Merge branch 'misc' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/galak/powerpc...
[pandora-kernel.git] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks 
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm. 
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/config.h>
62 #include <linux/mm.h>
63 #include <linux/smp_lock.h>
64 #include <linux/socket.h>
65 #include <linux/file.h>
66 #include <linux/net.h>
67 #include <linux/interrupt.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/wanrouter.h>
73 #include <linux/if_bridge.h>
74 #include <linux/if_frad.h>
75 #include <linux/if_vlan.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/divert.h>
82 #include <linux/mount.h>
83 #include <linux/security.h>
84 #include <linux/syscalls.h>
85 #include <linux/compat.h>
86 #include <linux/kmod.h>
87 #include <linux/audit.h>
88 #include <linux/wireless.h>
89
90 #include <asm/uaccess.h>
91 #include <asm/unistd.h>
92
93 #include <net/compat.h>
94
95 #include <net/sock.h>
96 #include <linux/netfilter.h>
97
98 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare);
99 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, char __user *buf,
100                          size_t size, loff_t pos);
101 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const char __user *buf,
102                           size_t size, loff_t pos);
103 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct * vma);
104
105 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
106 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
107                               struct poll_table_struct *wait);
108 static long sock_ioctl(struct file *file,
109                       unsigned int cmd, unsigned long arg);
110 #ifdef CONFIG_COMPAT
111 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
112                       unsigned int cmd, unsigned long arg);
113 #endif
114 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
115 static ssize_t sock_readv(struct file *file, const struct iovec *vector,
116                           unsigned long count, loff_t *ppos);
117 static ssize_t sock_writev(struct file *file, const struct iovec *vector,
118                           unsigned long count, loff_t *ppos);
119 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
120                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
121
122 /*
123  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
124  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
125  */
126
127 static struct file_operations socket_file_ops = {
128         .owner =        THIS_MODULE,
129         .llseek =       no_llseek,
130         .aio_read =     sock_aio_read,
131         .aio_write =    sock_aio_write,
132         .poll =         sock_poll,
133         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
134 #ifdef CONFIG_COMPAT
135         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
136 #endif
137         .mmap =         sock_mmap,
138         .open =         sock_no_open,   /* special open code to disallow open via /proc */
139         .release =      sock_close,
140         .fasync =       sock_fasync,
141         .readv =        sock_readv,
142         .writev =       sock_writev,
143         .sendpage =     sock_sendpage,
144         .splice_write = generic_splice_sendpage,
145 };
146
147 /*
148  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
149  */
150
151 static struct net_proto_family *net_families[NPROTO];
152
153 #if defined(CONFIG_SMP) || defined(CONFIG_PREEMPT)
154 static atomic_t net_family_lockct = ATOMIC_INIT(0);
155 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
156
157 /* The strategy is: modifications net_family vector are short, do not
158    sleep and veeery rare, but read access should be free of any exclusive
159    locks.
160  */
161
162 static void net_family_write_lock(void)
163 {
164         spin_lock(&net_family_lock);
165         while (atomic_read(&net_family_lockct) != 0) {
166                 spin_unlock(&net_family_lock);
167
168                 yield();
169
170                 spin_lock(&net_family_lock);
171         }
172 }
173
174 static __inline__ void net_family_write_unlock(void)
175 {
176         spin_unlock(&net_family_lock);
177 }
178
179 static __inline__ void net_family_read_lock(void)
180 {
181         atomic_inc(&net_family_lockct);
182         spin_unlock_wait(&net_family_lock);
183 }
184
185 static __inline__ void net_family_read_unlock(void)
186 {
187         atomic_dec(&net_family_lockct);
188 }
189
190 #else
191 #define net_family_write_lock() do { } while(0)
192 #define net_family_write_unlock() do { } while(0)
193 #define net_family_read_lock() do { } while(0)
194 #define net_family_read_unlock() do { } while(0)
195 #endif
196
197
198 /*
199  *      Statistics counters of the socket lists
200  */
201
202 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use) = 0;
203
204 /*
205  *      Support routines. Move socket addresses back and forth across the kernel/user
206  *      divide and look after the messy bits.
207  */
208
209 #define MAX_SOCK_ADDR   128             /* 108 for Unix domain - 
210                                            16 for IP, 16 for IPX,
211                                            24 for IPv6,
212                                            about 80 for AX.25 
213                                            must be at least one bigger than
214                                            the AF_UNIX size (see net/unix/af_unix.c
215                                            :unix_mkname()).  
216                                          */
217                                          
218 /**
219  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
220  *      @uaddr: Address in user space
221  *      @kaddr: Address in kernel space
222  *      @ulen: Length in user space
223  *
224  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
225  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
226  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
227  */
228
229 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, void *kaddr)
230 {
231         if(ulen<0||ulen>MAX_SOCK_ADDR)
232                 return -EINVAL;
233         if(ulen==0)
234                 return 0;
235         if(copy_from_user(kaddr,uaddr,ulen))
236                 return -EFAULT;
237         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
238 }
239
240 /**
241  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
242  *      @kaddr: kernel space address
243  *      @klen: length of address in kernel
244  *      @uaddr: user space address
245  *      @ulen: pointer to user length field
246  *
247  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
248  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
249  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
250  *      is returned if either the buffer or the length field are not
251  *      accessible.
252  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
253  *      length of the data is written over the length limit the user
254  *      specified. Zero is returned for a success.
255  */
256  
257 int move_addr_to_user(void *kaddr, int klen, void __user *uaddr, int __user *ulen)
258 {
259         int err;
260         int len;
261
262         if((err=get_user(len, ulen)))
263                 return err;
264         if(len>klen)
265                 len=klen;
266         if(len<0 || len> MAX_SOCK_ADDR)
267                 return -EINVAL;
268         if(len)
269         {
270                 if(copy_to_user(uaddr,kaddr,len))
271                         return -EFAULT;
272         }
273         /*
274          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
275          *                      1003.1g
276          */
277         return __put_user(klen, ulen);
278 }
279
280 #define SOCKFS_MAGIC 0x534F434B
281
282 static kmem_cache_t * sock_inode_cachep __read_mostly;
283
284 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
285 {
286         struct socket_alloc *ei;
287         ei = (struct socket_alloc *)kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, SLAB_KERNEL);
288         if (!ei)
289                 return NULL;
290         init_waitqueue_head(&ei->socket.wait);
291         
292         ei->socket.fasync_list = NULL;
293         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
294         ei->socket.flags = 0;
295         ei->socket.ops = NULL;
296         ei->socket.sk = NULL;
297         ei->socket.file = NULL;
298         ei->socket.flags = 0;
299
300         return &ei->vfs_inode;
301 }
302
303 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
304 {
305         kmem_cache_free(sock_inode_cachep,
306                         container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode));
307 }
308
309 static void init_once(void * foo, kmem_cache_t * cachep, unsigned long flags)
310 {
311         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *) foo;
312
313         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
314             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
315                 inode_init_once(&ei->vfs_inode);
316 }
317  
318 static int init_inodecache(void)
319 {
320         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
321                                 sizeof(struct socket_alloc),
322                                 0, (SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|
323                                         SLAB_MEM_SPREAD),
324                                 init_once, NULL);
325         if (sock_inode_cachep == NULL)
326                 return -ENOMEM;
327         return 0;
328 }
329
330 static struct super_operations sockfs_ops = {
331         .alloc_inode =  sock_alloc_inode,
332         .destroy_inode =sock_destroy_inode,
333         .statfs =       simple_statfs,
334 };
335
336 static struct super_block *sockfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
337         int flags, const char *dev_name, void *data)
338 {
339         return get_sb_pseudo(fs_type, "socket:", &sockfs_ops, SOCKFS_MAGIC);
340 }
341
342 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
343
344 static struct file_system_type sock_fs_type = {
345         .name =         "sockfs",
346         .get_sb =       sockfs_get_sb,
347         .kill_sb =      kill_anon_super,
348 };
349 static int sockfs_delete_dentry(struct dentry *dentry)
350 {
351         return 1;
352 }
353 static struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
354         .d_delete =     sockfs_delete_dentry,
355 };
356
357 /*
358  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
359  *
360  *      These functions create file structures and maps them to fd space
361  *      of the current process. On success it returns file descriptor
362  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
363  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
364  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
365  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
366  *      function will increment ref. count on file by 1.
367  *
368  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
369  *      This race condition is unavoidable
370  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
371  *      but we take care of internal coherence yet.
372  */
373
374 static int sock_alloc_fd(struct file **filep)
375 {
376         int fd;
377
378         fd = get_unused_fd();
379         if (likely(fd >= 0)) {
380                 struct file *file = get_empty_filp();
381
382                 *filep = file;
383                 if (unlikely(!file)) {
384                         put_unused_fd(fd);
385                         return -ENFILE;
386                 }
387         } else
388                 *filep = NULL;
389         return fd;
390 }
391
392 static int sock_attach_fd(struct socket *sock, struct file *file)
393 {
394         struct qstr this;
395         char name[32];
396
397         this.len = sprintf(name, "[%lu]", SOCK_INODE(sock)->i_ino);
398         this.name = name;
399         this.hash = SOCK_INODE(sock)->i_ino;
400
401         file->f_dentry = d_alloc(sock_mnt->mnt_sb->s_root, &this);
402         if (unlikely(!file->f_dentry))
403                 return -ENOMEM;
404
405         file->f_dentry->d_op = &sockfs_dentry_operations;
406         d_add(file->f_dentry, SOCK_INODE(sock));
407         file->f_vfsmnt = mntget(sock_mnt);
408         file->f_mapping = file->f_dentry->d_inode->i_mapping;
409
410         sock->file = file;
411         file->f_op = SOCK_INODE(sock)->i_fop = &socket_file_ops;
412         file->f_mode = FMODE_READ | FMODE_WRITE;
413         file->f_flags = O_RDWR;
414         file->f_pos = 0;
415         file->private_data = sock;
416
417         return 0;
418 }
419
420 int sock_map_fd(struct socket *sock)
421 {
422         struct file *newfile;
423         int fd = sock_alloc_fd(&newfile);
424
425         if (likely(fd >= 0)) {
426                 int err = sock_attach_fd(sock, newfile);
427
428                 if (unlikely(err < 0)) {
429                         put_filp(newfile);
430                         put_unused_fd(fd);
431                         return err;
432                 }
433                 fd_install(fd, newfile);
434         }
435         return fd;
436 }
437
438 static struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
439 {
440         struct inode *inode;
441         struct socket *sock;
442
443         if (file->f_op == &socket_file_ops)
444                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
445
446         inode = file->f_dentry->d_inode;
447         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
448                 *err = -ENOTSOCK;
449                 return NULL;
450         }
451
452         sock = SOCKET_I(inode);
453         if (sock->file != file) {
454                 printk(KERN_ERR "socki_lookup: socket file changed!\n");
455                 sock->file = file;
456         }
457         return sock;
458 }
459
460 /**
461  *      sockfd_lookup   -       Go from a file number to its socket slot
462  *      @fd: file handle
463  *      @err: pointer to an error code return
464  *
465  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
466  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
467  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
468  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
469  *
470  *      On a success the socket object pointer is returned.
471  */
472
473 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
474 {
475         struct file *file;
476         struct socket *sock;
477
478         if (!(file = fget(fd))) {
479                 *err = -EBADF;
480                 return NULL;
481         }
482         sock = sock_from_file(file, err);
483         if (!sock)
484                 fput(file);
485         return sock;
486 }
487
488 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
489 {
490         struct file *file;
491         struct socket *sock;
492
493         *err = -EBADF;
494         file = fget_light(fd, fput_needed);
495         if (file) {
496                 sock = sock_from_file(file, err);
497                 if (sock)
498                         return sock;
499                 fput_light(file, *fput_needed);
500         }
501         return NULL;
502 }
503
504 /**
505  *      sock_alloc      -       allocate a socket
506  *      
507  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
508  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
509  *      NULL is returned.
510  */
511
512 static struct socket *sock_alloc(void)
513 {
514         struct inode * inode;
515         struct socket * sock;
516
517         inode = new_inode(sock_mnt->mnt_sb);
518         if (!inode)
519                 return NULL;
520
521         sock = SOCKET_I(inode);
522
523         inode->i_mode = S_IFSOCK|S_IRWXUGO;
524         inode->i_uid = current->fsuid;
525         inode->i_gid = current->fsgid;
526
527         get_cpu_var(sockets_in_use)++;
528         put_cpu_var(sockets_in_use);
529         return sock;
530 }
531
532 /*
533  *      In theory you can't get an open on this inode, but /proc provides
534  *      a back door. Remember to keep it shut otherwise you'll let the
535  *      creepy crawlies in.
536  */
537   
538 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare)
539 {
540         return -ENXIO;
541 }
542
543 const struct file_operations bad_sock_fops = {
544         .owner = THIS_MODULE,
545         .open = sock_no_open,
546 };
547
548 /**
549  *      sock_release    -       close a socket
550  *      @sock: socket to close
551  *
552  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
553  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
554  *      an inode not a file. 
555  */
556  
557 void sock_release(struct socket *sock)
558 {
559         if (sock->ops) {
560                 struct module *owner = sock->ops->owner;
561
562                 sock->ops->release(sock);
563                 sock->ops = NULL;
564                 module_put(owner);
565         }
566
567         if (sock->fasync_list)
568                 printk(KERN_ERR "sock_release: fasync list not empty!\n");
569
570         get_cpu_var(sockets_in_use)--;
571         put_cpu_var(sockets_in_use);
572         if (!sock->file) {
573                 iput(SOCK_INODE(sock));
574                 return;
575         }
576         sock->file=NULL;
577 }
578
579 static inline int __sock_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, 
580                                  struct msghdr *msg, size_t size)
581 {
582         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
583         int err;
584
585         si->sock = sock;
586         si->scm = NULL;
587         si->msg = msg;
588         si->size = size;
589
590         err = security_socket_sendmsg(sock, msg, size);
591         if (err)
592                 return err;
593
594         return sock->ops->sendmsg(iocb, sock, msg, size);
595 }
596
597 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
598 {
599         struct kiocb iocb;
600         struct sock_iocb siocb;
601         int ret;
602
603         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
604         iocb.private = &siocb;
605         ret = __sock_sendmsg(&iocb, sock, msg, size);
606         if (-EIOCBQUEUED == ret)
607                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
608         return ret;
609 }
610
611 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
612                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
613 {
614         mm_segment_t oldfs = get_fs();
615         int result;
616
617         set_fs(KERNEL_DS);
618         /*
619          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
620          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
621          */
622         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec,
623         msg->msg_iovlen = num;
624         result = sock_sendmsg(sock, msg, size);
625         set_fs(oldfs);
626         return result;
627 }
628
629 static inline int __sock_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, 
630                                  struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
631 {
632         int err;
633         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
634
635         si->sock = sock;
636         si->scm = NULL;
637         si->msg = msg;
638         si->size = size;
639         si->flags = flags;
640
641         err = security_socket_recvmsg(sock, msg, size, flags);
642         if (err)
643                 return err;
644
645         return sock->ops->recvmsg(iocb, sock, msg, size, flags);
646 }
647
648 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, 
649                  size_t size, int flags)
650 {
651         struct kiocb iocb;
652         struct sock_iocb siocb;
653         int ret;
654
655         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
656         iocb.private = &siocb;
657         ret = __sock_recvmsg(&iocb, sock, msg, size, flags);
658         if (-EIOCBQUEUED == ret)
659                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
660         return ret;
661 }
662
663 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, 
664                    struct kvec *vec, size_t num,
665                    size_t size, int flags)
666 {
667         mm_segment_t oldfs = get_fs();
668         int result;
669
670         set_fs(KERNEL_DS);
671         /*
672          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
673          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
674          */
675         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec,
676         msg->msg_iovlen = num;
677         result = sock_recvmsg(sock, msg, size, flags);
678         set_fs(oldfs);
679         return result;
680 }
681
682 static void sock_aio_dtor(struct kiocb *iocb)
683 {
684         kfree(iocb->private);
685 }
686
687 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
688                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
689 {
690         struct socket *sock;
691         int flags;
692
693         sock = file->private_data;
694
695         flags = !(file->f_flags & O_NONBLOCK) ? 0 : MSG_DONTWAIT;
696         if (more)
697                 flags |= MSG_MORE;
698
699         return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
700 }
701
702 static struct sock_iocb *alloc_sock_iocb(struct kiocb *iocb,
703                 char __user *ubuf, size_t size, struct sock_iocb *siocb)
704 {
705         if (!is_sync_kiocb(iocb)) {
706                 siocb = kmalloc(sizeof(*siocb), GFP_KERNEL);
707                 if (!siocb)
708                         return NULL;
709                 iocb->ki_dtor = sock_aio_dtor;
710         }
711
712         siocb->kiocb = iocb;
713         siocb->async_iov.iov_base = ubuf;
714         siocb->async_iov.iov_len = size;
715
716         iocb->private = siocb;
717         return siocb;
718 }
719
720 static ssize_t do_sock_read(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
721                 struct file *file, struct iovec *iov, unsigned long nr_segs)
722 {
723         struct socket *sock = file->private_data;
724         size_t size = 0;
725         int i;
726
727         for (i = 0 ; i < nr_segs ; i++)
728                 size += iov[i].iov_len;
729
730         msg->msg_name = NULL;
731         msg->msg_namelen = 0;
732         msg->msg_control = NULL;
733         msg->msg_controllen = 0;
734         msg->msg_iov = (struct iovec *) iov;
735         msg->msg_iovlen = nr_segs;
736         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
737
738         return __sock_recvmsg(iocb, sock, msg, size, msg->msg_flags);
739 }
740
741 static ssize_t sock_readv(struct file *file, const struct iovec *iov,
742                           unsigned long nr_segs, loff_t *ppos)
743 {
744         struct kiocb iocb;
745         struct sock_iocb siocb;
746         struct msghdr msg;
747         int ret;
748
749         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
750         iocb.private = &siocb;
751
752         ret = do_sock_read(&msg, &iocb, file, (struct iovec *)iov, nr_segs);
753         if (-EIOCBQUEUED == ret)
754                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
755         return ret;
756 }
757
758 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, char __user *ubuf,
759                          size_t count, loff_t pos)
760 {
761         struct sock_iocb siocb, *x;
762
763         if (pos != 0)
764                 return -ESPIPE;
765         if (count == 0)         /* Match SYS5 behaviour */
766                 return 0;
767
768         x = alloc_sock_iocb(iocb, ubuf, count, &siocb);
769         if (!x)
770                 return -ENOMEM;
771         return do_sock_read(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp,
772                         &x->async_iov, 1);
773 }
774
775 static ssize_t do_sock_write(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
776                 struct file *file, struct iovec *iov, unsigned long nr_segs)
777 {
778         struct socket *sock = file->private_data;
779         size_t size = 0;
780         int i;
781
782         for (i = 0 ; i < nr_segs ; i++)
783                 size += iov[i].iov_len;
784
785         msg->msg_name = NULL;
786         msg->msg_namelen = 0;
787         msg->msg_control = NULL;
788         msg->msg_controllen = 0;
789         msg->msg_iov = (struct iovec *) iov;
790         msg->msg_iovlen = nr_segs;
791         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
792         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
793                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
794
795         return __sock_sendmsg(iocb, sock, msg, size);
796 }
797
798 static ssize_t sock_writev(struct file *file, const struct iovec *iov,
799                            unsigned long nr_segs, loff_t *ppos)
800 {
801         struct msghdr msg;
802         struct kiocb iocb;
803         struct sock_iocb siocb;
804         int ret;
805
806         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
807         iocb.private = &siocb;
808
809         ret = do_sock_write(&msg, &iocb, file, (struct iovec *)iov, nr_segs);
810         if (-EIOCBQUEUED == ret)
811                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
812         return ret;
813 }
814
815 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const char __user *ubuf,
816                           size_t count, loff_t pos)
817 {
818         struct sock_iocb siocb, *x;
819
820         if (pos != 0)
821                 return -ESPIPE;
822         if (count == 0)         /* Match SYS5 behaviour */
823                 return 0;
824
825         x = alloc_sock_iocb(iocb, (void __user *)ubuf, count, &siocb);
826         if (!x)
827                 return -ENOMEM;
828
829         return do_sock_write(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp,
830                         &x->async_iov, 1);
831 }
832
833
834 /*
835  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
836  * with module unload.
837  */
838
839 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
840 static int (*br_ioctl_hook)(unsigned int cmd, void __user *arg) = NULL;
841
842 void brioctl_set(int (*hook)(unsigned int, void __user *))
843 {
844         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
845         br_ioctl_hook = hook;
846         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
847 }
848 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
849
850 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
851 static int (*vlan_ioctl_hook)(void __user *arg);
852
853 void vlan_ioctl_set(int (*hook)(void __user *))
854 {
855         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
856         vlan_ioctl_hook = hook;
857         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
858 }
859 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
860
861 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
862 static int (*dlci_ioctl_hook)(unsigned int, void __user *);
863
864 void dlci_ioctl_set(int (*hook)(unsigned int, void __user *))
865 {
866         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
867         dlci_ioctl_hook = hook;
868         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
869 }
870 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
871
872 /*
873  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
874  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
875  */
876
877 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
878 {
879         struct socket *sock;
880         void __user *argp = (void __user *)arg;
881         int pid, err;
882
883         sock = file->private_data;
884         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
885                 err = dev_ioctl(cmd, argp);
886         } else
887 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
888         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
889                 err = dev_ioctl(cmd, argp);
890         } else
891 #endif  /* CONFIG_WIRELESS_EXT */
892         switch (cmd) {
893                 case FIOSETOWN:
894                 case SIOCSPGRP:
895                         err = -EFAULT;
896                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
897                                 break;
898                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
899                         break;
900                 case FIOGETOWN:
901                 case SIOCGPGRP:
902                         err = put_user(sock->file->f_owner.pid, (int __user *)argp);
903                         break;
904                 case SIOCGIFBR:
905                 case SIOCSIFBR:
906                 case SIOCBRADDBR:
907                 case SIOCBRDELBR:
908                         err = -ENOPKG;
909                         if (!br_ioctl_hook)
910                                 request_module("bridge");
911
912                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
913                         if (br_ioctl_hook) 
914                                 err = br_ioctl_hook(cmd, argp);
915                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
916                         break;
917                 case SIOCGIFVLAN:
918                 case SIOCSIFVLAN:
919                         err = -ENOPKG;
920                         if (!vlan_ioctl_hook)
921                                 request_module("8021q");
922
923                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
924                         if (vlan_ioctl_hook)
925                                 err = vlan_ioctl_hook(argp);
926                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
927                         break;
928                 case SIOCGIFDIVERT:
929                 case SIOCSIFDIVERT:
930                 /* Convert this to call through a hook */
931                         err = divert_ioctl(cmd, argp);
932                         break;
933                 case SIOCADDDLCI:
934                 case SIOCDELDLCI:
935                         err = -ENOPKG;
936                         if (!dlci_ioctl_hook)
937                                 request_module("dlci");
938
939                         if (dlci_ioctl_hook) {
940                                 mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
941                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
942                                 mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
943                         }
944                         break;
945                 default:
946                         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
947
948                         /*
949                          * If this ioctl is unknown try to hand it down
950                          * to the NIC driver.
951                          */
952                         if (err == -ENOIOCTLCMD)
953                                 err = dev_ioctl(cmd, argp);
954                         break;
955         }
956         return err;
957 }
958
959 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
960 {
961         int err;
962         struct socket *sock = NULL;
963         
964         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
965         if (err)
966                 goto out;
967
968         sock = sock_alloc();
969         if (!sock) {
970                 err = -ENOMEM;
971                 goto out;
972         }
973
974         security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
975         sock->type = type;
976 out:
977         *res = sock;
978         return err;
979 }
980
981 /* No kernel lock held - perfect */
982 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table * wait)
983 {
984         struct socket *sock;
985
986         /*
987          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no. 
988          */
989         sock = file->private_data;
990         return sock->ops->poll(file, sock, wait);
991 }
992
993 static int sock_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
994 {
995         struct socket *sock = file->private_data;
996
997         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
998 }
999
1000 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1001 {
1002         /*
1003          *      It was possible the inode is NULL we were 
1004          *      closing an unfinished socket. 
1005          */
1006
1007         if (!inode)
1008         {
1009                 printk(KERN_DEBUG "sock_close: NULL inode\n");
1010                 return 0;
1011         }
1012         sock_fasync(-1, filp, 0);
1013         sock_release(SOCKET_I(inode));
1014         return 0;
1015 }
1016
1017 /*
1018  *      Update the socket async list
1019  *
1020  *      Fasync_list locking strategy.
1021  *
1022  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1023  *         i.e. under semaphore.
1024  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1025  *         or under socket lock.
1026  *      3. fasync_list can be used from softirq context, so that
1027  *         modification under socket lock have to be enhanced with
1028  *         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock).
1029  *                                                      --ANK (990710)
1030  */
1031
1032 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1033 {
1034         struct fasync_struct *fa, *fna=NULL, **prev;
1035         struct socket *sock;
1036         struct sock *sk;
1037
1038         if (on)
1039         {
1040                 fna = kmalloc(sizeof(struct fasync_struct), GFP_KERNEL);
1041                 if(fna==NULL)
1042                         return -ENOMEM;
1043         }
1044
1045         sock = filp->private_data;
1046
1047         if ((sk=sock->sk) == NULL) {
1048                 kfree(fna);
1049                 return -EINVAL;
1050         }
1051
1052         lock_sock(sk);
1053
1054         prev=&(sock->fasync_list);
1055
1056         for (fa=*prev; fa!=NULL; prev=&fa->fa_next,fa=*prev)
1057                 if (fa->fa_file==filp)
1058                         break;
1059
1060         if(on)
1061         {
1062                 if(fa!=NULL)
1063                 {
1064                         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1065                         fa->fa_fd=fd;
1066                         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1067
1068                         kfree(fna);
1069                         goto out;
1070                 }
1071                 fna->fa_file=filp;
1072                 fna->fa_fd=fd;
1073                 fna->magic=FASYNC_MAGIC;
1074                 fna->fa_next=sock->fasync_list;
1075                 write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1076                 sock->fasync_list=fna;
1077                 write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1078         }
1079         else
1080         {
1081                 if (fa!=NULL)
1082                 {
1083                         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1084                         *prev=fa->fa_next;
1085                         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1086                         kfree(fa);
1087                 }
1088         }
1089
1090 out:
1091         release_sock(sock->sk);
1092         return 0;
1093 }
1094
1095 /* This function may be called only under socket lock or callback_lock */
1096
1097 int sock_wake_async(struct socket *sock, int how, int band)
1098 {
1099         if (!sock || !sock->fasync_list)
1100                 return -1;
1101         switch (how)
1102         {
1103         case 1:
1104                 
1105                 if (test_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sock->flags))
1106                         break;
1107                 goto call_kill;
1108         case 2:
1109                 if (!test_and_clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sock->flags))
1110                         break;
1111                 /* fall through */
1112         case 0:
1113         call_kill:
1114                 __kill_fasync(sock->fasync_list, SIGIO, band);
1115                 break;
1116         case 3:
1117                 __kill_fasync(sock->fasync_list, SIGURG, band);
1118         }
1119         return 0;
1120 }
1121
1122 static int __sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res, int kern)
1123 {
1124         int err;
1125         struct socket *sock;
1126
1127         /*
1128          *      Check protocol is in range
1129          */
1130         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1131                 return -EAFNOSUPPORT;
1132         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1133                 return -EINVAL;
1134
1135         /* Compatibility.
1136
1137            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1138            deadlock in module load.
1139          */
1140         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1141                 static int warned; 
1142                 if (!warned) {
1143                         warned = 1;
1144                         printk(KERN_INFO "%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n", current->comm);
1145                 }
1146                 family = PF_PACKET;
1147         }
1148
1149         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1150         if (err)
1151                 return err;
1152                 
1153 #if defined(CONFIG_KMOD)
1154         /* Attempt to load a protocol module if the find failed. 
1155          * 
1156          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user 
1157          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1158          * Otherwise module support will break!
1159          */
1160         if (net_families[family]==NULL)
1161         {
1162                 request_module("net-pf-%d",family);
1163         }
1164 #endif
1165
1166         net_family_read_lock();
1167         if (net_families[family] == NULL) {
1168                 err = -EAFNOSUPPORT;
1169                 goto out;
1170         }
1171
1172 /*
1173  *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1174  *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1175  *      default.
1176  */
1177
1178         if (!(sock = sock_alloc())) {
1179                 printk(KERN_WARNING "socket: no more sockets\n");
1180                 err = -ENFILE;          /* Not exactly a match, but its the
1181                                            closest posix thing */
1182                 goto out;
1183         }
1184
1185         sock->type  = type;
1186
1187         /*
1188          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1189          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1190          */
1191         err = -EAFNOSUPPORT;
1192         if (!try_module_get(net_families[family]->owner))
1193                 goto out_release;
1194
1195         if ((err = net_families[family]->create(sock, protocol)) < 0) {
1196                 sock->ops = NULL;
1197                 goto out_module_put;
1198         }
1199
1200         /*
1201          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1202          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1203          */
1204         if (!try_module_get(sock->ops->owner)) {
1205                 sock->ops = NULL;
1206                 goto out_module_put;
1207         }
1208         /*
1209          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1210          * module can have its refcnt decremented
1211          */
1212         module_put(net_families[family]->owner);
1213         *res = sock;
1214         security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1215
1216 out:
1217         net_family_read_unlock();
1218         return err;
1219 out_module_put:
1220         module_put(net_families[family]->owner);
1221 out_release:
1222         sock_release(sock);
1223         goto out;
1224 }
1225
1226 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1227 {
1228         return __sock_create(family, type, protocol, res, 0);
1229 }
1230
1231 int sock_create_kern(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1232 {
1233         return __sock_create(family, type, protocol, res, 1);
1234 }
1235
1236 asmlinkage long sys_socket(int family, int type, int protocol)
1237 {
1238         int retval;
1239         struct socket *sock;
1240
1241         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1242         if (retval < 0)
1243                 goto out;
1244
1245         retval = sock_map_fd(sock);
1246         if (retval < 0)
1247                 goto out_release;
1248
1249 out:
1250         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1251         return retval;
1252
1253 out_release:
1254         sock_release(sock);
1255         return retval;
1256 }
1257
1258 /*
1259  *      Create a pair of connected sockets.
1260  */
1261
1262 asmlinkage long sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1263 {
1264         struct socket *sock1, *sock2;
1265         int fd1, fd2, err;
1266
1267         /*
1268          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1269          * supports the socketpair call.
1270          */
1271
1272         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1273         if (err < 0)
1274                 goto out;
1275
1276         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1277         if (err < 0)
1278                 goto out_release_1;
1279
1280         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1281         if (err < 0) 
1282                 goto out_release_both;
1283
1284         fd1 = fd2 = -1;
1285
1286         err = sock_map_fd(sock1);
1287         if (err < 0)
1288                 goto out_release_both;
1289         fd1 = err;
1290
1291         err = sock_map_fd(sock2);
1292         if (err < 0)
1293                 goto out_close_1;
1294         fd2 = err;
1295
1296         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1297          * Not kernel problem.
1298          */
1299
1300         err = put_user(fd1, &usockvec[0]); 
1301         if (!err)
1302                 err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1303         if (!err)
1304                 return 0;
1305
1306         sys_close(fd2);
1307         sys_close(fd1);
1308         return err;
1309
1310 out_close_1:
1311         sock_release(sock2);
1312         sys_close(fd1);
1313         return err;
1314
1315 out_release_both:
1316         sock_release(sock2);
1317 out_release_1:
1318         sock_release(sock1);
1319 out:
1320         return err;
1321 }
1322
1323
1324 /*
1325  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1326  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1327  *
1328  *      We move the socket address to kernel space before we call
1329  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1330  */
1331
1332 asmlinkage long sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1333 {
1334         struct socket *sock;
1335         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1336         int err, fput_needed;
1337
1338         if((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed))!=NULL)
1339         {
1340                 if((err=move_addr_to_kernel(umyaddr,addrlen,address))>=0) {
1341                         err = security_socket_bind(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen);
1342                         if (!err)
1343                                 err = sock->ops->bind(sock,
1344                                         (struct sockaddr *)address, addrlen);
1345                 }
1346                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1347         }                       
1348         return err;
1349 }
1350
1351
1352 /*
1353  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1354  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1355  *      ready for listening.
1356  */
1357
1358 int sysctl_somaxconn = SOMAXCONN;
1359
1360 asmlinkage long sys_listen(int fd, int backlog)
1361 {
1362         struct socket *sock;
1363         int err, fput_needed;
1364         
1365         if ((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed)) != NULL) {
1366                 if ((unsigned) backlog > sysctl_somaxconn)
1367                         backlog = sysctl_somaxconn;
1368
1369                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1370                 if (!err)
1371                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1372
1373                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1374         }
1375         return err;
1376 }
1377
1378
1379 /*
1380  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1381  *      with the client, wake up the client, then return the new
1382  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1383  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1384  *      we open the socket then return an error.
1385  *
1386  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1387  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1388  *      clean when we restucture accept also.
1389  */
1390
1391 asmlinkage long sys_accept(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr, int __user *upeer_addrlen)
1392 {
1393         struct socket *sock, *newsock;
1394         struct file *newfile;
1395         int err, len, newfd, fput_needed;
1396         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1397
1398         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1399         if (!sock)
1400                 goto out;
1401
1402         err = -ENFILE;
1403         if (!(newsock = sock_alloc())) 
1404                 goto out_put;
1405
1406         newsock->type = sock->type;
1407         newsock->ops = sock->ops;
1408
1409         /*
1410          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1411          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1412          */
1413         __module_get(newsock->ops->owner);
1414
1415         newfd = sock_alloc_fd(&newfile);
1416         if (unlikely(newfd < 0)) {
1417                 err = newfd;
1418                 sock_release(newsock);
1419                 goto out_put;
1420         }
1421
1422         err = sock_attach_fd(newsock, newfile);
1423         if (err < 0)
1424                 goto out_fd;
1425
1426         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1427         if (err)
1428                 goto out_fd;
1429
1430         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1431         if (err < 0)
1432                 goto out_fd;
1433
1434         if (upeer_sockaddr) {
1435                 if(newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)address, &len, 2)<0) {
1436                         err = -ECONNABORTED;
1437                         goto out_fd;
1438                 }
1439                 err = move_addr_to_user(address, len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1440                 if (err < 0)
1441                         goto out_fd;
1442         }
1443
1444         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1445
1446         fd_install(newfd, newfile);
1447         err = newfd;
1448
1449         security_socket_post_accept(sock, newsock);
1450
1451 out_put:
1452         fput_light(sock->file, fput_needed);
1453 out:
1454         return err;
1455 out_fd:
1456         fput(newfile);
1457         put_unused_fd(newfd);
1458         goto out_put;
1459 }
1460
1461
1462 /*
1463  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1464  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1465  *
1466  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1467  *      break bindings
1468  *
1469  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1470  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1471  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1472  */
1473
1474 asmlinkage long sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1475 {
1476         struct socket *sock;
1477         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1478         int err, fput_needed;
1479
1480         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1481         if (!sock)
1482                 goto out;
1483         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, address);
1484         if (err < 0)
1485                 goto out_put;
1486
1487         err = security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen);
1488         if (err)
1489                 goto out_put;
1490
1491         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *) address, addrlen,
1492                                  sock->file->f_flags);
1493 out_put:
1494         fput_light(sock->file, fput_needed);
1495 out:
1496         return err;
1497 }
1498
1499 /*
1500  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1501  *      name to user space.
1502  */
1503
1504 asmlinkage long sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr, int __user *usockaddr_len)
1505 {
1506         struct socket *sock;
1507         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1508         int len, err, fput_needed;
1509         
1510         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1511         if (!sock)
1512                 goto out;
1513
1514         err = security_socket_getsockname(sock);
1515         if (err)
1516                 goto out_put;
1517
1518         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &len, 0);
1519         if (err)
1520                 goto out_put;
1521         err = move_addr_to_user(address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1522
1523 out_put:
1524         fput_light(sock->file, fput_needed);
1525 out:
1526         return err;
1527 }
1528
1529 /*
1530  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1531  *      name to user space.
1532  */
1533
1534 asmlinkage long sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr, int __user *usockaddr_len)
1535 {
1536         struct socket *sock;
1537         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1538         int len, err, fput_needed;
1539
1540         if ((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed)) != NULL) {
1541                 err = security_socket_getpeername(sock);
1542                 if (err) {
1543                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1544                         return err;
1545                 }
1546
1547                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &len, 1);
1548                 if (!err)
1549                         err=move_addr_to_user(address,len, usockaddr, usockaddr_len);
1550                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1551         }
1552         return err;
1553 }
1554
1555 /*
1556  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1557  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1558  *      the protocol.
1559  */
1560
1561 asmlinkage long sys_sendto(int fd, void __user * buff, size_t len, unsigned flags,
1562                            struct sockaddr __user *addr, int addr_len)
1563 {
1564         struct socket *sock;
1565         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1566         int err;
1567         struct msghdr msg;
1568         struct iovec iov;
1569         int fput_needed;
1570         struct file *sock_file;
1571
1572         sock_file = fget_light(fd, &fput_needed);
1573         if (!sock_file)
1574                 return -EBADF;
1575
1576         sock = sock_from_file(sock_file, &err);
1577         if (!sock)
1578                 goto out_put;
1579         iov.iov_base=buff;
1580         iov.iov_len=len;
1581         msg.msg_name=NULL;
1582         msg.msg_iov=&iov;
1583         msg.msg_iovlen=1;
1584         msg.msg_control=NULL;
1585         msg.msg_controllen=0;
1586         msg.msg_namelen=0;
1587         if (addr) {
1588                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, address);
1589                 if (err < 0)
1590                         goto out_put;
1591                 msg.msg_name=address;
1592                 msg.msg_namelen=addr_len;
1593         }
1594         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1595                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1596         msg.msg_flags = flags;
1597         err = sock_sendmsg(sock, &msg, len);
1598
1599 out_put:                
1600         fput_light(sock_file, fput_needed);
1601         return err;
1602 }
1603
1604 /*
1605  *      Send a datagram down a socket. 
1606  */
1607
1608 asmlinkage long sys_send(int fd, void __user * buff, size_t len, unsigned flags)
1609 {
1610         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1611 }
1612
1613 /*
1614  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the 
1615  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1616  *      sender address from kernel to user space.
1617  */
1618
1619 asmlinkage long sys_recvfrom(int fd, void __user * ubuf, size_t size, unsigned flags,
1620                              struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
1621 {
1622         struct socket *sock;
1623         struct iovec iov;
1624         struct msghdr msg;
1625         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1626         int err,err2;
1627         struct file *sock_file;
1628         int fput_needed;
1629
1630         sock_file = fget_light(fd, &fput_needed);
1631         if (!sock_file)
1632                 return -EBADF;
1633
1634         sock = sock_from_file(sock_file, &err);
1635         if (!sock)
1636                 goto out;
1637
1638         msg.msg_control=NULL;
1639         msg.msg_controllen=0;
1640         msg.msg_iovlen=1;
1641         msg.msg_iov=&iov;
1642         iov.iov_len=size;
1643         iov.iov_base=ubuf;
1644         msg.msg_name=address;
1645         msg.msg_namelen=MAX_SOCK_ADDR;
1646         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1647                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1648         err=sock_recvmsg(sock, &msg, size, flags);
1649
1650         if(err >= 0 && addr != NULL)
1651         {
1652                 err2=move_addr_to_user(address, msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1653                 if(err2<0)
1654                         err=err2;
1655         }
1656 out:
1657         fput_light(sock_file, fput_needed);
1658         return err;
1659 }
1660
1661 /*
1662  *      Receive a datagram from a socket. 
1663  */
1664
1665 asmlinkage long sys_recv(int fd, void __user * ubuf, size_t size, unsigned flags)
1666 {
1667         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1668 }
1669
1670 /*
1671  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1672  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1673  */
1674
1675 asmlinkage long sys_setsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *optval, int optlen)
1676 {
1677         int err, fput_needed;
1678         struct socket *sock;
1679
1680         if (optlen < 0)
1681                 return -EINVAL;
1682                         
1683         if ((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed)) != NULL)
1684         {
1685                 err = security_socket_setsockopt(sock,level,optname);
1686                 if (err)
1687                         goto out_put;
1688
1689                 if (level == SOL_SOCKET)
1690                         err=sock_setsockopt(sock,level,optname,optval,optlen);
1691                 else
1692                         err=sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
1693 out_put:
1694                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1695         }
1696         return err;
1697 }
1698
1699 /*
1700  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1701  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1702  */
1703
1704 asmlinkage long sys_getsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *optval, int __user *optlen)
1705 {
1706         int err, fput_needed;
1707         struct socket *sock;
1708
1709         if ((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed)) != NULL) {
1710                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1711                 if (err)
1712                         goto out_put;
1713
1714                 if (level == SOL_SOCKET)
1715                         err=sock_getsockopt(sock,level,optname,optval,optlen);
1716                 else
1717                         err=sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
1718 out_put:
1719                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1720         }
1721         return err;
1722 }
1723
1724
1725 /*
1726  *      Shutdown a socket.
1727  */
1728
1729 asmlinkage long sys_shutdown(int fd, int how)
1730 {
1731         int err, fput_needed;
1732         struct socket *sock;
1733
1734         if ((sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed))!=NULL)
1735         {
1736                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1737                 if (!err)
1738                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1739                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1740         }
1741         return err;
1742 }
1743
1744 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit 
1745  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1746  */
1747 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1748 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1749 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1750
1751
1752 /*
1753  *      BSD sendmsg interface
1754  */
1755
1756 asmlinkage long sys_sendmsg(int fd, struct msghdr __user *msg, unsigned flags)
1757 {
1758         struct compat_msghdr __user *msg_compat = (struct compat_msghdr __user *)msg;
1759         struct socket *sock;
1760         char address[MAX_SOCK_ADDR];
1761         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
1762         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
1763                         __attribute__ ((aligned (sizeof(__kernel_size_t))));
1764                         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
1765         unsigned char *ctl_buf = ctl;
1766         struct msghdr msg_sys;
1767         int err, ctl_len, iov_size, total_len;
1768         int fput_needed;
1769         
1770         err = -EFAULT;
1771         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1772                 if (get_compat_msghdr(&msg_sys, msg_compat))
1773                         return -EFAULT;
1774         } else if (copy_from_user(&msg_sys, msg, sizeof(struct msghdr)))
1775                 return -EFAULT;
1776
1777         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1778         if (!sock) 
1779                 goto out;
1780
1781         /* do not move before msg_sys is valid */
1782         err = -EMSGSIZE;
1783         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
1784                 goto out_put;
1785
1786         /* Check whether to allocate the iovec area*/
1787         err = -ENOMEM;
1788         iov_size = msg_sys.msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
1789         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
1790                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
1791                 if (!iov)
1792                         goto out_put;
1793         }
1794
1795         /* This will also move the address data into kernel space */
1796         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1797                 err = verify_compat_iovec(&msg_sys, iov, address, VERIFY_READ);
1798         } else
1799                 err = verify_iovec(&msg_sys, iov, address, VERIFY_READ);
1800         if (err < 0) 
1801                 goto out_freeiov;
1802         total_len = err;
1803
1804         err = -ENOBUFS;
1805
1806         if (msg_sys.msg_controllen > INT_MAX)
1807                 goto out_freeiov;
1808         ctl_len = msg_sys.msg_controllen; 
1809         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
1810                 err = cmsghdr_from_user_compat_to_kern(&msg_sys, sock->sk, ctl, sizeof(ctl));
1811                 if (err)
1812                         goto out_freeiov;
1813                 ctl_buf = msg_sys.msg_control;
1814                 ctl_len = msg_sys.msg_controllen;
1815         } else if (ctl_len) {
1816                 if (ctl_len > sizeof(ctl))
1817                 {
1818                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
1819                         if (ctl_buf == NULL) 
1820                                 goto out_freeiov;
1821                 }
1822                 err = -EFAULT;
1823                 /*
1824                  * Careful! Before this, msg_sys.msg_control contains a user pointer.
1825                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
1826                  * checking falls down on this.
1827                  */
1828                 if (copy_from_user(ctl_buf, (void __user *) msg_sys.msg_control, ctl_len))
1829                         goto out_freectl;
1830                 msg_sys.msg_control = ctl_buf;
1831         }
1832         msg_sys.msg_flags = flags;
1833
1834         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1835                 msg_sys.msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1836         err = sock_sendmsg(sock, &msg_sys, total_len);
1837
1838 out_freectl:
1839         if (ctl_buf != ctl)    
1840                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
1841 out_freeiov:
1842         if (iov != iovstack)
1843                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
1844 out_put:
1845         fput_light(sock->file, fput_needed);
1846 out:       
1847         return err;
1848 }
1849
1850 /*
1851  *      BSD recvmsg interface
1852  */
1853
1854 asmlinkage long sys_recvmsg(int fd, struct msghdr __user *msg, unsigned int flags)
1855 {
1856         struct compat_msghdr __user *msg_compat = (struct compat_msghdr __user *)msg;
1857         struct socket *sock;
1858         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
1859         struct iovec *iov=iovstack;
1860         struct msghdr msg_sys;
1861         unsigned long cmsg_ptr;
1862         int err, iov_size, total_len, len;
1863         int fput_needed;
1864
1865         /* kernel mode address */
1866         char addr[MAX_SOCK_ADDR];
1867
1868         /* user mode address pointers */
1869         struct sockaddr __user *uaddr;
1870         int __user *uaddr_len;
1871         
1872         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1873                 if (get_compat_msghdr(&msg_sys, msg_compat))
1874                         return -EFAULT;
1875         } else
1876                 if (copy_from_user(&msg_sys,msg,sizeof(struct msghdr)))
1877                         return -EFAULT;
1878
1879         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1880         if (!sock)
1881                 goto out;
1882
1883         err = -EMSGSIZE;
1884         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
1885                 goto out_put;
1886         
1887         /* Check whether to allocate the iovec area*/
1888         err = -ENOMEM;
1889         iov_size = msg_sys.msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
1890         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
1891                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
1892                 if (!iov)
1893                         goto out_put;
1894         }
1895
1896         /*
1897          *      Save the user-mode address (verify_iovec will change the
1898          *      kernel msghdr to use the kernel address space)
1899          */
1900          
1901         uaddr = (void __user *) msg_sys.msg_name;
1902         uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
1903         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1904                 err = verify_compat_iovec(&msg_sys, iov, addr, VERIFY_WRITE);
1905         } else
1906                 err = verify_iovec(&msg_sys, iov, addr, VERIFY_WRITE);
1907         if (err < 0)
1908                 goto out_freeiov;
1909         total_len=err;
1910
1911         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys.msg_control;
1912         msg_sys.msg_flags = 0;
1913         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
1914                 msg_sys.msg_flags = MSG_CMSG_COMPAT;
1915         
1916         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1917                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1918         err = sock_recvmsg(sock, &msg_sys, total_len, flags);
1919         if (err < 0)
1920                 goto out_freeiov;
1921         len = err;
1922
1923         if (uaddr != NULL) {
1924                 err = move_addr_to_user(addr, msg_sys.msg_namelen, uaddr, uaddr_len);
1925                 if (err < 0)
1926                         goto out_freeiov;
1927         }
1928         err = __put_user((msg_sys.msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
1929                          COMPAT_FLAGS(msg));
1930         if (err)
1931                 goto out_freeiov;
1932         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
1933                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys.msg_control-cmsg_ptr, 
1934                                  &msg_compat->msg_controllen);
1935         else
1936                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys.msg_control-cmsg_ptr, 
1937                                  &msg->msg_controllen);
1938         if (err)
1939                 goto out_freeiov;
1940         err = len;
1941
1942 out_freeiov:
1943         if (iov != iovstack)
1944                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
1945 out_put:
1946         fput_light(sock->file, fput_needed);
1947 out:
1948         return err;
1949 }
1950
1951 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
1952
1953 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
1954 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
1955 static unsigned char nargs[18]={AL(0),AL(3),AL(3),AL(3),AL(2),AL(3),
1956                                 AL(3),AL(3),AL(4),AL(4),AL(4),AL(6),
1957                                 AL(6),AL(2),AL(5),AL(5),AL(3),AL(3)};
1958 #undef AL
1959
1960 /*
1961  *      System call vectors. 
1962  *
1963  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
1964  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
1965  *  it is set by the callees. 
1966  */
1967
1968 asmlinkage long sys_socketcall(int call, unsigned long __user *args)
1969 {
1970         unsigned long a[6];
1971         unsigned long a0,a1;
1972         int err;
1973
1974         if(call<1||call>SYS_RECVMSG)
1975                 return -EINVAL;
1976
1977         /* copy_from_user should be SMP safe. */
1978         if (copy_from_user(a, args, nargs[call]))
1979                 return -EFAULT;
1980
1981         err = audit_socketcall(nargs[call]/sizeof(unsigned long), a);
1982         if (err)
1983                 return err;
1984
1985         a0=a[0];
1986         a1=a[1];
1987         
1988         switch(call) 
1989         {
1990                 case SYS_SOCKET:
1991                         err = sys_socket(a0,a1,a[2]);
1992                         break;
1993                 case SYS_BIND:
1994                         err = sys_bind(a0,(struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
1995                         break;
1996                 case SYS_CONNECT:
1997                         err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
1998                         break;
1999                 case SYS_LISTEN:
2000                         err = sys_listen(a0,a1);
2001                         break;
2002                 case SYS_ACCEPT:
2003                         err = sys_accept(a0,(struct sockaddr __user *)a1, (int __user *)a[2]);
2004                         break;
2005                 case SYS_GETSOCKNAME:
2006                         err = sys_getsockname(a0,(struct sockaddr __user *)a1, (int __user *)a[2]);
2007                         break;
2008                 case SYS_GETPEERNAME:
2009                         err = sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1, (int __user *)a[2]);
2010                         break;
2011                 case SYS_SOCKETPAIR:
2012                         err = sys_socketpair(a0,a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2013                         break;
2014                 case SYS_SEND:
2015                         err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2016                         break;
2017                 case SYS_SENDTO:
2018                         err = sys_sendto(a0,(void __user *)a1, a[2], a[3],
2019                                          (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2020                         break;
2021                 case SYS_RECV:
2022                         err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2023                         break;
2024                 case SYS_RECVFROM:
2025                         err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2026                                            (struct sockaddr __user *)a[4], (int __user *)a[5]);
2027                         break;
2028                 case SYS_SHUTDOWN:
2029                         err = sys_shutdown(a0,a1);
2030                         break;
2031                 case SYS_SETSOCKOPT:
2032                         err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2033                         break;
2034                 case SYS_GETSOCKOPT:
2035                         err = sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], (int __user *)a[4]);
2036                         break;
2037                 case SYS_SENDMSG:
2038                         err = sys_sendmsg(a0, (struct msghdr __user *) a1, a[2]);
2039                         break;
2040                 case SYS_RECVMSG:
2041                         err = sys_recvmsg(a0, (struct msghdr __user *) a1, a[2]);
2042                         break;
2043                 default:
2044                         err = -EINVAL;
2045                         break;
2046         }
2047         return err;
2048 }
2049
2050 #endif /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2051
2052 /*
2053  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2054  *      advertise its address family, and have it linked into the
2055  *      SOCKET module.
2056  */
2057
2058 int sock_register(struct net_proto_family *ops)
2059 {
2060         int err;
2061
2062         if (ops->family >= NPROTO) {
2063                 printk(KERN_CRIT "protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2064                 return -ENOBUFS;
2065         }
2066         net_family_write_lock();
2067         err = -EEXIST;
2068         if (net_families[ops->family] == NULL) {
2069                 net_families[ops->family]=ops;
2070                 err = 0;
2071         }
2072         net_family_write_unlock();
2073         printk(KERN_INFO "NET: Registered protocol family %d\n",
2074                ops->family);
2075         return err;
2076 }
2077
2078 /*
2079  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2080  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2081  *      SOCKET module.
2082  */
2083
2084 int sock_unregister(int family)
2085 {
2086         if (family < 0 || family >= NPROTO)
2087                 return -1;
2088
2089         net_family_write_lock();
2090         net_families[family]=NULL;
2091         net_family_write_unlock();
2092         printk(KERN_INFO "NET: Unregistered protocol family %d\n",
2093                family);
2094         return 0;
2095 }
2096
2097 static int __init sock_init(void)
2098 {
2099         /*
2100          *      Initialize sock SLAB cache.
2101          */
2102          
2103         sk_init();
2104
2105         /*
2106          *      Initialize skbuff SLAB cache 
2107          */
2108         skb_init();
2109
2110         /*
2111          *      Initialize the protocols module. 
2112          */
2113
2114         init_inodecache();
2115         register_filesystem(&sock_fs_type);
2116         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2117
2118         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2119          */
2120
2121 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2122         netfilter_init();
2123 #endif
2124
2125         return 0;
2126 }
2127
2128 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2129
2130 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2131 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2132 {
2133         int cpu;
2134         int counter = 0;
2135
2136         for_each_possible_cpu(cpu)
2137                 counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2138
2139         /* It can be negative, by the way. 8) */
2140         if (counter < 0)
2141                 counter = 0;
2142
2143         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2144 }
2145 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2146
2147 #ifdef CONFIG_COMPAT
2148 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd,
2149                                 unsigned long arg)
2150 {
2151         struct socket *sock = file->private_data;
2152         int ret = -ENOIOCTLCMD;
2153
2154         if (sock->ops->compat_ioctl)
2155                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
2156
2157         return ret;
2158 }
2159 #endif
2160
2161 /* ABI emulation layers need these two */
2162 EXPORT_SYMBOL(move_addr_to_kernel);
2163 EXPORT_SYMBOL(move_addr_to_user);
2164 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
2165 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
2166 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
2167 EXPORT_SYMBOL(sock_map_fd);
2168 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
2169 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2170 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
2171 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
2172 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2173 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
2174 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
2175 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
2176 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);