Merge tag 'hyperv-next-signed' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hyper...
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
4  *
5  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
6  *
7  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
8  *              Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
13  *                                      shutdown()
14  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
15  *              Alan Cox        :       Removed DDI
16  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
17  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
18  *                                      top level.
19  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
20  *                                      mode above the protocol layers.
21  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
22  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
23  *                                      tty drivers).
24  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
25  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
26  *                                      configurable.
27  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
28  *                                      to be allocated when needed, and mr.
29  *                                      Uphoff's max is used as max to be
30  *                                      allowed to allocate.
31  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
32  *                                      altogether: it's in the inode now.
33  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
34  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
35  *                                      stuff.
36  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
37  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
38  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
39  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
40  *                                      for sockets. May have errors at the
41  *                                      moment.
42  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
43  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
44  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
45  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
46  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
47  *                                      protocol-independent
48  *
49  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
50  *      paradigm.
51  *
52  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
53  */
54
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/socket.h>
57 #include <linux/file.h>
58 #include <linux/net.h>
59 #include <linux/interrupt.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/rcupdate.h>
62 #include <linux/netdevice.h>
63 #include <linux/proc_fs.h>
64 #include <linux/seq_file.h>
65 #include <linux/mutex.h>
66 #include <linux/if_bridge.h>
67 #include <linux/if_frad.h>
68 #include <linux/if_vlan.h>
69 #include <linux/ptp_classify.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/poll.h>
72 #include <linux/cache.h>
73 #include <linux/module.h>
74 #include <linux/highmem.h>
75 #include <linux/mount.h>
76 #include <linux/security.h>
77 #include <linux/syscalls.h>
78 #include <linux/compat.h>
79 #include <linux/kmod.h>
80 #include <linux/audit.h>
81 #include <linux/wireless.h>
82 #include <linux/nsproxy.h>
83 #include <linux/magic.h>
84 #include <linux/slab.h>
85 #include <linux/xattr.h>
86 #include <linux/nospec.h>
87 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
88
89 #include <linux/uaccess.h>
90 #include <asm/unistd.h>
91
92 #include <net/compat.h>
93 #include <net/wext.h>
94 #include <net/cls_cgroup.h>
95
96 #include <net/sock.h>
97 #include <linux/netfilter.h>
98
99 #include <linux/if_tun.h>
100 #include <linux/ipv6_route.h>
101 #include <linux/route.h>
102 #include <linux/sockios.h>
103 #include <net/busy_poll.h>
104 #include <linux/errqueue.h>
105
106 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
107 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
108 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
109 #endif
110
111 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
112 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
113 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
114
115 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
116 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
117                               struct poll_table_struct *wait);
118 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
119 #ifdef CONFIG_COMPAT
120 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
121                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
122 #endif
123 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
124 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
125                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
126 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
127                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
128                                 unsigned int flags);
129
130 /*
131  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
132  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
133  */
134
135 static const struct file_operations socket_file_ops = {
136         .owner =        THIS_MODULE,
137         .llseek =       no_llseek,
138         .read_iter =    sock_read_iter,
139         .write_iter =   sock_write_iter,
140         .poll =         sock_poll,
141         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
142 #ifdef CONFIG_COMPAT
143         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
144 #endif
145         .mmap =         sock_mmap,
146         .release =      sock_close,
147         .fasync =       sock_fasync,
148         .sendpage =     sock_sendpage,
149         .splice_write = generic_splice_sendpage,
150         .splice_read =  sock_splice_read,
151 };
152
153 /*
154  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
155  */
156
157 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
158 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
159
160 /*
161  * Support routines.
162  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
163  * divide and look after the messy bits.
164  */
165
166 /**
167  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
168  *      @uaddr: Address in user space
169  *      @kaddr: Address in kernel space
170  *      @ulen: Length in user space
171  *
172  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
173  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
174  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
175  */
176
177 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
178 {
179         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
180                 return -EINVAL;
181         if (ulen == 0)
182                 return 0;
183         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
184                 return -EFAULT;
185         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
186 }
187
188 /**
189  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
190  *      @kaddr: kernel space address
191  *      @klen: length of address in kernel
192  *      @uaddr: user space address
193  *      @ulen: pointer to user length field
194  *
195  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
196  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
197  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
198  *      is returned if either the buffer or the length field are not
199  *      accessible.
200  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
201  *      length of the data is written over the length limit the user
202  *      specified. Zero is returned for a success.
203  */
204
205 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
206                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
207 {
208         int err;
209         int len;
210
211         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
212         err = get_user(len, ulen);
213         if (err)
214                 return err;
215         if (len > klen)
216                 len = klen;
217         if (len < 0)
218                 return -EINVAL;
219         if (len) {
220                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
221                         return -ENOMEM;
222                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
223                         return -EFAULT;
224         }
225         /*
226          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
227          *                      1003.1g
228          */
229         return __put_user(klen, ulen);
230 }
231
232 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
233
234 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
235 {
236         struct socket_alloc *ei;
237
238         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
239         if (!ei)
240                 return NULL;
241         init_waitqueue_head(&ei->socket.wq.wait);
242         ei->socket.wq.fasync_list = NULL;
243         ei->socket.wq.flags = 0;
244
245         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
246         ei->socket.flags = 0;
247         ei->socket.ops = NULL;
248         ei->socket.sk = NULL;
249         ei->socket.file = NULL;
250
251         return &ei->vfs_inode;
252 }
253
254 static void sock_free_inode(struct inode *inode)
255 {
256         struct socket_alloc *ei;
257
258         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
259         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
260 }
261
262 static void init_once(void *foo)
263 {
264         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
265
266         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
267 }
268
269 static void init_inodecache(void)
270 {
271         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
272                                               sizeof(struct socket_alloc),
273                                               0,
274                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
275                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
276                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
277                                               init_once);
278         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
279 }
280
281 static const struct super_operations sockfs_ops = {
282         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
283         .free_inode     = sock_free_inode,
284         .statfs         = simple_statfs,
285 };
286
287 /*
288  * sockfs_dname() is called from d_path().
289  */
290 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
291 {
292         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
293                                 d_inode(dentry)->i_ino);
294 }
295
296 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
297         .d_dname  = sockfs_dname,
298 };
299
300 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
301                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
302                             const char *suffix, void *value, size_t size)
303 {
304         if (value) {
305                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
306                         return -ERANGE;
307                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
308         }
309         return dentry->d_name.len + 1;
310 }
311
312 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
313 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
314 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
315
316 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
317         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
318         .get = sockfs_xattr_get,
319 };
320
321 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
322                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
323                                      const char *suffix, const void *value,
324                                      size_t size, int flags)
325 {
326         /* Handled by LSM. */
327         return -EAGAIN;
328 }
329
330 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
331         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
332         .set = sockfs_security_xattr_set,
333 };
334
335 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
336         &sockfs_xattr_handler,
337         &sockfs_security_xattr_handler,
338         NULL
339 };
340
341 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
342                          int flags, const char *dev_name, void *data)
343 {
344         return mount_pseudo_xattr(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
345                                   sockfs_xattr_handlers,
346                                   &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
347 }
348
349 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
350
351 static struct file_system_type sock_fs_type = {
352         .name =         "sockfs",
353         .mount =        sockfs_mount,
354         .kill_sb =      kill_anon_super,
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 /**
375  *      sock_alloc_file - Bind a &socket to a &file
376  *      @sock: socket
377  *      @flags: file status flags
378  *      @dname: protocol name
379  *
380  *      Returns the &file bound with @sock, implicitly storing it
381  *      in sock->file. If dname is %NULL, sets to "".
382  *      On failure the return is a ERR pointer (see linux/err.h).
383  *      This function uses GFP_KERNEL internally.
384  */
385
386 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
387 {
388         struct file *file;
389
390         if (!dname)
391                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
392
393         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
394                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
395                                 &socket_file_ops);
396         if (IS_ERR(file)) {
397                 sock_release(sock);
398                 return file;
399         }
400
401         sock->file = file;
402         file->private_data = sock;
403         return file;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
406
407 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
408 {
409         struct file *newfile;
410         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
411         if (unlikely(fd < 0)) {
412                 sock_release(sock);
413                 return fd;
414         }
415
416         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
417         if (!IS_ERR(newfile)) {
418                 fd_install(fd, newfile);
419                 return fd;
420         }
421
422         put_unused_fd(fd);
423         return PTR_ERR(newfile);
424 }
425
426 /**
427  *      sock_from_file - Return the &socket bounded to @file.
428  *      @file: file
429  *      @err: pointer to an error code return
430  *
431  *      On failure returns %NULL and assigns -ENOTSOCK to @err.
432  */
433
434 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
435 {
436         if (file->f_op == &socket_file_ops)
437                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
438
439         *err = -ENOTSOCK;
440         return NULL;
441 }
442 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
443
444 /**
445  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
446  *      @fd: file handle
447  *      @err: pointer to an error code return
448  *
449  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
450  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
451  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
452  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
453  *
454  *      On a success the socket object pointer is returned.
455  */
456
457 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
458 {
459         struct file *file;
460         struct socket *sock;
461
462         file = fget(fd);
463         if (!file) {
464                 *err = -EBADF;
465                 return NULL;
466         }
467
468         sock = sock_from_file(file, err);
469         if (!sock)
470                 fput(file);
471         return sock;
472 }
473 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
474
475 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
476 {
477         struct fd f = fdget(fd);
478         struct socket *sock;
479
480         *err = -EBADF;
481         if (f.file) {
482                 sock = sock_from_file(f.file, err);
483                 if (likely(sock)) {
484                         *fput_needed = f.flags;
485                         return sock;
486                 }
487                 fdput(f);
488         }
489         return NULL;
490 }
491
492 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
493                                 size_t size)
494 {
495         ssize_t len;
496         ssize_t used = 0;
497
498         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
499         if (len < 0)
500                 return len;
501         used += len;
502         if (buffer) {
503                 if (size < used)
504                         return -ERANGE;
505                 buffer += len;
506         }
507
508         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
509         used += len;
510         if (buffer) {
511                 if (size < used)
512                         return -ERANGE;
513                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
514                 buffer += len;
515         }
516
517         return used;
518 }
519
520 static int sockfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
521 {
522         int err = simple_setattr(dentry, iattr);
523
524         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
525                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
526
527                 if (sock->sk)
528                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
529                 else
530                         err = -ENOENT;
531         }
532
533         return err;
534 }
535
536 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
537         .listxattr = sockfs_listxattr,
538         .setattr = sockfs_setattr,
539 };
540
541 /**
542  *      sock_alloc - allocate a socket
543  *
544  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
545  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
546  *      NULL is returned. This functions uses GFP_KERNEL internally.
547  */
548
549 struct socket *sock_alloc(void)
550 {
551         struct inode *inode;
552         struct socket *sock;
553
554         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
555         if (!inode)
556                 return NULL;
557
558         sock = SOCKET_I(inode);
559
560         inode->i_ino = get_next_ino();
561         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
562         inode->i_uid = current_fsuid();
563         inode->i_gid = current_fsgid();
564         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
565
566         return sock;
567 }
568 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
569
570 /**
571  *      sock_release - close a socket
572  *      @sock: socket to close
573  *
574  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
575  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
576  *      an inode not a file.
577  */
578
579 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
580 {
581         if (sock->ops) {
582                 struct module *owner = sock->ops->owner;
583
584                 if (inode)
585                         inode_lock(inode);
586                 sock->ops->release(sock);
587                 sock->sk = NULL;
588                 if (inode)
589                         inode_unlock(inode);
590                 sock->ops = NULL;
591                 module_put(owner);
592         }
593
594         if (sock->wq.fasync_list)
595                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
596
597         if (!sock->file) {
598                 iput(SOCK_INODE(sock));
599                 return;
600         }
601         sock->file = NULL;
602 }
603
604 void sock_release(struct socket *sock)
605 {
606         __sock_release(sock, NULL);
607 }
608 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
609
610 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
611 {
612         u8 flags = *tx_flags;
613
614         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
615                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
616
617         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
618                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
619
620         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
621                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
622
623         *tx_flags = flags;
624 }
625 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
626
627 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
628                                            size_t));
629 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
630                                             size_t));
631 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
632 {
633         int ret = INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->sendmsg, inet6_sendmsg,
634                                      inet_sendmsg, sock, msg,
635                                      msg_data_left(msg));
636         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
637         return ret;
638 }
639
640 /**
641  *      sock_sendmsg - send a message through @sock
642  *      @sock: socket
643  *      @msg: message to send
644  *
645  *      Sends @msg through @sock, passing through LSM.
646  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
647  */
648 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
649 {
650         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
651                                           msg_data_left(msg));
652
653         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
654 }
655 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
656
657 /**
658  *      kernel_sendmsg - send a message through @sock (kernel-space)
659  *      @sock: socket
660  *      @msg: message header
661  *      @vec: kernel vec
662  *      @num: vec array length
663  *      @size: total message data size
664  *
665  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
666  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
667  */
668
669 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
670                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
671 {
672         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
673         return sock_sendmsg(sock, msg);
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
676
677 /**
678  *      kernel_sendmsg_locked - send a message through @sock (kernel-space)
679  *      @sk: sock
680  *      @msg: message header
681  *      @vec: output s/g array
682  *      @num: output s/g array length
683  *      @size: total message data size
684  *
685  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
686  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
687  *      Caller must hold @sk.
688  */
689
690 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
691                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
692 {
693         struct socket *sock = sk->sk_socket;
694
695         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
696                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
697
698         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, WRITE, vec, num, size);
699
700         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
701 }
702 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
703
704 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
705 {
706         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
707          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
708          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
709          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
710          */
711         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
712 }
713
714 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
715  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
716  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
717  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
718  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
719  * option SO_TIMESTAMP_OLD(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
720  * hardware timestamp.
721  */
722 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
723 {
724         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
725 }
726
727 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
728 {
729         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
730         struct net_device *orig_dev;
731
732         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
733                 return;
734
735         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
736
737         rcu_read_lock();
738         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
739         if (orig_dev)
740                 ts_pktinfo.if_index = orig_dev->ifindex;
741         rcu_read_unlock();
742
743         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
744         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
745                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
746 }
747
748 /*
749  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
750  */
751 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
752         struct sk_buff *skb)
753 {
754         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
755         int new_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
756         struct scm_timestamping_internal tss;
757
758         int empty = 1, false_tstamp = 0;
759         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
760                 skb_hwtstamps(skb);
761
762         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
763            receiving.  Fill in the current time for now. */
764         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
765                 __net_timestamp(skb);
766                 false_tstamp = 1;
767         }
768
769         if (need_software_tstamp) {
770                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
771                         if (new_tstamp) {
772                                 struct __kernel_sock_timeval tv;
773
774                                 skb_get_new_timestamp(skb, &tv);
775                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_NEW,
776                                          sizeof(tv), &tv);
777                         } else {
778                                 struct __kernel_old_timeval tv;
779
780                                 skb_get_timestamp(skb, &tv);
781                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_OLD,
782                                          sizeof(tv), &tv);
783                         }
784                 } else {
785                         if (new_tstamp) {
786                                 struct __kernel_timespec ts;
787
788                                 skb_get_new_timestampns(skb, &ts);
789                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_NEW,
790                                          sizeof(ts), &ts);
791                         } else {
792                                 struct timespec ts;
793
794                                 skb_get_timestampns(skb, &ts);
795                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_OLD,
796                                          sizeof(ts), &ts);
797                         }
798                 }
799         }
800
801         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
802         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
803             ktime_to_timespec64_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
804                 empty = 0;
805         if (shhwtstamps &&
806             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
807             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp) &&
808             ktime_to_timespec64_cond(shhwtstamps->hwtstamp, tss.ts + 2)) {
809                 empty = 0;
810                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
811                     !skb_is_err_queue(skb))
812                         put_ts_pktinfo(msg, skb);
813         }
814         if (!empty) {
815                 if (sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW))
816                         put_cmsg_scm_timestamping64(msg, &tss);
817                 else
818                         put_cmsg_scm_timestamping(msg, &tss);
819
820                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
821                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
822                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
823                                  skb->len, skb->data);
824         }
825 }
826 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
827
828 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
829         struct sk_buff *skb)
830 {
831         int ack;
832
833         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
834                 return;
835         if (!skb->wifi_acked_valid)
836                 return;
837
838         ack = skb->wifi_acked;
839
840         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
841 }
842 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
843
844 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
845                                    struct sk_buff *skb)
846 {
847         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
848                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
849                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
850 }
851
852 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
853         struct sk_buff *skb)
854 {
855         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
856         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
857 }
858 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
859
860 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
861                                            size_t, int));
862 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
863                                             size_t, int));
864 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
865                                      int flags)
866 {
867         return INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->recvmsg, inet6_recvmsg,
868                                   inet_recvmsg, sock, msg, msg_data_left(msg),
869                                   flags);
870 }
871
872 /**
873  *      sock_recvmsg - receive a message from @sock
874  *      @sock: socket
875  *      @msg: message to receive
876  *      @flags: message flags
877  *
878  *      Receives @msg from @sock, passing through LSM. Returns the total number
879  *      of bytes received, or an error.
880  */
881 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
882 {
883         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
884
885         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
886 }
887 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
888
889 /**
890  *      kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
891  *      @sock: The socket to receive the message from
892  *      @msg: Received message
893  *      @vec: Input s/g array for message data
894  *      @num: Size of input s/g array
895  *      @size: Number of bytes to read
896  *      @flags: Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
897  *
898  *      On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
899  *      vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
900  *      portion of the original array.
901  *
902  *      The returned value is the total number of bytes received, or an error.
903  */
904
905 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
906                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
907 {
908         mm_segment_t oldfs = get_fs();
909         int result;
910
911         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, READ, vec, num, size);
912         set_fs(KERNEL_DS);
913         result = sock_recvmsg(sock, msg, flags);
914         set_fs(oldfs);
915         return result;
916 }
917 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
918
919 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
920                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
921 {
922         struct socket *sock;
923         int flags;
924
925         sock = file->private_data;
926
927         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
928         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
929         flags |= more;
930
931         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
932 }
933
934 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
935                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
936                                 unsigned int flags)
937 {
938         struct socket *sock = file->private_data;
939
940         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
941                 return generic_file_splice_read(file, ppos, pipe, len, flags);
942
943         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
944 }
945
946 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
947 {
948         struct file *file = iocb->ki_filp;
949         struct socket *sock = file->private_data;
950         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
951                              .msg_iocb = iocb};
952         ssize_t res;
953
954         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
955                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
956
957         if (iocb->ki_pos != 0)
958                 return -ESPIPE;
959
960         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
961                 return 0;
962
963         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
964         *to = msg.msg_iter;
965         return res;
966 }
967
968 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
969 {
970         struct file *file = iocb->ki_filp;
971         struct socket *sock = file->private_data;
972         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
973                              .msg_iocb = iocb};
974         ssize_t res;
975
976         if (iocb->ki_pos != 0)
977                 return -ESPIPE;
978
979         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
980                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
981
982         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
983                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
984
985         res = sock_sendmsg(sock, &msg);
986         *from = msg.msg_iter;
987         return res;
988 }
989
990 /*
991  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
992  * with module unload.
993  */
994
995 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
996 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
997
998 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
999 {
1000         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1001         br_ioctl_hook = hook;
1002         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1003 }
1004 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
1005
1006 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
1007 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
1008
1009 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
1010 {
1011         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1012         vlan_ioctl_hook = hook;
1013         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
1016
1017 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
1018 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
1019
1020 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
1021 {
1022         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1023         dlci_ioctl_hook = hook;
1024         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1025 }
1026 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
1027
1028 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
1029                           unsigned int cmd, unsigned long arg)
1030 {
1031         int err;
1032         void __user *argp = (void __user *)arg;
1033
1034         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
1035
1036         /*
1037          * If this ioctl is unknown try to hand it down
1038          * to the NIC driver.
1039          */
1040         if (err != -ENOIOCTLCMD)
1041                 return err;
1042
1043         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
1044                 struct ifconf ifc;
1045                 if (copy_from_user(&ifc, argp, sizeof(struct ifconf)))
1046                         return -EFAULT;
1047                 rtnl_lock();
1048                 err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct ifreq));
1049                 rtnl_unlock();
1050                 if (!err && copy_to_user(argp, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
1051                         err = -EFAULT;
1052         } else {
1053                 struct ifreq ifr;
1054                 bool need_copyout;
1055                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1056                         return -EFAULT;
1057                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1058                 if (!err && need_copyout)
1059                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1060                                 return -EFAULT;
1061         }
1062         return err;
1063 }
1064
1065 /*
1066  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1067  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1068  */
1069
1070 /**
1071  *      get_net_ns - increment the refcount of the network namespace
1072  *      @ns: common namespace (net)
1073  *
1074  *      Returns the net's common namespace.
1075  */
1076
1077 struct ns_common *get_net_ns(struct ns_common *ns)
1078 {
1079         return &get_net(container_of(ns, struct net, ns))->ns;
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns);
1082
1083 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1084 {
1085         struct socket *sock;
1086         struct sock *sk;
1087         void __user *argp = (void __user *)arg;
1088         int pid, err;
1089         struct net *net;
1090
1091         sock = file->private_data;
1092         sk = sock->sk;
1093         net = sock_net(sk);
1094         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1095                 struct ifreq ifr;
1096                 bool need_copyout;
1097                 if (copy_from_user(&ifr, argp, sizeof(struct ifreq)))
1098                         return -EFAULT;
1099                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, &need_copyout);
1100                 if (!err && need_copyout)
1101                         if (copy_to_user(argp, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
1102                                 return -EFAULT;
1103         } else
1104 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1105         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1106                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1107         } else
1108 #endif
1109                 switch (cmd) {
1110                 case FIOSETOWN:
1111                 case SIOCSPGRP:
1112                         err = -EFAULT;
1113                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1114                                 break;
1115                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1116                         break;
1117                 case FIOGETOWN:
1118                 case SIOCGPGRP:
1119                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1120                                        (int __user *)argp);
1121                         break;
1122                 case SIOCGIFBR:
1123                 case SIOCSIFBR:
1124                 case SIOCBRADDBR:
1125                 case SIOCBRDELBR:
1126                         err = -ENOPKG;
1127                         if (!br_ioctl_hook)
1128                                 request_module("bridge");
1129
1130                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1131                         if (br_ioctl_hook)
1132                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1133                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1134                         break;
1135                 case SIOCGIFVLAN:
1136                 case SIOCSIFVLAN:
1137                         err = -ENOPKG;
1138                         if (!vlan_ioctl_hook)
1139                                 request_module("8021q");
1140
1141                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1142                         if (vlan_ioctl_hook)
1143                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1144                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1145                         break;
1146                 case SIOCADDDLCI:
1147                 case SIOCDELDLCI:
1148                         err = -ENOPKG;
1149                         if (!dlci_ioctl_hook)
1150                                 request_module("dlci");
1151
1152                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1153                         if (dlci_ioctl_hook)
1154                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1155                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1156                         break;
1157                 case SIOCGSKNS:
1158                         err = -EPERM;
1159                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1160                                 break;
1161
1162                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1163                         break;
1164                 case SIOCGSTAMP_OLD:
1165                 case SIOCGSTAMPNS_OLD:
1166                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1167                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1168                                 break;
1169                         }
1170                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1171                                                    cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
1172                                                    !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT));
1173                         break;
1174                 case SIOCGSTAMP_NEW:
1175                 case SIOCGSTAMPNS_NEW:
1176                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1177                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1178                                 break;
1179                         }
1180                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1181                                                    cmd == SIOCGSTAMP_NEW,
1182                                                    false);
1183                         break;
1184                 default:
1185                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1186                         break;
1187                 }
1188         return err;
1189 }
1190
1191 /**
1192  *      sock_create_lite - creates a socket
1193  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1194  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1195  *      @protocol: protocol (0, ...)
1196  *      @res: new socket
1197  *
1198  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1199  *      The new socket initialization is not complete, see kernel_accept().
1200  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL.
1201  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1202  */
1203
1204 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1205 {
1206         int err;
1207         struct socket *sock = NULL;
1208
1209         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1210         if (err)
1211                 goto out;
1212
1213         sock = sock_alloc();
1214         if (!sock) {
1215                 err = -ENOMEM;
1216                 goto out;
1217         }
1218
1219         sock->type = type;
1220         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1221         if (err)
1222                 goto out_release;
1223
1224 out:
1225         *res = sock;
1226         return err;
1227 out_release:
1228         sock_release(sock);
1229         sock = NULL;
1230         goto out;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1233
1234 /* No kernel lock held - perfect */
1235 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1236 {
1237         struct socket *sock = file->private_data;
1238         __poll_t events = poll_requested_events(wait), flag = 0;
1239
1240         if (!sock->ops->poll)
1241                 return 0;
1242
1243         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1244                 /* poll once if requested by the syscall */
1245                 if (events & POLL_BUSY_LOOP)
1246                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1247
1248                 /* if this socket can poll_ll, tell the system call */
1249                 flag = POLL_BUSY_LOOP;
1250         }
1251
1252         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | flag;
1253 }
1254
1255 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1256 {
1257         struct socket *sock = file->private_data;
1258
1259         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1260 }
1261
1262 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1263 {
1264         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1265         return 0;
1266 }
1267
1268 /*
1269  *      Update the socket async list
1270  *
1271  *      Fasync_list locking strategy.
1272  *
1273  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1274  *         i.e. under semaphore.
1275  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1276  *         or under socket lock
1277  */
1278
1279 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1280 {
1281         struct socket *sock = filp->private_data;
1282         struct sock *sk = sock->sk;
1283         struct socket_wq *wq = &sock->wq;
1284
1285         if (sk == NULL)
1286                 return -EINVAL;
1287
1288         lock_sock(sk);
1289         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1290
1291         if (!wq->fasync_list)
1292                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1293         else
1294                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1295
1296         release_sock(sk);
1297         return 0;
1298 }
1299
1300 /* This function may be called only under rcu_lock */
1301
1302 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1303 {
1304         if (!wq || !wq->fasync_list)
1305                 return -1;
1306
1307         switch (how) {
1308         case SOCK_WAKE_WAITD:
1309                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1310                         break;
1311                 goto call_kill;
1312         case SOCK_WAKE_SPACE:
1313                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1314                         break;
1315                 /* fall through */
1316         case SOCK_WAKE_IO:
1317 call_kill:
1318                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1319                 break;
1320         case SOCK_WAKE_URG:
1321                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1322         }
1323
1324         return 0;
1325 }
1326 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1327
1328 /**
1329  *      __sock_create - creates a socket
1330  *      @net: net namespace
1331  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1332  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1333  *      @protocol: protocol (0, ...)
1334  *      @res: new socket
1335  *      @kern: boolean for kernel space sockets
1336  *
1337  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1338  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL. @kern must
1339  *      be set to true if the socket resides in kernel space.
1340  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1341  */
1342
1343 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1344                          struct socket **res, int kern)
1345 {
1346         int err;
1347         struct socket *sock;
1348         const struct net_proto_family *pf;
1349
1350         /*
1351          *      Check protocol is in range
1352          */
1353         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1354                 return -EAFNOSUPPORT;
1355         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1356                 return -EINVAL;
1357
1358         /* Compatibility.
1359
1360            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1361            deadlock in module load.
1362          */
1363         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1364                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1365                              current->comm);
1366                 family = PF_PACKET;
1367         }
1368
1369         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1370         if (err)
1371                 return err;
1372
1373         /*
1374          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1375          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1376          *      default.
1377          */
1378         sock = sock_alloc();
1379         if (!sock) {
1380                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1381                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1382                                    closest posix thing */
1383         }
1384
1385         sock->type = type;
1386
1387 #ifdef CONFIG_MODULES
1388         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1389          *
1390          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1391          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1392          * Otherwise module support will break!
1393          */
1394         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1395                 request_module("net-pf-%d", family);
1396 #endif
1397
1398         rcu_read_lock();
1399         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1400         err = -EAFNOSUPPORT;
1401         if (!pf)
1402                 goto out_release;
1403
1404         /*
1405          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1406          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1407          */
1408         if (!try_module_get(pf->owner))
1409                 goto out_release;
1410
1411         /* Now protected by module ref count */
1412         rcu_read_unlock();
1413
1414         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1415         if (err < 0)
1416                 goto out_module_put;
1417
1418         /*
1419          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1420          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1421          */
1422         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1423                 goto out_module_busy;
1424
1425         /*
1426          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1427          * module can have its refcnt decremented
1428          */
1429         module_put(pf->owner);
1430         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1431         if (err)
1432                 goto out_sock_release;
1433         *res = sock;
1434
1435         return 0;
1436
1437 out_module_busy:
1438         err = -EAFNOSUPPORT;
1439 out_module_put:
1440         sock->ops = NULL;
1441         module_put(pf->owner);
1442 out_sock_release:
1443         sock_release(sock);
1444         return err;
1445
1446 out_release:
1447         rcu_read_unlock();
1448         goto out_sock_release;
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1451
1452 /**
1453  *      sock_create - creates a socket
1454  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1455  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1456  *      @protocol: protocol (0, ...)
1457  *      @res: new socket
1458  *
1459  *      A wrapper around __sock_create().
1460  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1461  */
1462
1463 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1464 {
1465         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1468
1469 /**
1470  *      sock_create_kern - creates a socket (kernel space)
1471  *      @net: net namespace
1472  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1473  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1474  *      @protocol: protocol (0, ...)
1475  *      @res: new socket
1476  *
1477  *      A wrapper around __sock_create().
1478  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1479  */
1480
1481 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1482 {
1483         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1484 }
1485 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1486
1487 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1488 {
1489         int retval;
1490         struct socket *sock;
1491         int flags;
1492
1493         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1494         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1495         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1496         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1497         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1498
1499         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1500         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1501                 return -EINVAL;
1502         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1503
1504         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1505                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1506
1507         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1508         if (retval < 0)
1509                 return retval;
1510
1511         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1512 }
1513
1514 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1515 {
1516         return __sys_socket(family, type, protocol);
1517 }
1518
1519 /*
1520  *      Create a pair of connected sockets.
1521  */
1522
1523 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1524 {
1525         struct socket *sock1, *sock2;
1526         int fd1, fd2, err;
1527         struct file *newfile1, *newfile2;
1528         int flags;
1529
1530         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1531         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1532                 return -EINVAL;
1533         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1534
1535         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1536                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1537
1538         /*
1539          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1540          * to return them to userland.
1541          */
1542         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1543         if (unlikely(fd1 < 0))
1544                 return fd1;
1545
1546         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1547         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1548                 put_unused_fd(fd1);
1549                 return fd2;
1550         }
1551
1552         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1553         if (err)
1554                 goto out;
1555
1556         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1557         if (err)
1558                 goto out;
1559
1560         /*
1561          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1562          * supports the socketpair call.
1563          */
1564
1565         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1566         if (unlikely(err < 0))
1567                 goto out;
1568
1569         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1570         if (unlikely(err < 0)) {
1571                 sock_release(sock1);
1572                 goto out;
1573         }
1574
1575         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1576         if (unlikely(err)) {
1577                 sock_release(sock2);
1578                 sock_release(sock1);
1579                 goto out;
1580         }
1581
1582         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1583         if (unlikely(err < 0)) {
1584                 sock_release(sock2);
1585                 sock_release(sock1);
1586                 goto out;
1587         }
1588
1589         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1590         if (IS_ERR(newfile1)) {
1591                 err = PTR_ERR(newfile1);
1592                 sock_release(sock2);
1593                 goto out;
1594         }
1595
1596         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1597         if (IS_ERR(newfile2)) {
1598                 err = PTR_ERR(newfile2);
1599                 fput(newfile1);
1600                 goto out;
1601         }
1602
1603         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1604
1605         fd_install(fd1, newfile1);
1606         fd_install(fd2, newfile2);
1607         return 0;
1608
1609 out:
1610         put_unused_fd(fd2);
1611         put_unused_fd(fd1);
1612         return err;
1613 }
1614
1615 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1616                 int __user *, usockvec)
1617 {
1618         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1619 }
1620
1621 /*
1622  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1623  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1624  *
1625  *      We move the socket address to kernel space before we call
1626  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1627  */
1628
1629 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1630 {
1631         struct socket *sock;
1632         struct sockaddr_storage address;
1633         int err, fput_needed;
1634
1635         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1636         if (sock) {
1637                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1638                 if (!err) {
1639                         err = security_socket_bind(sock,
1640                                                    (struct sockaddr *)&address,
1641                                                    addrlen);
1642                         if (!err)
1643                                 err = sock->ops->bind(sock,
1644                                                       (struct sockaddr *)
1645                                                       &address, addrlen);
1646                 }
1647                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1648         }
1649         return err;
1650 }
1651
1652 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1653 {
1654         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1655 }
1656
1657 /*
1658  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1659  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1660  *      ready for listening.
1661  */
1662
1663 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1664 {
1665         struct socket *sock;
1666         int err, fput_needed;
1667         int somaxconn;
1668
1669         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1670         if (sock) {
1671                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1672                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1673                         backlog = somaxconn;
1674
1675                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1676                 if (!err)
1677                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1678
1679                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1680         }
1681         return err;
1682 }
1683
1684 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1685 {
1686         return __sys_listen(fd, backlog);
1687 }
1688
1689 /*
1690  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1691  *      with the client, wake up the client, then return the new
1692  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1693  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1694  *      we open the socket then return an error.
1695  *
1696  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1697  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1698  *      clean when we restructure accept also.
1699  */
1700
1701 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1702                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1703 {
1704         struct socket *sock, *newsock;
1705         struct file *newfile;
1706         int err, len, newfd, fput_needed;
1707         struct sockaddr_storage address;
1708
1709         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1710                 return -EINVAL;
1711
1712         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1713                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1714
1715         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1716         if (!sock)
1717                 goto out;
1718
1719         err = -ENFILE;
1720         newsock = sock_alloc();
1721         if (!newsock)
1722                 goto out_put;
1723
1724         newsock->type = sock->type;
1725         newsock->ops = sock->ops;
1726
1727         /*
1728          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1729          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1730          */
1731         __module_get(newsock->ops->owner);
1732
1733         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1734         if (unlikely(newfd < 0)) {
1735                 err = newfd;
1736                 sock_release(newsock);
1737                 goto out_put;
1738         }
1739         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1740         if (IS_ERR(newfile)) {
1741                 err = PTR_ERR(newfile);
1742                 put_unused_fd(newfd);
1743                 goto out_put;
1744         }
1745
1746         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1747         if (err)
1748                 goto out_fd;
1749
1750         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags, false);
1751         if (err < 0)
1752                 goto out_fd;
1753
1754         if (upeer_sockaddr) {
1755                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1756                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1757                 if (len < 0) {
1758                         err = -ECONNABORTED;
1759                         goto out_fd;
1760                 }
1761                 err = move_addr_to_user(&address,
1762                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1763                 if (err < 0)
1764                         goto out_fd;
1765         }
1766
1767         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1768
1769         fd_install(newfd, newfile);
1770         err = newfd;
1771
1772 out_put:
1773         fput_light(sock->file, fput_needed);
1774 out:
1775         return err;
1776 out_fd:
1777         fput(newfile);
1778         put_unused_fd(newfd);
1779         goto out_put;
1780 }
1781
1782 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1783                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1784 {
1785         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1786 }
1787
1788 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1789                 int __user *, upeer_addrlen)
1790 {
1791         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1792 }
1793
1794 /*
1795  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1796  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1797  *
1798  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1799  *      break bindings
1800  *
1801  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1802  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1803  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1804  */
1805
1806 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
1807 {
1808         struct socket *sock;
1809         struct sockaddr_storage address;
1810         int err, fput_needed;
1811
1812         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1813         if (!sock)
1814                 goto out;
1815         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1816         if (err < 0)
1817                 goto out_put;
1818
1819         err =
1820             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1821         if (err)
1822                 goto out_put;
1823
1824         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1825                                  sock->file->f_flags);
1826 out_put:
1827         fput_light(sock->file, fput_needed);
1828 out:
1829         return err;
1830 }
1831
1832 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1833                 int, addrlen)
1834 {
1835         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
1836 }
1837
1838 /*
1839  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1840  *      name to user space.
1841  */
1842
1843 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1844                       int __user *usockaddr_len)
1845 {
1846         struct socket *sock;
1847         struct sockaddr_storage address;
1848         int err, fput_needed;
1849
1850         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1851         if (!sock)
1852                 goto out;
1853
1854         err = security_socket_getsockname(sock);
1855         if (err)
1856                 goto out_put;
1857
1858         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
1859         if (err < 0)
1860                 goto out_put;
1861         /* "err" is actually length in this case */
1862         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
1863
1864 out_put:
1865         fput_light(sock->file, fput_needed);
1866 out:
1867         return err;
1868 }
1869
1870 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1871                 int __user *, usockaddr_len)
1872 {
1873         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1874 }
1875
1876 /*
1877  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1878  *      name to user space.
1879  */
1880
1881 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
1882                       int __user *usockaddr_len)
1883 {
1884         struct socket *sock;
1885         struct sockaddr_storage address;
1886         int err, fput_needed;
1887
1888         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1889         if (sock != NULL) {
1890                 err = security_socket_getpeername(sock);
1891                 if (err) {
1892                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1893                         return err;
1894                 }
1895
1896                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
1897                 if (err >= 0)
1898                         /* "err" is actually length in this case */
1899                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
1900                                                 usockaddr_len);
1901                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1902         }
1903         return err;
1904 }
1905
1906 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1907                 int __user *, usockaddr_len)
1908 {
1909         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
1910 }
1911
1912 /*
1913  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1914  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1915  *      the protocol.
1916  */
1917 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
1918                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
1919 {
1920         struct socket *sock;
1921         struct sockaddr_storage address;
1922         int err;
1923         struct msghdr msg;
1924         struct iovec iov;
1925         int fput_needed;
1926
1927         err = import_single_range(WRITE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
1928         if (unlikely(err))
1929                 return err;
1930         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1931         if (!sock)
1932                 goto out;
1933
1934         msg.msg_name = NULL;
1935         msg.msg_control = NULL;
1936         msg.msg_controllen = 0;
1937         msg.msg_namelen = 0;
1938         if (addr) {
1939                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1940                 if (err < 0)
1941                         goto out_put;
1942                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1943                 msg.msg_namelen = addr_len;
1944         }
1945         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1946                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1947         msg.msg_flags = flags;
1948         err = sock_sendmsg(sock, &msg);
1949
1950 out_put:
1951         fput_light(sock->file, fput_needed);
1952 out:
1953         return err;
1954 }
1955
1956 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1957                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1958                 int, addr_len)
1959 {
1960         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
1961 }
1962
1963 /*
1964  *      Send a datagram down a socket.
1965  */
1966
1967 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1968                 unsigned int, flags)
1969 {
1970         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1971 }
1972
1973 /*
1974  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1975  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1976  *      sender address from kernel to user space.
1977  */
1978 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
1979                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
1980 {
1981         struct socket *sock;
1982         struct iovec iov;
1983         struct msghdr msg;
1984         struct sockaddr_storage address;
1985         int err, err2;
1986         int fput_needed;
1987
1988         err = import_single_range(READ, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
1989         if (unlikely(err))
1990                 return err;
1991         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1992         if (!sock)
1993                 goto out;
1994
1995         msg.msg_control = NULL;
1996         msg.msg_controllen = 0;
1997         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1998         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1999         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2000         msg.msg_namelen = 0;
2001         msg.msg_iocb = NULL;
2002         msg.msg_flags = 0;
2003         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2004                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2005         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
2006
2007         if (err >= 0 && addr != NULL) {
2008                 err2 = move_addr_to_user(&address,
2009                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
2010                 if (err2 < 0)
2011                         err = err2;
2012         }
2013
2014         fput_light(sock->file, fput_needed);
2015 out:
2016         return err;
2017 }
2018
2019 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2020                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2021                 int __user *, addr_len)
2022 {
2023         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
2024 }
2025
2026 /*
2027  *      Receive a datagram from a socket.
2028  */
2029
2030 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2031                 unsigned int, flags)
2032 {
2033         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
2034 }
2035
2036 /*
2037  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2038  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
2039  */
2040
2041 static int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname,
2042                             char __user *optval, int optlen)
2043 {
2044         mm_segment_t oldfs = get_fs();
2045         char *kernel_optval = NULL;
2046         int err, fput_needed;
2047         struct socket *sock;
2048
2049         if (optlen < 0)
2050                 return -EINVAL;
2051
2052         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2053         if (sock != NULL) {
2054                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
2055                 if (err)
2056                         goto out_put;
2057
2058                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SETSOCKOPT(sock->sk, &level,
2059                                                      &optname, optval, &optlen,
2060                                                      &kernel_optval);
2061
2062                 if (err < 0) {
2063                         goto out_put;
2064                 } else if (err > 0) {
2065                         err = 0;
2066                         goto out_put;
2067                 }
2068
2069                 if (kernel_optval) {
2070                         set_fs(KERNEL_DS);
2071                         optval = (char __user __force *)kernel_optval;
2072                 }
2073
2074                 if (level == SOL_SOCKET)
2075                         err =
2076                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
2077                                             optlen);
2078                 else
2079                         err =
2080                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
2081                                                   optlen);
2082
2083                 if (kernel_optval) {
2084                         set_fs(oldfs);
2085                         kfree(kernel_optval);
2086                 }
2087 out_put:
2088                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2089         }
2090         return err;
2091 }
2092
2093 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2094                 char __user *, optval, int, optlen)
2095 {
2096         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2097 }
2098
2099 /*
2100  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2101  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
2102  */
2103
2104 static int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname,
2105                             char __user *optval, int __user *optlen)
2106 {
2107         int err, fput_needed;
2108         struct socket *sock;
2109         int max_optlen;
2110
2111         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2112         if (sock != NULL) {
2113                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
2114                 if (err)
2115                         goto out_put;
2116
2117                 max_optlen = BPF_CGROUP_GETSOCKOPT_MAX_OPTLEN(optlen);
2118
2119                 if (level == SOL_SOCKET)
2120                         err =
2121                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
2122                                             optlen);
2123                 else
2124                         err =
2125                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
2126                                                   optlen);
2127
2128                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_GETSOCKOPT(sock->sk, level, optname,
2129                                                      optval, optlen,
2130                                                      max_optlen, err);
2131 out_put:
2132                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2133         }
2134         return err;
2135 }
2136
2137 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2138                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
2139 {
2140         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2141 }
2142
2143 /*
2144  *      Shutdown a socket.
2145  */
2146
2147 int __sys_shutdown(int fd, int how)
2148 {
2149         int err, fput_needed;
2150         struct socket *sock;
2151
2152         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2153         if (sock != NULL) {
2154                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
2155                 if (!err)
2156                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
2157                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2158         }
2159         return err;
2160 }
2161
2162 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
2163 {
2164         return __sys_shutdown(fd, how);
2165 }
2166
2167 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
2168  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
2169  */
2170 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
2171 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
2172 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
2173
2174 struct used_address {
2175         struct sockaddr_storage name;
2176         unsigned int name_len;
2177 };
2178
2179 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
2180                                  struct user_msghdr __user *umsg,
2181                                  struct sockaddr __user **save_addr,
2182                                  struct iovec **iov)
2183 {
2184         struct user_msghdr msg;
2185         ssize_t err;
2186
2187         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
2188                 return -EFAULT;
2189
2190         kmsg->msg_control = (void __force *)msg.msg_control;
2191         kmsg->msg_controllen = msg.msg_controllen;
2192         kmsg->msg_flags = msg.msg_flags;
2193
2194         kmsg->msg_namelen = msg.msg_namelen;
2195         if (!msg.msg_name)
2196                 kmsg->msg_namelen = 0;
2197
2198         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2199                 return -EINVAL;
2200
2201         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2202                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2203
2204         if (save_addr)
2205                 *save_addr = msg.msg_name;
2206
2207         if (msg.msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2208                 if (!save_addr) {
2209                         err = move_addr_to_kernel(msg.msg_name,
2210                                                   kmsg->msg_namelen,
2211                                                   kmsg->msg_name);
2212                         if (err < 0)
2213                                 return err;
2214                 }
2215         } else {
2216                 kmsg->msg_name = NULL;
2217                 kmsg->msg_namelen = 0;
2218         }
2219
2220         if (msg.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2221                 return -EMSGSIZE;
2222
2223         kmsg->msg_iocb = NULL;
2224
2225         return import_iovec(save_addr ? READ : WRITE,
2226                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2227                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2228 }
2229
2230 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2231                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2232                          struct used_address *used_address,
2233                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2234 {
2235         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2236             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2237         struct sockaddr_storage address;
2238         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2239         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2240                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2241         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2242         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2243         int ctl_len;
2244         ssize_t err;
2245
2246         msg_sys->msg_name = &address;
2247
2248         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2249                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, NULL, &iov);
2250         else
2251                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, NULL, &iov);
2252         if (err < 0)
2253                 return err;
2254
2255         err = -ENOBUFS;
2256
2257         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2258                 goto out_freeiov;
2259         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2260         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2261         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2262                 err =
2263                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2264                                                      sizeof(ctl));
2265                 if (err)
2266                         goto out_freeiov;
2267                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2268                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2269         } else if (ctl_len) {
2270                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2271                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2272                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2273                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2274                         if (ctl_buf == NULL)
2275                                 goto out_freeiov;
2276                 }
2277                 err = -EFAULT;
2278                 /*
2279                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2280                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2281                  * checking falls down on this.
2282                  */
2283                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2284                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2285                                    ctl_len))
2286                         goto out_freectl;
2287                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2288         }
2289         msg_sys->msg_flags = flags;
2290
2291         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2292                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2293         /*
2294          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2295          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2296          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2297          * destination address never matches.
2298          */
2299         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2300             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2301             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2302                     used_address->name_len)) {
2303                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2304                 goto out_freectl;
2305         }
2306         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2307         /*
2308          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2309          * successful, remember it.
2310          */
2311         if (used_address && err >= 0) {
2312                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2313                 if (msg_sys->msg_name)
2314                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2315                                used_address->name_len);
2316         }
2317
2318 out_freectl:
2319         if (ctl_buf != ctl)
2320                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2321 out_freeiov:
2322         kfree(iov);
2323         return err;
2324 }
2325
2326 /*
2327  *      BSD sendmsg interface
2328  */
2329
2330 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2331                    bool forbid_cmsg_compat)
2332 {
2333         int fput_needed, err;
2334         struct msghdr msg_sys;
2335         struct socket *sock;
2336
2337         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2338                 return -EINVAL;
2339
2340         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2341         if (!sock)
2342                 goto out;
2343
2344         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2345
2346         fput_light(sock->file, fput_needed);
2347 out:
2348         return err;
2349 }
2350
2351 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2352 {
2353         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2354 }
2355
2356 /*
2357  *      Linux sendmmsg interface
2358  */
2359
2360 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2361                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2362 {
2363         int fput_needed, err, datagrams;
2364         struct socket *sock;
2365         struct mmsghdr __user *entry;
2366         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2367         struct msghdr msg_sys;
2368         struct used_address used_address;
2369         unsigned int oflags = flags;
2370
2371         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2372                 return -EINVAL;
2373
2374         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2375                 vlen = UIO_MAXIOV;
2376
2377         datagrams = 0;
2378
2379         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2380         if (!sock)
2381                 return err;
2382
2383         used_address.name_len = UINT_MAX;
2384         entry = mmsg;
2385         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2386         err = 0;
2387         flags |= MSG_BATCH;
2388
2389         while (datagrams < vlen) {
2390                 if (datagrams == vlen - 1)
2391                         flags = oflags;
2392
2393                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2394                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2395                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2396                         if (err < 0)
2397                                 break;
2398                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2399                         ++compat_entry;
2400                 } else {
2401                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2402                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2403                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2404                         if (err < 0)
2405                                 break;
2406                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2407                         ++entry;
2408                 }
2409
2410                 if (err)
2411                         break;
2412                 ++datagrams;
2413                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2414                         break;
2415                 cond_resched();
2416         }
2417
2418         fput_light(sock->file, fput_needed);
2419
2420         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2421         if (datagrams != 0)
2422                 return datagrams;
2423
2424         return err;
2425 }
2426
2427 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2428                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2429 {
2430         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2431 }
2432
2433 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2434                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2435 {
2436         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2437             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2438         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2439         struct iovec *iov = iovstack;
2440         unsigned long cmsg_ptr;
2441         int len;
2442         ssize_t err;
2443
2444         /* kernel mode address */
2445         struct sockaddr_storage addr;
2446
2447         /* user mode address pointers */
2448         struct sockaddr __user *uaddr;
2449         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2450
2451         msg_sys->msg_name = &addr;
2452
2453         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2454                 err = get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat, &uaddr, &iov);
2455         else
2456                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg, &uaddr, &iov);
2457         if (err < 0)
2458                 return err;
2459
2460         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2461         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2462
2463         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2464         msg_sys->msg_namelen = 0;
2465
2466         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2467                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2468         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys, flags);
2469         if (err < 0)
2470                 goto out_freeiov;
2471         len = err;
2472
2473         if (uaddr != NULL) {
2474                 err = move_addr_to_user(&addr,
2475                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2476                                         uaddr_len);
2477                 if (err < 0)
2478                         goto out_freeiov;
2479         }
2480         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2481                          COMPAT_FLAGS(msg));
2482         if (err)
2483                 goto out_freeiov;
2484         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2485                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2486                                  &msg_compat->msg_controllen);
2487         else
2488                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2489                                  &msg->msg_controllen);
2490         if (err)
2491                 goto out_freeiov;
2492         err = len;
2493
2494 out_freeiov:
2495         kfree(iov);
2496         return err;
2497 }
2498
2499 /*
2500  *      BSD recvmsg interface
2501  */
2502
2503 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2504                    bool forbid_cmsg_compat)
2505 {
2506         int fput_needed, err;
2507         struct msghdr msg_sys;
2508         struct socket *sock;
2509
2510         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2511                 return -EINVAL;
2512
2513         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2514         if (!sock)
2515                 goto out;
2516
2517         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2518
2519         fput_light(sock->file, fput_needed);
2520 out:
2521         return err;
2522 }
2523
2524 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2525                 unsigned int, flags)
2526 {
2527         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2528 }
2529
2530 /*
2531  *     Linux recvmmsg interface
2532  */
2533
2534 static int do_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2535                           unsigned int vlen, unsigned int flags,
2536                           struct timespec64 *timeout)
2537 {
2538         int fput_needed, err, datagrams;
2539         struct socket *sock;
2540         struct mmsghdr __user *entry;
2541         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2542         struct msghdr msg_sys;
2543         struct timespec64 end_time;
2544         struct timespec64 timeout64;
2545
2546         if (timeout &&
2547             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2548                                     timeout->tv_nsec))
2549                 return -EINVAL;
2550
2551         datagrams = 0;
2552
2553         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2554         if (!sock)
2555                 return err;
2556
2557         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2558                 err = sock_error(sock->sk);
2559                 if (err) {
2560                         datagrams = err;
2561                         goto out_put;
2562                 }
2563         }
2564
2565         entry = mmsg;
2566         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2567
2568         while (datagrams < vlen) {
2569                 /*
2570                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2571                  */
2572                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2573                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2574                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2575                                              datagrams);
2576                         if (err < 0)
2577                                 break;
2578                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2579                         ++compat_entry;
2580                 } else {
2581                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2582                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2583                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2584                                              datagrams);
2585                         if (err < 0)
2586                                 break;
2587                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2588                         ++entry;
2589                 }
2590
2591                 if (err)
2592                         break;
2593                 ++datagrams;
2594
2595                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2596                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2597                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2598
2599                 if (timeout) {
2600                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2601                         *timeout = timespec64_sub(end_time, timeout64);
2602                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2603                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2604                                 break;
2605                         }
2606
2607                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2608                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2609                                 break;
2610                 }
2611
2612                 /* Out of band data, return right away */
2613                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2614                         break;
2615                 cond_resched();
2616         }
2617
2618         if (err == 0)
2619                 goto out_put;
2620
2621         if (datagrams == 0) {
2622                 datagrams = err;
2623                 goto out_put;
2624         }
2625
2626         /*
2627          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2628          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2629          */
2630         if (err != -EAGAIN) {
2631                 /*
2632                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2633                  * received some datagrams, where we record the
2634                  * error to return on the next call or if the
2635                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2636                  */
2637                 sock->sk->sk_err = -err;
2638         }
2639 out_put:
2640         fput_light(sock->file, fput_needed);
2641
2642         return datagrams;
2643 }
2644
2645 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2646                    unsigned int vlen, unsigned int flags,
2647                    struct __kernel_timespec __user *timeout,
2648                    struct old_timespec32 __user *timeout32)
2649 {
2650         int datagrams;
2651         struct timespec64 timeout_sys;
2652
2653         if (timeout && get_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2654                 return -EFAULT;
2655
2656         if (timeout32 && get_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2657                 return -EFAULT;
2658
2659         if (!timeout && !timeout32)
2660                 return do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2661
2662         datagrams = do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2663
2664         if (datagrams <= 0)
2665                 return datagrams;
2666
2667         if (timeout && put_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2668                 datagrams = -EFAULT;
2669
2670         if (timeout32 && put_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2671                 datagrams = -EFAULT;
2672
2673         return datagrams;
2674 }
2675
2676 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2677                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2678                 struct __kernel_timespec __user *, timeout)
2679 {
2680         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2681                 return -EINVAL;
2682
2683         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout, NULL);
2684 }
2685
2686 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
2687 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg_time32, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2688                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2689                 struct old_timespec32 __user *, timeout)
2690 {
2691         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2692                 return -EINVAL;
2693
2694         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL, timeout);
2695 }
2696 #endif
2697
2698 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2699 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2700 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2701 static const unsigned char nargs[21] = {
2702         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2703         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2704         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2705         AL(4), AL(5), AL(4)
2706 };
2707
2708 #undef AL
2709
2710 /*
2711  *      System call vectors.
2712  *
2713  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2714  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2715  *  it is set by the callees.
2716  */
2717
2718 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2719 {
2720         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2721         unsigned long a0, a1;
2722         int err;
2723         unsigned int len;
2724
2725         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2726                 return -EINVAL;
2727         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
2728
2729         len = nargs[call];
2730         if (len > sizeof(a))
2731                 return -EINVAL;
2732
2733         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2734         if (copy_from_user(a, args, len))
2735                 return -EFAULT;
2736
2737         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2738         if (err)
2739                 return err;
2740
2741         a0 = a[0];
2742         a1 = a[1];
2743
2744         switch (call) {
2745         case SYS_SOCKET:
2746                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
2747                 break;
2748         case SYS_BIND:
2749                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2750                 break;
2751         case SYS_CONNECT:
2752                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2753                 break;
2754         case SYS_LISTEN:
2755                 err = __sys_listen(a0, a1);
2756                 break;
2757         case SYS_ACCEPT:
2758                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2759                                     (int __user *)a[2], 0);
2760                 break;
2761         case SYS_GETSOCKNAME:
2762                 err =
2763                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2764                                       (int __user *)a[2]);
2765                 break;
2766         case SYS_GETPEERNAME:
2767                 err =
2768                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2769                                       (int __user *)a[2]);
2770                 break;
2771         case SYS_SOCKETPAIR:
2772                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2773                 break;
2774         case SYS_SEND:
2775                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2776                                    NULL, 0);
2777                 break;
2778         case SYS_SENDTO:
2779                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2780                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2781                 break;
2782         case SYS_RECV:
2783                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2784                                      NULL, NULL);
2785                 break;
2786         case SYS_RECVFROM:
2787                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2788                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
2789                                      (int __user *)a[5]);
2790                 break;
2791         case SYS_SHUTDOWN:
2792                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
2793                 break;
2794         case SYS_SETSOCKOPT:
2795                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2796                                        a[4]);
2797                 break;
2798         case SYS_GETSOCKOPT:
2799                 err =
2800                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2801                                      (int __user *)a[4]);
2802                 break;
2803         case SYS_SENDMSG:
2804                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2805                                     a[2], true);
2806                 break;
2807         case SYS_SENDMMSG:
2808                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
2809                                      a[3], true);
2810                 break;
2811         case SYS_RECVMSG:
2812                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
2813                                     a[2], true);
2814                 break;
2815         case SYS_RECVMMSG:
2816                 if (IS_ENABLED(CONFIG_64BIT) || !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT_TIME))
2817                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2818                                              a[2], a[3],
2819                                              (struct __kernel_timespec __user *)a[4],
2820                                              NULL);
2821                 else
2822                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
2823                                              a[2], a[3], NULL,
2824                                              (struct old_timespec32 __user *)a[4]);
2825                 break;
2826         case SYS_ACCEPT4:
2827                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2828                                     (int __user *)a[2], a[3]);
2829                 break;
2830         default:
2831                 err = -EINVAL;
2832                 break;
2833         }
2834         return err;
2835 }
2836
2837 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2838
2839 /**
2840  *      sock_register - add a socket protocol handler
2841  *      @ops: description of protocol
2842  *
2843  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2844  *      advertise its address family, and have it linked into the
2845  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
2846  *      socket system call protocol family.
2847  */
2848 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2849 {
2850         int err;
2851
2852         if (ops->family >= NPROTO) {
2853                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
2854                 return -ENOBUFS;
2855         }
2856
2857         spin_lock(&net_family_lock);
2858         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2859                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2860                 err = -EEXIST;
2861         else {
2862                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2863                 err = 0;
2864         }
2865         spin_unlock(&net_family_lock);
2866
2867         pr_info("NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2868         return err;
2869 }
2870 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2871
2872 /**
2873  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2874  *      @family: protocol family to remove
2875  *
2876  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2877  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2878  *      new socket creation.
2879  *
2880  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2881  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2882  *      a module then it needs to provide its own protection in
2883  *      the ops->create routine.
2884  */
2885 void sock_unregister(int family)
2886 {
2887         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2888
2889         spin_lock(&net_family_lock);
2890         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2891         spin_unlock(&net_family_lock);
2892
2893         synchronize_rcu();
2894
2895         pr_info("NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2898
2899 bool sock_is_registered(int family)
2900 {
2901         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
2902 }
2903
2904 static int __init sock_init(void)
2905 {
2906         int err;
2907         /*
2908          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2909          */
2910         err = net_sysctl_init();
2911         if (err)
2912                 goto out;
2913
2914         /*
2915          *      Initialize skbuff SLAB cache
2916          */
2917         skb_init();
2918
2919         /*
2920          *      Initialize the protocols module.
2921          */
2922
2923         init_inodecache();
2924
2925         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2926         if (err)
2927                 goto out_fs;
2928         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2929         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2930                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2931                 goto out_mount;
2932         }
2933
2934         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2935          */
2936
2937 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2938         err = netfilter_init();
2939         if (err)
2940                 goto out;
2941 #endif
2942
2943         ptp_classifier_init();
2944
2945 out:
2946         return err;
2947
2948 out_mount:
2949         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2950 out_fs:
2951         goto out;
2952 }
2953
2954 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2955
2956 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2957 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2958 {
2959         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
2960                    sock_inuse_get(seq->private));
2961 }
2962 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2963
2964 #ifdef CONFIG_COMPAT
2965 static int compat_dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2966 {
2967         struct compat_ifconf ifc32;
2968         struct ifconf ifc;
2969         int err;
2970
2971         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2972                 return -EFAULT;
2973
2974         ifc.ifc_len = ifc32.ifc_len;
2975         ifc.ifc_req = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2976
2977         rtnl_lock();
2978         err = dev_ifconf(net, &ifc, sizeof(struct compat_ifreq));
2979         rtnl_unlock();
2980         if (err)
2981                 return err;
2982
2983         ifc32.ifc_len = ifc.ifc_len;
2984         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2985                 return -EFAULT;
2986
2987         return 0;
2988 }
2989
2990 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2991 {
2992         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2993         bool convert_in = false, convert_out = false;
2994         size_t buf_size = 0;
2995         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc = NULL;
2996         struct ifreq ifr;
2997         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2998         u32 ethcmd;
2999         u32 data;
3000         int ret;
3001
3002         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
3003                 return -EFAULT;
3004
3005         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
3006
3007         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
3008                 return -EFAULT;
3009
3010         /* Most ethtool structures are defined without padding.
3011          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
3012          */
3013         switch (ethcmd) {
3014         default:
3015                 break;
3016         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
3017                 /* Buffer size is variable */
3018                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
3019                         return -EFAULT;
3020                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
3021                         return -ENOMEM;
3022                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
3023                 /* fall through */
3024         case ETHTOOL_GRXRINGS:
3025         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
3026         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
3027         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
3028                 convert_out = true;
3029                 /* fall through */
3030         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
3031                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
3032                 convert_in = true;
3033                 rxnfc = compat_alloc_user_space(buf_size);
3034                 break;
3035         }
3036
3037         if (copy_from_user(&ifr.ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
3038                 return -EFAULT;
3039
3040         ifr.ifr_data = convert_in ? rxnfc : (void __user *)compat_rxnfc;
3041
3042         if (convert_in) {
3043                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
3044                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
3045                  */
3046                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
3047                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
3048                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
3049                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
3050                 BUILD_BUG_ON(
3051                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
3052                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
3053                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
3054                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
3055
3056                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
3057                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
3058                                  (void __user *)rxnfc) ||
3059                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
3060                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
3061                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
3062                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie))
3063                         return -EFAULT;
3064                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
3065                         if (put_user(rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
3066                                 return -EFAULT;
3067                 } else if (copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt,
3068                                         &compat_rxnfc->rule_cnt,
3069                                         sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
3070                         return -EFAULT;
3071         }
3072
3073         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, &ifr, NULL);
3074         if (ret)
3075                 return ret;
3076
3077         if (convert_out) {
3078                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
3079                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
3080                                  (const void __user *)rxnfc) ||
3081                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
3082                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
3083                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
3084                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
3085                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
3086                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
3087                         return -EFAULT;
3088
3089                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
3090                         /* As an optimisation, we only copy the actual
3091                          * number of rules that the underlying
3092                          * function returned.  Since Mallory might
3093                          * change the rule count in user memory, we
3094                          * check that it is less than the rule count
3095                          * originally given (as the user buffer size),
3096                          * which has been range-checked.
3097                          */
3098                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
3099                                 return -EFAULT;
3100                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
3101                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
3102                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
3103                                          &rxnfc->rule_locs[0],
3104                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
3105                                 return -EFAULT;
3106                 }
3107         }
3108
3109         return 0;
3110 }
3111
3112 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
3113 {
3114         compat_uptr_t uptr32;
3115         struct ifreq ifr;
3116         void __user *saved;
3117         int err;
3118
3119         if (copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
3120                 return -EFAULT;
3121
3122         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
3123                 return -EFAULT;
3124
3125         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
3126         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
3127
3128         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL);
3129         if (!err) {
3130                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
3131                 if (copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
3132                         err = -EFAULT;
3133         }
3134         return err;
3135 }
3136
3137 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
3138 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
3139                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
3140 {
3141         struct ifreq ifreq;
3142         u32 data32;
3143
3144         if (copy_from_user(ifreq.ifr_name, u_ifreq32->ifr_name, IFNAMSIZ))
3145                 return -EFAULT;
3146         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_data))
3147                 return -EFAULT;
3148         ifreq.ifr_data = compat_ptr(data32);
3149
3150         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, NULL);
3151 }
3152
3153 static int compat_ifreq_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3154                               unsigned int cmd,
3155                               struct compat_ifreq __user *uifr32)
3156 {
3157         struct ifreq __user *uifr;
3158         int err;
3159
3160         /* Handle the fact that while struct ifreq has the same *layout* on
3161          * 32/64 for everything but ifreq::ifru_ifmap and ifreq::ifru_data,
3162          * which are handled elsewhere, it still has different *size* due to
3163          * ifreq::ifru_ifmap (which is 16 bytes on 32 bit, 24 bytes on 64-bit,
3164          * resulting in struct ifreq being 32 and 40 bytes respectively).
3165          * As a result, if the struct happens to be at the end of a page and
3166          * the next page isn't readable/writable, we get a fault. To prevent
3167          * that, copy back and forth to the full size.
3168          */
3169
3170         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
3171         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
3172                 return -EFAULT;
3173
3174         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
3175
3176         if (!err) {
3177                 switch (cmd) {
3178                 case SIOCGIFFLAGS:
3179                 case SIOCGIFMETRIC:
3180                 case SIOCGIFMTU:
3181                 case SIOCGIFMEM:
3182                 case SIOCGIFHWADDR:
3183                 case SIOCGIFINDEX:
3184                 case SIOCGIFADDR:
3185                 case SIOCGIFBRDADDR:
3186                 case SIOCGIFDSTADDR:
3187                 case SIOCGIFNETMASK:
3188                 case SIOCGIFPFLAGS:
3189                 case SIOCGIFTXQLEN:
3190                 case SIOCGMIIPHY:
3191                 case SIOCGMIIREG:
3192                 case SIOCGIFNAME:
3193                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
3194                                 err = -EFAULT;
3195                         break;
3196                 }
3197         }
3198         return err;
3199 }
3200
3201 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
3202                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
3203 {
3204         struct ifreq ifr;
3205         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
3206         int err;
3207
3208         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
3209         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
3210         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3211         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3212         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3213         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3214         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3215         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3216         if (err)
3217                 return -EFAULT;
3218
3219         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, NULL);
3220
3221         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
3222                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
3223                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3224                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3225                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3226                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3227                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3228                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3229                 if (err)
3230                         err = -EFAULT;
3231         }
3232         return err;
3233 }
3234
3235 struct rtentry32 {
3236         u32             rt_pad1;
3237         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
3238         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
3239         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
3240         unsigned short  rt_flags;
3241         short           rt_pad2;
3242         u32             rt_pad3;
3243         unsigned char   rt_tos;
3244         unsigned char   rt_class;
3245         short           rt_pad4;
3246         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3247         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3248         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3249         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3250         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3251 };
3252
3253 struct in6_rtmsg32 {
3254         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3255         struct in6_addr         rtmsg_src;
3256         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3257         u32                     rtmsg_type;
3258         u16                     rtmsg_dst_len;
3259         u16                     rtmsg_src_len;
3260         u32                     rtmsg_metric;
3261         u32                     rtmsg_info;
3262         u32                     rtmsg_flags;
3263         s32                     rtmsg_ifindex;
3264 };
3265
3266 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3267                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3268 {
3269         int ret;
3270         void *r = NULL;
3271         struct in6_rtmsg r6;
3272         struct rtentry r4;
3273         char devname[16];
3274         u32 rtdev;
3275         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3276
3277         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3278                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3279                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3280                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3281                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3282                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3283                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3284                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3285                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3286                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3287                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3288
3289                 r = (void *) &r6;
3290         } else { /* ipv4 */
3291                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3292                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3293                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3294                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3295                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3296                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3297                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3298                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3299                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3300                 if (rtdev) {
3301                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3302                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3303                         devname[15] = 0;
3304                 } else
3305                         r4.rt_dev = NULL;
3306
3307                 r = (void *) &r4;
3308         }
3309
3310         if (ret) {
3311                 ret = -EFAULT;
3312                 goto out;
3313         }
3314
3315         set_fs(KERNEL_DS);
3316         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3317         set_fs(old_fs);
3318
3319 out:
3320         return ret;
3321 }
3322
3323 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3324  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3325  * use compatible ioctls
3326  */
3327 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3328 {
3329         compat_ulong_t tmp;
3330
3331         if (get_user(tmp, argp))
3332                 return -EFAULT;
3333         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3334                 return BRCTL_VERSION + 1;
3335         return -EINVAL;
3336 }
3337
3338 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3339                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3340 {
3341         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3342         struct sock *sk = sock->sk;
3343         struct net *net = sock_net(sk);
3344
3345         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3346                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3347
3348         switch (cmd) {
3349         case SIOCSIFBR:
3350         case SIOCGIFBR:
3351                 return old_bridge_ioctl(argp);
3352         case SIOCGIFCONF:
3353                 return compat_dev_ifconf(net, argp);
3354         case SIOCETHTOOL:
3355                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3356         case SIOCWANDEV:
3357                 return compat_siocwandev(net, argp);
3358         case SIOCGIFMAP:
3359         case SIOCSIFMAP:
3360                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3361         case SIOCADDRT:
3362         case SIOCDELRT:
3363                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3364         case SIOCGSTAMP_OLD:
3365         case SIOCGSTAMPNS_OLD:
3366                 if (!sock->ops->gettstamp)
3367                         return -ENOIOCTLCMD;
3368                 return sock->ops->gettstamp(sock, argp, cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
3369                                             !COMPAT_USE_64BIT_TIME);
3370
3371         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3372         case SIOCBONDINFOQUERY:
3373         case SIOCSHWTSTAMP:
3374         case SIOCGHWTSTAMP:
3375                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3376
3377         case FIOSETOWN:
3378         case SIOCSPGRP:
3379         case FIOGETOWN:
3380         case SIOCGPGRP:
3381         case SIOCBRADDBR:
3382         case SIOCBRDELBR:
3383         case SIOCGIFVLAN:
3384         case SIOCSIFVLAN:
3385         case SIOCADDDLCI:
3386         case SIOCDELDLCI:
3387         case SIOCGSKNS:
3388         case SIOCGSTAMP_NEW:
3389         case SIOCGSTAMPNS_NEW:
3390                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3391
3392         case SIOCGIFFLAGS:
3393         case SIOCSIFFLAGS:
3394         case SIOCGIFMETRIC:
3395         case SIOCSIFMETRIC:
3396         case SIOCGIFMTU:
3397         case SIOCSIFMTU:
3398         case SIOCGIFMEM:
3399         case SIOCSIFMEM:
3400         case SIOCGIFHWADDR:
3401         case SIOCSIFHWADDR:
3402         case SIOCADDMULTI:
3403         case SIOCDELMULTI:
3404         case SIOCGIFINDEX:
3405         case SIOCGIFADDR:
3406         case SIOCSIFADDR:
3407         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3408         case SIOCDIFADDR:
3409         case SIOCGIFBRDADDR:
3410         case SIOCSIFBRDADDR:
3411         case SIOCGIFDSTADDR:
3412         case SIOCSIFDSTADDR:
3413         case SIOCGIFNETMASK:
3414         case SIOCSIFNETMASK:
3415         case SIOCSIFPFLAGS:
3416         case SIOCGIFPFLAGS:
3417         case SIOCGIFTXQLEN:
3418         case SIOCSIFTXQLEN:
3419         case SIOCBRADDIF:
3420         case SIOCBRDELIF:
3421         case SIOCGIFNAME:
3422         case SIOCSIFNAME:
3423         case SIOCGMIIPHY:
3424         case SIOCGMIIREG:
3425         case SIOCSMIIREG:
3426         case SIOCBONDENSLAVE:
3427         case SIOCBONDRELEASE:
3428         case SIOCBONDSETHWADDR:
3429         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3430                 return compat_ifreq_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3431
3432         case SIOCSARP:
3433         case SIOCGARP:
3434         case SIOCDARP:
3435         case SIOCATMARK:
3436                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3437         }
3438
3439         return -ENOIOCTLCMD;
3440 }
3441
3442 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3443                               unsigned long arg)
3444 {
3445         struct socket *sock = file->private_data;
3446         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3447         struct sock *sk;
3448         struct net *net;
3449
3450         sk = sock->sk;
3451         net = sock_net(sk);
3452
3453         if (sock->ops->compat_ioctl)
3454                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3455
3456         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3457             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3458                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3459
3460         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3461                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3462
3463         return ret;
3464 }
3465 #endif
3466
3467 /**
3468  *      kernel_bind - bind an address to a socket (kernel space)
3469  *      @sock: socket
3470  *      @addr: address
3471  *      @addrlen: length of address
3472  *
3473  *      Returns 0 or an error.
3474  */
3475
3476 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3477 {
3478         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3479 }
3480 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3481
3482 /**
3483  *      kernel_listen - move socket to listening state (kernel space)
3484  *      @sock: socket
3485  *      @backlog: pending connections queue size
3486  *
3487  *      Returns 0 or an error.
3488  */
3489
3490 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3491 {
3492         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3493 }
3494 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3495
3496 /**
3497  *      kernel_accept - accept a connection (kernel space)
3498  *      @sock: listening socket
3499  *      @newsock: new connected socket
3500  *      @flags: flags
3501  *
3502  *      @flags must be SOCK_CLOEXEC, SOCK_NONBLOCK or 0.
3503  *      If it fails, @newsock is guaranteed to be %NULL.
3504  *      Returns 0 or an error.
3505  */
3506
3507 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3508 {
3509         struct sock *sk = sock->sk;
3510         int err;
3511
3512         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3513                                newsock);
3514         if (err < 0)
3515                 goto done;
3516
3517         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3518         if (err < 0) {
3519                 sock_release(*newsock);
3520                 *newsock = NULL;
3521                 goto done;
3522         }
3523
3524         (*newsock)->ops = sock->ops;
3525         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3526
3527 done:
3528         return err;
3529 }
3530 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3531
3532 /**
3533  *      kernel_connect - connect a socket (kernel space)
3534  *      @sock: socket
3535  *      @addr: address
3536  *      @addrlen: address length
3537  *      @flags: flags (O_NONBLOCK, ...)
3538  *
3539  *      For datagram sockets, @addr is the addres to which datagrams are sent
3540  *      by default, and the only address from which datagrams are received.
3541  *      For stream sockets, attempts to connect to @addr.
3542  *      Returns 0 or an error code.
3543  */
3544
3545 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3546                    int flags)
3547 {
3548         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3549 }
3550 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3551
3552 /**
3553  *      kernel_getsockname - get the address which the socket is bound (kernel space)
3554  *      @sock: socket
3555  *      @addr: address holder
3556  *
3557  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is bound.
3558  *      Returns 0 or an error code.
3559  */
3560
3561 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3562 {
3563         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3564 }
3565 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3566
3567 /**
3568  *      kernel_peername - get the address which the socket is connected (kernel space)
3569  *      @sock: socket
3570  *      @addr: address holder
3571  *
3572  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is connected.
3573  *      Returns 0 or an error code.
3574  */
3575
3576 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3577 {
3578         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3579 }
3580 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3581
3582 /**
3583  *      kernel_getsockopt - get a socket option (kernel space)
3584  *      @sock: socket
3585  *      @level: API level (SOL_SOCKET, ...)
3586  *      @optname: option tag
3587  *      @optval: option value
3588  *      @optlen: option length
3589  *
3590  *      Assigns the option length to @optlen.
3591  *      Returns 0 or an error.
3592  */
3593
3594 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3595                         char *optval, int *optlen)
3596 {
3597         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3598         char __user *uoptval;
3599         int __user *uoptlen;
3600         int err;
3601
3602         uoptval = (char __user __force *) optval;
3603         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3604
3605         set_fs(KERNEL_DS);
3606         if (level == SOL_SOCKET)
3607                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3608         else
3609                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3610                                             uoptlen);
3611         set_fs(oldfs);
3612         return err;
3613 }
3614 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3615
3616 /**
3617  *      kernel_setsockopt - set a socket option (kernel space)
3618  *      @sock: socket
3619  *      @level: API level (SOL_SOCKET, ...)
3620  *      @optname: option tag
3621  *      @optval: option value
3622  *      @optlen: option length
3623  *
3624  *      Returns 0 or an error.
3625  */
3626
3627 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3628                         char *optval, unsigned int optlen)
3629 {
3630         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3631         char __user *uoptval;
3632         int err;
3633
3634         uoptval = (char __user __force *) optval;
3635
3636         set_fs(KERNEL_DS);
3637         if (level == SOL_SOCKET)
3638                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3639         else
3640                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3641                                             optlen);
3642         set_fs(oldfs);
3643         return err;
3644 }
3645 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3646
3647 /**
3648  *      kernel_sendpage - send a &page through a socket (kernel space)
3649  *      @sock: socket
3650  *      @page: page
3651  *      @offset: page offset
3652  *      @size: total size in bytes
3653  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3654  *
3655  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3656  */
3657
3658 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3659                     size_t size, int flags)
3660 {
3661         if (sock->ops->sendpage)
3662                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3663
3664         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3665 }
3666 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3667
3668 /**
3669  *      kernel_sendpage_locked - send a &page through the locked sock (kernel space)
3670  *      @sk: sock
3671  *      @page: page
3672  *      @offset: page offset
3673  *      @size: total size in bytes
3674  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3675  *
3676  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3677  *      Caller must hold @sk.
3678  */
3679
3680 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3681                            size_t size, int flags)
3682 {
3683         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3684
3685         if (sock->ops->sendpage_locked)
3686                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3687                                                   flags);
3688
3689         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3690 }
3691 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3692
3693 /**
3694  *      kernel_shutdown - shut down part of a full-duplex connection (kernel space)
3695  *      @sock: socket
3696  *      @how: connection part
3697  *
3698  *      Returns 0 or an error.
3699  */
3700
3701 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3702 {
3703         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3704 }
3705 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3706
3707 /**
3708  *      kernel_sock_ip_overhead - returns the IP overhead imposed by a socket
3709  *      @sk: socket
3710  *
3711  *      This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3712  *      the length of the underlying IP header, depending on whether
3713  *      this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3714  *      on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3715  */
3716
3717 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3718 {
3719         struct inet_sock *inet;
3720         struct ip_options_rcu *opt;
3721         u32 overhead = 0;
3722 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3723         struct ipv6_pinfo *np;
3724         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3725 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3726
3727         if (!sk)
3728                 return overhead;
3729
3730         switch (sk->sk_family) {
3731         case AF_INET:
3732                 inet = inet_sk(sk);
3733                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3734                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3735                                                 sock_owned_by_user(sk));
3736                 if (opt)
3737                         overhead += opt->opt.optlen;
3738                 return overhead;
3739 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3740         case AF_INET6:
3741                 np = inet6_sk(sk);
3742                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3743                 if (np)
3744                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3745                                                           sock_owned_by_user(sk));
3746                 if (optv6)
3747                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3748                 return overhead;
3749 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3750         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3751                 return overhead;
3752         }
3753 }
3754 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);