept =       irda_accept,
2636         .getname =      irda_getname,
2637         .poll =         irda_poll,
2638         .ioctl =        irda_ioctl,
2639 #ifdef CONFIG_COMPAT
2640         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2641 #endif
2642         .listen =       irda_listen,
2643         .shutdown =     irda_shutdown,
2644         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2645         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2646         .sendmsg =      irda_sendmsg,
2647         .recvmsg =      irda_recvmsg_stream,
2648         .mmap =         sock_no_mmap,
2649         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2650 };
2651
2652 static const struct proto_ops irda_seqpacket_ops = {
2653         .family =       PF_IRDA,
2654         .owner =        THIS_MODULE,
2655         .release =      irda_release,
2656         .bind =         irda_bind,
2657         .connect =      irda_connect,
2658         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2659         .accept =       irda_accept,
2660         .getname =      irda_getname,
2661         .poll =         datagram_poll,
2662         .ioctl =        irda_ioctl,
2663 #ifdef CONFIG_COMPAT
2664         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2665 #endif
2666         .listen =       irda_listen,
2667         .shutdown =     irda_shutdown,
2668         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2669         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2670         .sendmsg =      irda_sendmsg,
2671         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2672         .mmap =         sock_no_mmap,
2673         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2674 };
2675
2676 static const struct proto_ops irda_dgram_ops = {
2677         .family =       PF_IRDA,
2678         .owner =        THIS_MODULE,
2679         .release =      irda_release,
2680         .bind =         irda_bind,
2681         .connect =      irda_connect,
2682         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2683         .accept =       irda_accept,
2684         .getname =      irda_getname,
2685         .poll =         datagram_poll,
2686         .ioctl =        irda_ioctl,
2687 #ifdef CONFIG_COMPAT
2688         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2689 #endif
2690         .listen =       irda_listen,
2691         .shutdown =     irda_shutdown,
2692         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2693         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2694         .sendmsg =      irda_sendmsg_dgram,
2695         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2696         .mmap =         sock_no_mmap,
2697         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2698 };
2699
2700 #ifdef CONFIG_IRDA_ULTRA
2701 static const struct proto_ops irda_ultra_ops = {
2702         .family =       PF_IRDA,
2703         .owner =        THIS_MODULE,
2704         .release =      irda_release,
2705         .bind =         irda_bind,
2706         .connect =      sock_no_connect,
2707         .socketpair =   sock_no_socketpair,
2708         .accept =       sock_no_accept,
2709         .getname =      irda_getname,
2710         .poll =         datagram_poll,
2711         .ioctl =        irda_ioctl,
2712 #ifdef CONFIG_COMPAT
2713         .compat_ioctl = irda_compat_ioctl,
2714 #endif
2715         .listen =       sock_no_listen,
2716         .shutdown =     irda_shutdown,
2717         .setsockopt =   irda_setsockopt,
2718         .getsockopt =   irda_getsockopt,
2719         .sendmsg =      irda_sendmsg_ultra,
2720         .recvmsg =      irda_recvmsg_dgram,
2721         .mmap =         sock_no_mmap,
2722         .sendpage =     sock_no_sendpage,
2723 };
2724 #endif /* CONFIG_IRDA_ULTRA */
2725
2726 /*
2727  * Function irsock_init (pro)
2728  *
2729  *    Initialize IrDA protocol
2730  *
2731  */
2732 int __init irsock_init(void)
2733 {
2734         int rc = proto_register(&irda_proto, 0);
2735
2736         if (rc == 0)
2737                 rc = sock_register(&irda_family_ops);
2738
2739         return rc;
2740 }
2741
2742 /*
2743  * Function irsock_cleanup (void)
2744  *
2745  *    Remove IrDA protocol
2746  *
2747  */
2748 void irsock_cleanup(void)
2749 {
2750         sock_unregister(PF_IRDA);
2751         proto_unregister(&irda_proto);
2752 }