Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rzhang/linux
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / core / sock.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
7  *              handler for protocols to use and generic option handler.
8  *
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  *
85  *
86  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
87  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
88  *              as published by the Free Software Foundation; either version
89  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
90  */
91
92 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
93
94 #include <asm/unaligned.h>
95 #include <linux/capability.h>
96 #include <linux/errno.h>
97 #include <linux/errqueue.h>
98 #include <linux/types.h>
99 #include <linux/socket.h>
100 #include <linux/in.h>
101 #include <linux/kernel.h>
102 #include <linux/module.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <linux/sched.h>
106 #include <linux/sched/mm.h>
107 #include <linux/timer.h>
108 #include <linux/string.h>
109 #include <linux/sockios.h>
110 #include <linux/net.h>
111 #include <linux/mm.h>
112 #include <linux/slab.h>
113 #include <linux/interrupt.h>
114 #include <linux/poll.h>
115 #include <linux/tcp.h>
116 #include <linux/init.h>
117 #include <linux/highmem.h>
118 #include <linux/user_namespace.h>
119 #include <linux/static_key.h>
120 #include <linux/memcontrol.h>
121 #include <linux/prefetch.h>
122
123 #include <linux/uaccess.h>
124
125 #include <linux/netdevice.h>
126 #include <net/protocol.h>
127 #include <linux/skbuff.h>
128 #include <net/net_namespace.h>
129 #include <net/request_sock.h>
130 #include <net/sock.h>
131 #include <linux/net_tstamp.h>
132 #include <net/xfrm.h>
133 #include <linux/ipsec.h>
134 #include <net/cls_cgroup.h>
135 #include <net/netprio_cgroup.h>
136 #include <linux/sock_diag.h>
137
138 #include <linux/filter.h>
139 #include <net/sock_reuseport.h>
140
141 #include <trace/events/sock.h>
142
143 #include <net/tcp.h>
144 #include <net/busy_poll.h>
145
146 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
147 static LIST_HEAD(proto_list);
148
149 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val);
150
151 /**
152  * sk_ns_capable - General socket capability test
153  * @sk: Socket to use a capability on or through
154  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
155  * @cap: The capability to use
156  *
157  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
158  * created and the current process has the capability @cap in the user
159  * namespace @user_ns.
160  */
161 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
162                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
163 {
164         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
165                 ns_capable(user_ns, cap);
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
168
169 /**
170  * sk_capable - Socket global capability test
171  * @sk: Socket to use a capability on or through
172  * @cap: The global capability to use
173  *
174  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
175  * created and the current process has the capability @cap in all user
176  * namespaces.
177  */
178 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
179 {
180         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
181 }
182 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
183
184 /**
185  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
186  * @sk: Socket to use a capability on or through
187  * @cap: The capability to use
188  *
189  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
190  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
191  * the socket is a member of.
192  */
193 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
194 {
195         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
196 }
197 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
198
199 /*
200  * Each address family might have different locking rules, so we have
201  * one slock key per address family and separate keys for internal and
202  * userspace sockets.
203  */
204 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
205 static struct lock_class_key af_family_kern_keys[AF_MAX];
206 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
207 static struct lock_class_key af_family_kern_slock_keys[AF_MAX];
208
209 /*
210  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
211  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
212  * locks is fast):
213  */
214
215 #define _sock_locks(x)                                            \
216   x "AF_UNSPEC",        x "AF_UNIX"     ,       x "AF_INET"     , \
217   x "AF_AX25"  ,        x "AF_IPX"      ,       x "AF_APPLETALK", \
218   x "AF_NETROM",        x "AF_BRIDGE"   ,       x "AF_ATMPVC"   , \
219   x "AF_X25"   ,        x "AF_INET6"    ,       x "AF_ROSE"     , \
220   x "AF_DECnet",        x "AF_NETBEUI"  ,       x "AF_SECURITY" , \
221   x "AF_KEY"   ,        x "AF_NETLINK"  ,       x "AF_PACKET"   , \
222   x "AF_ASH"   ,        x "AF_ECONET"   ,       x "AF_ATMSVC"   , \
223   x "AF_RDS"   ,        x "AF_SNA"      ,       x "AF_IRDA"     , \
224   x "AF_PPPOX" ,        x "AF_WANPIPE"  ,       x "AF_LLC"      , \
225   x "27"       ,        x "28"          ,       x "AF_CAN"      , \
226   x "AF_TIPC"  ,        x "AF_BLUETOOTH",       x "IUCV"        , \
227   x "AF_RXRPC" ,        x "AF_ISDN"     ,       x "AF_PHONET"   , \
228   x "AF_IEEE802154",    x "AF_CAIF"     ,       x "AF_ALG"      , \
229   x "AF_NFC"   ,        x "AF_VSOCK"    ,       x "AF_KCM"      , \
230   x "AF_QIPCRTR",       x "AF_SMC"      ,       x "AF_XDP"      , \
231   x "AF_MAX"
232
233 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
234         _sock_locks("sk_lock-")
235 };
236 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
237         _sock_locks("slock-")
238 };
239 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
240         _sock_locks("clock-")
241 };
242
243 static const char *const af_family_kern_key_strings[AF_MAX+1] = {
244         _sock_locks("k-sk_lock-")
245 };
246 static const char *const af_family_kern_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
247         _sock_locks("k-slock-")
248 };
249 static const char *const af_family_kern_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
250         _sock_locks("k-clock-")
251 };
252 static const char *const af_family_rlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
253         _sock_locks("rlock-")
254 };
255 static const char *const af_family_wlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
256         _sock_locks("wlock-")
257 };
258 static const char *const af_family_elock_key_strings[AF_MAX+1] = {
259         _sock_locks("elock-")
260 };
261
262 /*
263  * sk_callback_lock and sk queues locking rules are per-address-family,
264  * so split the lock classes by using a per-AF key:
265  */
266 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
267 static struct lock_class_key af_rlock_keys[AF_MAX];
268 static struct lock_class_key af_wlock_keys[AF_MAX];
269 static struct lock_class_key af_elock_keys[AF_MAX];
270 static struct lock_class_key af_kern_callback_keys[AF_MAX];
271
272 /* Run time adjustable parameters. */
273 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
274 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
275 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
276 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
277 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
278 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
279
280 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
281 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
282 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
283
284 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
285
286 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
287 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks_key);
288
289 /**
290  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
291  * @sk: socket to set it on
292  *
293  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
294  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
295  * to meet the requirements
296  */
297 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
298 {
299         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
300         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
301         static_branch_inc(&memalloc_socks_key);
302 }
303 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
304
305 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
306 {
307         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
308         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
309         static_branch_dec(&memalloc_socks_key);
310
311         /*
312          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
313          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
314          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
315          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
316          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
317          */
318         sk_mem_reclaim(sk);
319 }
320 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
321
322 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
323 {
324         int ret;
325         unsigned int noreclaim_flag;
326
327         /* these should have been dropped before queueing */
328         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
329
330         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
331         ret = sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
332         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
333
334         return ret;
335 }
336 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
337
338 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, char __user *optval, int optlen)
339 {
340         struct timeval tv;
341
342         if (optlen < sizeof(tv))
343                 return -EINVAL;
344         if (copy_from_user(&tv, optval, sizeof(tv)))
345                 return -EFAULT;
346         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
347                 return -EDOM;
348
349         if (tv.tv_sec < 0) {
350                 static int warned __read_mostly;
351
352                 *timeo_p = 0;
353                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
354                         warned++;
355                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
356                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
357                 }
358                 return 0;
359         }
360         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
361         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
362                 return 0;
363         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ - 1))
364                 *timeo_p = tv.tv_sec * HZ + DIV_ROUND_UP(tv.tv_usec, USEC_PER_SEC / HZ);
365         return 0;
366 }
367
368 static void sock_warn_obsolete_bsdism(const char *name)
369 {
370         static int warned;
371         static char warncomm[TASK_COMM_LEN];
372         if (strcmp(warncomm, current->comm) && warned < 5) {
373                 strcpy(warncomm,  current->comm);
374                 pr_warn("process `%s' is using obsolete %s SO_BSDCOMPAT\n",
375                         warncomm, name);
376                 warned++;
377         }
378 }
379
380 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
381 {
382         switch (sk->sk_family) {
383         case AF_UNSPEC:
384         case AF_UNIX:
385                 return false;
386         default:
387                 return true;
388         }
389 }
390
391 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
392 {
393         if (sk->sk_flags & flags) {
394                 sk->sk_flags &= ~flags;
395                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
396                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
397                         net_disable_timestamp();
398         }
399 }
400
401
402 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
403 {
404         unsigned long flags;
405         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
406
407         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
408                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
409                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
410                 return -ENOMEM;
411         }
412
413         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
414                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
415                 return -ENOBUFS;
416         }
417
418         skb->dev = NULL;
419         skb_set_owner_r(skb, sk);
420
421         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
422          * a norefcounted dst
423          */
424         skb_dst_force(skb);
425
426         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
427         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
428         __skb_queue_tail(list, skb);
429         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
430
431         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
432                 sk->sk_data_ready(sk);
433         return 0;
434 }
435 EXPORT_SYMBOL(__sock_queue_rcv_skb);
436
437 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
438 {
439         int err;
440
441         err = sk_filter(sk, skb);
442         if (err)
443                 return err;
444
445         return __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
448
449 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
450                      const int nested, unsigned int trim_cap, bool refcounted)
451 {
452         int rc = NET_RX_SUCCESS;
453
454         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, trim_cap))
455                 goto discard_and_relse;
456
457         skb->dev = NULL;
458
459         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
460                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
461                 goto discard_and_relse;
462         }
463         if (nested)
464                 bh_lock_sock_nested(sk);
465         else
466                 bh_lock_sock(sk);
467         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
468                 /*
469                  * trylock + unlock semantics:
470                  */
471                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
472
473                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
474
475                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
476         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
477                 bh_unlock_sock(sk);
478                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
479                 goto discard_and_relse;
480         }
481
482         bh_unlock_sock(sk);
483 out:
484         if (refcounted)
485                 sock_put(sk);
486         return rc;
487 discard_and_relse:
488         kfree_skb(skb);
489         goto out;
490 }
491 EXPORT_SYMBOL(__sk_receive_skb);
492
493 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
494 {
495         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
496
497         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
498                 sk_tx_queue_clear(sk);
499                 sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
500                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
501                 dst_release(dst);
502                 return NULL;
503         }
504
505         return dst;
506 }
507 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
508
509 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
510 {
511         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
512
513         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
514                 sk_dst_reset(sk);
515                 dst_release(dst);
516                 return NULL;
517         }
518
519         return dst;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
522
523 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
524                                 int optlen)
525 {
526         int ret = -ENOPROTOOPT;
527 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
528         struct net *net = sock_net(sk);
529         char devname[IFNAMSIZ];
530         int index;
531
532         /* Sorry... */
533         ret = -EPERM;
534         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
535                 goto out;
536
537         ret = -EINVAL;
538         if (optlen < 0)
539                 goto out;
540
541         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
542          * as specified in the passed interface name. If the
543          * name is "" or the option length is zero the socket
544          * is not bound.
545          */
546         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
547                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
548         memset(devname, 0, sizeof(devname));
549
550         ret = -EFAULT;
551         if (copy_from_user(devname, optval, optlen))
552                 goto out;
553
554         index = 0;
555         if (devname[0] != '\0') {
556                 struct net_device *dev;
557
558                 rcu_read_lock();
559                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
560                 if (dev)
561                         index = dev->ifindex;
562                 rcu_read_unlock();
563                 ret = -ENODEV;
564                 if (!dev)
565                         goto out;
566         }
567
568         lock_sock(sk);
569         sk->sk_bound_dev_if = index;
570         sk_dst_reset(sk);
571         release_sock(sk);
572
573         ret = 0;
574
575 out:
576 #endif
577
578         return ret;
579 }
580
581 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
582                                 int __user *optlen, int len)
583 {
584         int ret = -ENOPROTOOPT;
585 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
586         struct net *net = sock_net(sk);
587         char devname[IFNAMSIZ];
588
589         if (sk->sk_bound_dev_if == 0) {
590                 len = 0;
591                 goto zero;
592         }
593
594         ret = -EINVAL;
595         if (len < IFNAMSIZ)
596                 goto out;
597
598         ret = netdev_get_name(net, devname, sk->sk_bound_dev_if);
599         if (ret)
600                 goto out;
601
602         len = strlen(devname) + 1;
603
604         ret = -EFAULT;
605         if (copy_to_user(optval, devname, len))
606                 goto out;
607
608 zero:
609         ret = -EFAULT;
610         if (put_user(len, optlen))
611                 goto out;
612
613         ret = 0;
614
615 out:
616 #endif
617
618         return ret;
619 }
620
621 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
622 {
623         if (valbool)
624                 sock_set_flag(sk, bit);
625         else
626                 sock_reset_flag(sk, bit);
627 }
628
629 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
630 {
631         if (dev_recursion_level())
632                 return false;
633         if (!sk)
634                 return true;
635         switch (sk->sk_family) {
636         case AF_INET:
637                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
638 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
639         case AF_INET6:
640                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
641 #endif
642         }
643         WARN_ON(1);
644         return true;
645 }
646 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
647
648 /*
649  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
650  *      at the socket level. Everything here is generic.
651  */
652
653 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
654                     char __user *optval, unsigned int optlen)
655 {
656         struct sock_txtime sk_txtime;
657         struct sock *sk = sock->sk;
658         int val;
659         int valbool;
660         struct linger ling;
661         int ret = 0;
662
663         /*
664          *      Options without arguments
665          */
666
667         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
668                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
669
670         if (optlen < sizeof(int))
671                 return -EINVAL;
672
673         if (get_user(val, (int __user *)optval))
674                 return -EFAULT;
675
676         valbool = val ? 1 : 0;
677
678         lock_sock(sk);
679
680         switch (optname) {
681         case SO_DEBUG:
682                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
683                         ret = -EACCES;
684                 else
685                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
686                 break;
687         case SO_REUSEADDR:
688                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
689                 break;
690         case SO_REUSEPORT:
691                 sk->sk_reuseport = valbool;
692                 break;
693         case SO_TYPE:
694         case SO_PROTOCOL:
695         case SO_DOMAIN:
696         case SO_ERROR:
697                 ret = -ENOPROTOOPT;
698                 break;
699         case SO_DONTROUTE:
700                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
701                 break;
702         case SO_BROADCAST:
703                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
704                 break;
705         case SO_SNDBUF:
706                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
707                  * about it this is right. Otherwise apps have to
708                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
709                  * are treated in BSD as hints
710                  */
711                 val = min_t(u32, val, sysctl_wmem_max);
712 set_sndbuf:
713                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
714                 sk->sk_sndbuf = max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF);
715                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
716                 sk->sk_write_space(sk);
717                 break;
718
719         case SO_SNDBUFFORCE:
720                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
721                         ret = -EPERM;
722                         break;
723                 }
724                 goto set_sndbuf;
725
726         case SO_RCVBUF:
727                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
728                  * about it this is right. Otherwise apps have to
729                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
730                  * are treated in BSD as hints
731                  */
732                 val = min_t(u32, val, sysctl_rmem_max);
733 set_rcvbuf:
734                 sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
735                 /*
736                  * We double it on the way in to account for
737                  * "struct sk_buff" etc. overhead.   Applications
738                  * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
739                  * allow that much actual data to be received on that
740                  * socket.
741                  *
742                  * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
743                  * other overheads allocate from the receive buffer
744                  * during socket buffer allocation.
745                  *
746                  * And after considering the possible alternatives,
747                  * returning the value we actually used in getsockopt
748                  * is the most desirable behavior.
749                  */
750                 sk->sk_rcvbuf = max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF);
751                 break;
752
753         case SO_RCVBUFFORCE:
754                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
755                         ret = -EPERM;
756                         break;
757                 }
758                 goto set_rcvbuf;
759
760         case SO_KEEPALIVE:
761                 if (sk->sk_prot->keepalive)
762                         sk->sk_prot->keepalive(sk, valbool);
763                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
764                 break;
765
766         case SO_OOBINLINE:
767                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
768                 break;
769
770         case SO_NO_CHECK:
771                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
772                 break;
773
774         case SO_PRIORITY:
775                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
776                     ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
777                         sk->sk_priority = val;
778                 else
779                         ret = -EPERM;
780                 break;
781
782         case SO_LINGER:
783                 if (optlen < sizeof(ling)) {
784                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
785                         break;
786                 }
787                 if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
788                         ret = -EFAULT;
789                         break;
790                 }
791                 if (!ling.l_onoff)
792                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
793                 else {
794 #if (BITS_PER_LONG == 32)
795                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
796                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
797                         else
798 #endif
799                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
800                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
801                 }
802                 break;
803
804         case SO_BSDCOMPAT:
805                 sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
806                 break;
807
808         case SO_PASSCRED:
809                 if (valbool)
810                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
811                 else
812                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
813                 break;
814
815         case SO_TIMESTAMP:
816         case SO_TIMESTAMPNS:
817                 if (valbool)  {
818                         if (optname == SO_TIMESTAMP)
819                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
820                         else
821                                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
822                         sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
823                         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
824                 } else {
825                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
826                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
827                 }
828                 break;
829
830         case SO_TIMESTAMPING:
831                 if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
832                         ret = -EINVAL;
833                         break;
834                 }
835
836                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
837                     !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
838                         if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
839                             sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
840                                 if ((1 << sk->sk_state) &
841                                     (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN)) {
842                                         ret = -EINVAL;
843                                         break;
844                                 }
845                                 sk->sk_tskey = tcp_sk(sk)->snd_una;
846                         } else {
847                                 sk->sk_tskey = 0;
848                         }
849                 }
850
851                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS &&
852                     !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY)) {
853                         ret = -EINVAL;
854                         break;
855                 }
856
857                 sk->sk_tsflags = val;
858                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
859                         sock_enable_timestamp(sk,
860                                               SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
861                 else
862                         sock_disable_timestamp(sk,
863                                                (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
864                 break;
865
866         case SO_RCVLOWAT:
867                 if (val < 0)
868                         val = INT_MAX;
869                 if (sock->ops->set_rcvlowat)
870                         ret = sock->ops->set_rcvlowat(sk, val);
871                 else
872                         sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
873                 break;
874
875         case SO_RCVTIMEO:
876                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
877                 break;
878
879         case SO_SNDTIMEO:
880                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
881                 break;
882
883         case SO_ATTACH_FILTER:
884                 ret = -EINVAL;
885                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
886                         struct sock_fprog fprog;
887
888                         ret = -EFAULT;
889                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
890                                 break;
891
892                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
893                 }
894                 break;
895
896         case SO_ATTACH_BPF:
897                 ret = -EINVAL;
898                 if (optlen == sizeof(u32)) {
899                         u32 ufd;
900
901                         ret = -EFAULT;
902                         if (copy_from_user(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
903                                 break;
904
905                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
906                 }
907                 break;
908
909         case SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF:
910                 ret = -EINVAL;
911                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
912                         struct sock_fprog fprog;
913
914                         ret = -EFAULT;
915                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
916                                 break;
917
918                         ret = sk_reuseport_attach_filter(&fprog, sk);
919                 }
920                 break;
921
922         case SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF:
923                 ret = -EINVAL;
924                 if (optlen == sizeof(u32)) {
925                         u32 ufd;
926
927                         ret = -EFAULT;
928                         if (copy_from_user(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
929                                 break;
930
931                         ret = sk_reuseport_attach_bpf(ufd, sk);
932                 }
933                 break;
934
935         case SO_DETACH_FILTER:
936                 ret = sk_detach_filter(sk);
937                 break;
938
939         case SO_LOCK_FILTER:
940                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
941                         ret = -EPERM;
942                 else
943                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
944                 break;
945
946         case SO_PASSSEC:
947                 if (valbool)
948                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
949                 else
950                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
951                 break;
952         case SO_MARK:
953                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
954                         ret = -EPERM;
955                 else
956                         sk->sk_mark = val;
957                 break;
958
959         case SO_RXQ_OVFL:
960                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
961                 break;
962
963         case SO_WIFI_STATUS:
964                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
965                 break;
966
967         case SO_PEEK_OFF:
968                 if (sock->ops->set_peek_off)
969                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
970                 else
971                         ret = -EOPNOTSUPP;
972                 break;
973
974         case SO_NOFCS:
975                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
976                 break;
977
978         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
979                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
980                 break;
981
982 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
983         case SO_BUSY_POLL:
984                 /* allow unprivileged users to decrease the value */
985                 if ((val > sk->sk_ll_usec) && !capable(CAP_NET_ADMIN))
986                         ret = -EPERM;
987                 else {
988                         if (val < 0)
989                                 ret = -EINVAL;
990                         else
991                                 sk->sk_ll_usec = val;
992                 }
993                 break;
994 #endif
995
996         case SO_MAX_PACING_RATE:
997                 if (val != ~0U)
998                         cmpxchg(&sk->sk_pacing_status,
999                                 SK_PACING_NONE,
1000                                 SK_PACING_NEEDED);
1001                 sk->sk_max_pacing_rate = (val == ~0U) ? ~0UL : val;
1002                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate,
1003                                          sk->sk_max_pacing_rate);
1004                 break;
1005
1006         case SO_INCOMING_CPU:
1007                 sk->sk_incoming_cpu = val;
1008                 break;
1009
1010         case SO_CNX_ADVICE:
1011                 if (val == 1)
1012                         dst_negative_advice(sk);
1013                 break;
1014
1015         case SO_ZEROCOPY:
1016                 if (sk->sk_family == PF_INET || sk->sk_family == PF_INET6) {
1017                         if (sk->sk_protocol != IPPROTO_TCP)
1018                                 ret = -ENOTSUPP;
1019                 } else if (sk->sk_family != PF_RDS) {
1020                         ret = -ENOTSUPP;
1021                 }
1022                 if (!ret) {
1023                         if (val < 0 || val > 1)
1024                                 ret = -EINVAL;
1025                         else
1026                                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY, valbool);
1027                 }
1028                 break;
1029
1030         case SO_TXTIME:
1031                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1032                         ret = -EPERM;
1033                 } else if (optlen != sizeof(struct sock_txtime)) {
1034                         ret = -EINVAL;
1035                 } else if (copy_from_user(&sk_txtime, optval,
1036                            sizeof(struct sock_txtime))) {
1037                         ret = -EFAULT;
1038                 } else if (sk_txtime.flags & ~SOF_TXTIME_FLAGS_MASK) {
1039                         ret = -EINVAL;
1040                 } else {
1041                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_TXTIME, true);
1042                         sk->sk_clockid = sk_txtime.clockid;
1043                         sk->sk_txtime_deadline_mode =
1044                                 !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE);
1045                         sk->sk_txtime_report_errors =
1046                                 !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS);
1047                 }
1048                 break;
1049
1050         default:
1051                 ret = -ENOPROTOOPT;
1052                 break;
1053         }
1054         release_sock(sk);
1055         return ret;
1056 }
1057 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1058
1059
1060 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1061                           struct ucred *ucred)
1062 {
1063         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1064         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1065         if (cred) {
1066                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1067
1068                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1069                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1070         }
1071 }
1072
1073 static int groups_to_user(gid_t __user *dst, const struct group_info *src)
1074 {
1075         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
1076         int i;
1077
1078         for (i = 0; i < src->ngroups; i++)
1079                 if (put_user(from_kgid_munged(user_ns, src->gid[i]), dst + i))
1080                         return -EFAULT;
1081
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1086                     char __user *optval, int __user *optlen)
1087 {
1088         struct sock *sk = sock->sk;
1089
1090         union {
1091                 int val;
1092                 u64 val64;
1093                 struct linger ling;
1094                 struct timeval tm;
1095                 struct sock_txtime txtime;
1096         } v;
1097
1098         int lv = sizeof(int);
1099         int len;
1100
1101         if (get_user(len, optlen))
1102                 return -EFAULT;
1103         if (len < 0)
1104                 return -EINVAL;
1105
1106         memset(&v, 0, sizeof(v));
1107
1108         switch (optname) {
1109         case SO_DEBUG:
1110                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1111                 break;
1112
1113         case SO_DONTROUTE:
1114                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1115                 break;
1116
1117         case SO_BROADCAST:
1118                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1119                 break;
1120
1121         case SO_SNDBUF:
1122                 v.val = sk->sk_sndbuf;
1123                 break;
1124
1125         case SO_RCVBUF:
1126                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
1127                 break;
1128
1129         case SO_REUSEADDR:
1130                 v.val = sk->sk_reuse;
1131                 break;
1132
1133         case SO_REUSEPORT:
1134                 v.val = sk->sk_reuseport;
1135                 break;
1136
1137         case SO_KEEPALIVE:
1138                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1139                 break;
1140
1141         case SO_TYPE:
1142                 v.val = sk->sk_type;
1143                 break;
1144
1145         case SO_PROTOCOL:
1146                 v.val = sk->sk_protocol;
1147                 break;
1148
1149         case SO_DOMAIN:
1150                 v.val = sk->sk_family;
1151                 break;
1152
1153         case SO_ERROR:
1154                 v.val = -sock_error(sk);
1155                 if (v.val == 0)
1156                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1157                 break;
1158
1159         case SO_OOBINLINE:
1160                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1161                 break;
1162
1163         case SO_NO_CHECK:
1164                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1165                 break;
1166
1167         case SO_PRIORITY:
1168                 v.val = sk->sk_priority;
1169                 break;
1170
1171         case SO_LINGER:
1172                 lv              = sizeof(v.ling);
1173                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1174                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1175                 break;
1176
1177         case SO_BSDCOMPAT:
1178                 sock_warn_obsolete_bsdism("getsockopt");
1179                 break;
1180
1181         case SO_TIMESTAMP:
1182                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1183                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1184                 break;
1185
1186         case SO_TIMESTAMPNS:
1187                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1188                 break;
1189
1190         case SO_TIMESTAMPING:
1191                 v.val = sk->sk_tsflags;
1192                 break;
1193
1194         case SO_RCVTIMEO:
1195                 lv = sizeof(struct timeval);
1196                 if (sk->sk_rcvtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1197                         v.tm.tv_sec = 0;
1198                         v.tm.tv_usec = 0;
1199                 } else {
1200                         v.tm.tv_sec = sk->sk_rcvtimeo / HZ;
1201                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_rcvtimeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
1202                 }
1203                 break;
1204
1205         case SO_SNDTIMEO:
1206                 lv = sizeof(struct timeval);
1207                 if (sk->sk_sndtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1208                         v.tm.tv_sec = 0;
1209                         v.tm.tv_usec = 0;
1210                 } else {
1211                         v.tm.tv_sec = sk->sk_sndtimeo / HZ;
1212                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_sndtimeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
1213                 }
1214                 break;
1215
1216         case SO_RCVLOWAT:
1217                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1218                 break;
1219
1220         case SO_SNDLOWAT:
1221                 v.val = 1;
1222                 break;
1223
1224         case SO_PASSCRED:
1225                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1226                 break;
1227
1228         case SO_PEERCRED:
1229         {
1230                 struct ucred peercred;
1231                 if (len > sizeof(peercred))
1232                         len = sizeof(peercred);
1233                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1234                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
1235                         return -EFAULT;
1236                 goto lenout;
1237         }
1238
1239         case SO_PEERGROUPS:
1240         {
1241                 int ret, n;
1242
1243                 if (!sk->sk_peer_cred)
1244                         return -ENODATA;
1245
1246                 n = sk->sk_peer_cred->group_info->ngroups;
1247                 if (len < n * sizeof(gid_t)) {
1248                         len = n * sizeof(gid_t);
1249                         return put_user(len, optlen) ? -EFAULT : -ERANGE;
1250                 }
1251                 len = n * sizeof(gid_t);
1252
1253                 ret = groups_to_user((gid_t __user *)optval,
1254                                      sk->sk_peer_cred->group_info);
1255                 if (ret)
1256                         return ret;
1257                 goto lenout;
1258         }
1259
1260         case SO_PEERNAME:
1261         {
1262                 char address[128];
1263
1264                 lv = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, 2);
1265                 if (lv < 0)
1266                         return -ENOTCONN;
1267                 if (lv < len)
1268                         return -EINVAL;
1269                 if (copy_to_user(optval, address, len))
1270                         return -EFAULT;
1271                 goto lenout;
1272         }
1273
1274         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1275          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1276          */
1277         case SO_ACCEPTCONN:
1278                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1279                 break;
1280
1281         case SO_PASSSEC:
1282                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1283                 break;
1284
1285         case SO_PEERSEC:
1286                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
1287
1288         case SO_MARK:
1289                 v.val = sk->sk_mark;
1290                 break;
1291
1292         case SO_RXQ_OVFL:
1293                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1294                 break;
1295
1296         case SO_WIFI_STATUS:
1297                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1298                 break;
1299
1300         case SO_PEEK_OFF:
1301                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1302                         return -EOPNOTSUPP;
1303
1304                 v.val = sk->sk_peek_off;
1305                 break;
1306         case SO_NOFCS:
1307                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1308                 break;
1309
1310         case SO_BINDTODEVICE:
1311                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1312
1313         case SO_GET_FILTER:
1314                 len = sk_get_filter(sk, (struct sock_filter __user *)optval, len);
1315                 if (len < 0)
1316                         return len;
1317
1318                 goto lenout;
1319
1320         case SO_LOCK_FILTER:
1321                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1322                 break;
1323
1324         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1325                 v.val = bpf_tell_extensions();
1326                 break;
1327
1328         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1329                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1330                 break;
1331
1332 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1333         case SO_BUSY_POLL:
1334                 v.val = sk->sk_ll_usec;
1335                 break;
1336 #endif
1337
1338         case SO_MAX_PACING_RATE:
1339                 /* 32bit version */
1340                 v.val = min_t(unsigned long, sk->sk_max_pacing_rate, ~0U);
1341                 break;
1342
1343         case SO_INCOMING_CPU:
1344                 v.val = sk->sk_incoming_cpu;
1345                 break;
1346
1347         case SO_MEMINFO:
1348         {
1349                 u32 meminfo[SK_MEMINFO_VARS];
1350
1351                 if (get_user(len, optlen))
1352                         return -EFAULT;
1353
1354                 sk_get_meminfo(sk, meminfo);
1355
1356                 len = min_t(unsigned int, len, sizeof(meminfo));
1357                 if (copy_to_user(optval, &meminfo, len))
1358                         return -EFAULT;
1359
1360                 goto lenout;
1361         }
1362
1363 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1364         case SO_INCOMING_NAPI_ID:
1365                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_napi_id);
1366
1367                 /* aggregate non-NAPI IDs down to 0 */
1368                 if (v.val < MIN_NAPI_ID)
1369                         v.val = 0;
1370
1371                 break;
1372 #endif
1373
1374         case SO_COOKIE:
1375                 lv = sizeof(u64);
1376                 if (len < lv)
1377                         return -EINVAL;
1378                 v.val64 = sock_gen_cookie(sk);
1379                 break;
1380
1381         case SO_ZEROCOPY:
1382                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY);
1383                 break;
1384
1385         case SO_TXTIME:
1386                 lv = sizeof(v.txtime);
1387                 v.txtime.clockid = sk->sk_clockid;
1388                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_deadline_mode ?
1389                                   SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE : 0;
1390                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_report_errors ?
1391                                   SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS : 0;
1392                 break;
1393
1394         default:
1395                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1396                  * (1003.1g 7).
1397                  */
1398                 return -ENOPROTOOPT;
1399         }
1400
1401         if (len > lv)
1402                 len = lv;
1403         if (copy_to_user(optval, &v, len))
1404                 return -EFAULT;
1405 lenout:
1406         if (put_user(len, optlen))
1407                 return -EFAULT;
1408         return 0;
1409 }
1410
1411 /*
1412  * Initialize an sk_lock.
1413  *
1414  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1415  */
1416 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1417 {
1418         if (sk->sk_kern_sock)
1419                 sock_lock_init_class_and_name(
1420                         sk,
1421                         af_family_kern_slock_key_strings[sk->sk_family],
1422                         af_family_kern_slock_keys + sk->sk_family,
1423                         af_family_kern_key_strings[sk->sk_family],
1424                         af_family_kern_keys + sk->sk_family);
1425         else
1426                 sock_lock_init_class_and_name(
1427                         sk,
1428                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1429                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1430                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1431                         af_family_keys + sk->sk_family);
1432 }
1433
1434 /*
1435  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1436  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1437  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1438  */
1439 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1440 {
1441 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1442         void *sptr = nsk->sk_security;
1443 #endif
1444         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1445
1446         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1447                osk->sk_prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1448
1449 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1450         nsk->sk_security = sptr;
1451         security_sk_clone(osk, nsk);
1452 #endif
1453 }
1454
1455 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1456                 int family)
1457 {
1458         struct sock *sk;
1459         struct kmem_cache *slab;
1460
1461         slab = prot->slab;
1462         if (slab != NULL) {
1463                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1464                 if (!sk)
1465                         return sk;
1466                 if (priority & __GFP_ZERO)
1467                         sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1468         } else
1469                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1470
1471         if (sk != NULL) {
1472                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1473                         goto out_free;
1474
1475                 if (!try_module_get(prot->owner))
1476                         goto out_free_sec;
1477                 sk_tx_queue_clear(sk);
1478         }
1479
1480         return sk;
1481
1482 out_free_sec:
1483         security_sk_free(sk);
1484 out_free:
1485         if (slab != NULL)
1486                 kmem_cache_free(slab, sk);
1487         else
1488                 kfree(sk);
1489         return NULL;
1490 }
1491
1492 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1493 {
1494         struct kmem_cache *slab;
1495         struct module *owner;
1496
1497         owner = prot->owner;
1498         slab = prot->slab;
1499
1500         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
1501         mem_cgroup_sk_free(sk);
1502         security_sk_free(sk);
1503         if (slab != NULL)
1504                 kmem_cache_free(slab, sk);
1505         else
1506                 kfree(sk);
1507         module_put(owner);
1508 }
1509
1510 /**
1511  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1512  *      @net: the applicable net namespace
1513  *      @family: protocol family
1514  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1515  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1516  *      @kern: is this to be a kernel socket?
1517  */
1518 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1519                       struct proto *prot, int kern)
1520 {
1521         struct sock *sk;
1522
1523         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1524         if (sk) {
1525                 sk->sk_family = family;
1526                 /*
1527                  * See comment in struct sock definition to understand
1528                  * why we need sk_prot_creator -acme
1529                  */
1530                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1531                 sk->sk_kern_sock = kern;
1532                 sock_lock_init(sk);
1533                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
1534                 if (likely(sk->sk_net_refcnt)) {
1535                         get_net(net);
1536                         sock_inuse_add(net, 1);
1537                 }
1538
1539                 sock_net_set(sk, net);
1540                 refcount_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1541
1542                 mem_cgroup_sk_alloc(sk);
1543                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
1544                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
1545                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
1546         }
1547
1548         return sk;
1549 }
1550 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1551
1552 /* Sockets having SOCK_RCU_FREE will call this function after one RCU
1553  * grace period. This is the case for UDP sockets and TCP listeners.
1554  */
1555 static void __sk_destruct(struct rcu_head *head)
1556 {
1557         struct sock *sk = container_of(head, struct sock, sk_rcu);
1558         struct sk_filter *filter;
1559
1560         if (sk->sk_destruct)
1561                 sk->sk_destruct(sk);
1562
1563         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1564                                        refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1565         if (filter) {
1566                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1567                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1568         }
1569         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1570                 reuseport_detach_sock(sk);
1571
1572         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
1573
1574         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1575                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
1576                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1577
1578         if (sk->sk_frag.page) {
1579                 put_page(sk->sk_frag.page);
1580                 sk->sk_frag.page = NULL;
1581         }
1582
1583         if (sk->sk_peer_cred)
1584                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
1585         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1586         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1587                 put_net(sock_net(sk));
1588         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1589 }
1590
1591 void sk_destruct(struct sock *sk)
1592 {
1593         if (sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE))
1594                 call_rcu(&sk->sk_rcu, __sk_destruct);
1595         else
1596                 __sk_destruct(&sk->sk_rcu);
1597 }
1598
1599 static void __sk_free(struct sock *sk)
1600 {
1601         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1602                 sock_inuse_add(sock_net(sk), -1);
1603
1604         if (unlikely(sk->sk_net_refcnt && sock_diag_has_destroy_listeners(sk)))
1605                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
1606         else
1607                 sk_destruct(sk);
1608 }
1609
1610 void sk_free(struct sock *sk)
1611 {
1612         /*
1613          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1614          * some packets are still in some tx queue.
1615          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1616          */
1617         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
1618                 __sk_free(sk);
1619 }
1620 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
1621
1622 static void sk_init_common(struct sock *sk)
1623 {
1624         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
1625         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
1626         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
1627
1628         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
1629         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_receive_queue.lock,
1630                         af_rlock_keys + sk->sk_family,
1631                         af_family_rlock_key_strings[sk->sk_family]);
1632         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_write_queue.lock,
1633                         af_wlock_keys + sk->sk_family,
1634                         af_family_wlock_key_strings[sk->sk_family]);
1635         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_error_queue.lock,
1636                         af_elock_keys + sk->sk_family,
1637                         af_family_elock_key_strings[sk->sk_family]);
1638         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
1639                         af_callback_keys + sk->sk_family,
1640                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
1641 }
1642
1643 /**
1644  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
1645  *      @sk: the socket to clone
1646  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1647  *
1648  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
1649  */
1650 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
1651 {
1652         struct sock *newsk;
1653         bool is_charged = true;
1654
1655         newsk = sk_prot_alloc(sk->sk_prot, priority, sk->sk_family);
1656         if (newsk != NULL) {
1657                 struct sk_filter *filter;
1658
1659                 sock_copy(newsk, sk);
1660
1661                 newsk->sk_prot_creator = sk->sk_prot;
1662
1663                 /* SANITY */
1664                 if (likely(newsk->sk_net_refcnt))
1665                         get_net(sock_net(newsk));
1666                 sk_node_init(&newsk->sk_node);
1667                 sock_lock_init(newsk);
1668                 bh_lock_sock(newsk);
1669                 newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
1670                 newsk->sk_backlog.len = 0;
1671
1672                 atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
1673                 /*
1674                  * sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree())
1675                  */
1676                 refcount_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
1677                 atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
1678                 sk_init_common(newsk);
1679
1680                 newsk->sk_dst_cache     = NULL;
1681                 newsk->sk_dst_pending_confirm = 0;
1682                 newsk->sk_wmem_queued   = 0;
1683                 newsk->sk_forward_alloc = 0;
1684                 atomic_set(&newsk->sk_drops, 0);
1685                 newsk->sk_send_head     = NULL;
1686                 newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
1687                 atomic_set(&newsk->sk_zckey, 0);
1688
1689                 sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
1690                 mem_cgroup_sk_alloc(newsk);
1691                 cgroup_sk_alloc(&newsk->sk_cgrp_data);
1692
1693                 rcu_read_lock();
1694                 filter = rcu_dereference(sk->sk_filter);
1695                 if (filter != NULL)
1696                         /* though it's an empty new sock, the charging may fail
1697                          * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
1698                          * original socket and cloning
1699                          */
1700                         is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
1701                 RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, filter);
1702                 rcu_read_unlock();
1703
1704                 if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk, sk))) {
1705                         /* We need to make sure that we don't uncharge the new
1706                          * socket if we couldn't charge it in the first place
1707                          * as otherwise we uncharge the parent's filter.
1708                          */
1709                         if (!is_charged)
1710                                 RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, NULL);
1711                         sk_free_unlock_clone(newsk);
1712                         newsk = NULL;
1713                         goto out;
1714                 }
1715                 RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_reuseport_cb, NULL);
1716
1717                 newsk->sk_err      = 0;
1718                 newsk->sk_err_soft = 0;
1719                 newsk->sk_priority = 0;
1720                 newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
1721                 atomic64_set(&newsk->sk_cookie, 0);
1722                 if (likely(newsk->sk_net_refcnt))
1723                         sock_inuse_add(sock_net(newsk), 1);
1724
1725                 /*
1726                  * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
1727                  * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
1728                  */
1729                 smp_wmb();
1730                 refcount_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
1731
1732                 /*
1733                  * Increment the counter in the same struct proto as the master
1734                  * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
1735                  * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
1736                  * with memcpy).
1737                  *
1738                  * This _changes_ the previous behaviour, where
1739                  * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
1740                  * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
1741                  * to be taken into account in all callers. -acme
1742                  */
1743                 sk_refcnt_debug_inc(newsk);
1744                 sk_set_socket(newsk, NULL);
1745                 newsk->sk_wq = NULL;
1746
1747                 if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
1748                         sk_sockets_allocated_inc(newsk);
1749
1750                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
1751                     newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
1752                         net_enable_timestamp();
1753         }
1754 out:
1755         return newsk;
1756 }
1757 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
1758
1759 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk)
1760 {
1761         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
1762          * destructor and make plain sk_free() */
1763         sk->sk_destruct = NULL;
1764         bh_unlock_sock(sk);
1765         sk_free(sk);
1766 }
1767 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_free_unlock_clone);
1768
1769 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1770 {
1771         u32 max_segs = 1;
1772
1773         sk_dst_set(sk, dst);
1774         sk->sk_route_caps = dst->dev->features | sk->sk_route_forced_caps;
1775         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
1776                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
1777         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
1778         if (sk_can_gso(sk)) {
1779                 if (dst->header_len && !xfrm_dst_offload_ok(dst)) {
1780                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
1781                 } else {
1782                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
1783                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
1784                         max_segs = max_t(u32, dst->dev->gso_max_segs, 1);
1785                 }
1786         }
1787         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
1788 }
1789 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
1790
1791 /*
1792  *      Simple resource managers for sockets.
1793  */
1794
1795
1796 /*
1797  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1798  */
1799 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1800 {
1801         struct sock *sk = skb->sk;
1802         unsigned int len = skb->truesize;
1803
1804         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
1805                 /*
1806                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
1807                  * after sk_write_space() call
1808                  */
1809                 WARN_ON(refcount_sub_and_test(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc));
1810                 sk->sk_write_space(sk);
1811                 len = 1;
1812         }
1813         /*
1814          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
1815          * could not do because of in-flight packets
1816          */
1817         if (refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
1818                 __sk_free(sk);
1819 }
1820 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
1821
1822 /* This variant of sock_wfree() is used by TCP,
1823  * since it sets SOCK_USE_WRITE_QUEUE.
1824  */
1825 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1826 {
1827         struct sock *sk = skb->sk;
1828
1829         if (refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc))
1830                 __sk_free(sk);
1831 }
1832
1833 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1834 {
1835         skb_orphan(skb);
1836         skb->sk = sk;
1837 #ifdef CONFIG_INET
1838         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
1839                 skb->destructor = sock_edemux;
1840                 sock_hold(sk);
1841                 return;
1842         }
1843 #endif
1844         skb->destructor = sock_wfree;
1845         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
1846         /*
1847          * We used to take a refcount on sk, but following operation
1848          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
1849          * all in-flight packets are completed
1850          */
1851         refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1852 }
1853 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
1854
1855 /* This helper is used by netem, as it can hold packets in its
1856  * delay queue. We want to allow the owner socket to send more
1857  * packets, as if they were already TX completed by a typical driver.
1858  * But we also want to keep skb->sk set because some packet schedulers
1859  * rely on it (sch_fq for example).
1860  */
1861 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
1862 {
1863         if (skb_is_tcp_pure_ack(skb))
1864                 return;
1865
1866         if (skb->destructor == sock_wfree
1867 #ifdef CONFIG_INET
1868             || skb->destructor == tcp_wfree
1869 #endif
1870                 ) {
1871                 struct sock *sk = skb->sk;
1872
1873                 if (refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt)) {
1874                         WARN_ON(refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc));
1875                         skb->destructor = sock_efree;
1876                 }
1877         } else {
1878                 skb_orphan(skb);
1879         }
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
1882
1883 /*
1884  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1885  */
1886 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
1887 {
1888         struct sock *sk = skb->sk;
1889         unsigned int len = skb->truesize;
1890
1891         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
1892         sk_mem_uncharge(sk, len);
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
1895
1896 /*
1897  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
1898  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
1899  */
1900 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
1901 {
1902         sock_put(skb->sk);
1903 }
1904 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
1905
1906 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
1907 {
1908         kuid_t uid;
1909
1910         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1911         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
1912         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1913         return uid;
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
1916
1917 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
1918 {
1919         unsigned long ino;
1920
1921         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1922         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
1923         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1924         return ino;
1925 }
1926 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
1927
1928 /*
1929  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
1930  */
1931 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1932                              gfp_t priority)
1933 {
1934         if (force || refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1935                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1936                 if (skb) {
1937                         skb_set_owner_w(skb, sk);
1938                         return skb;
1939                 }
1940         }
1941         return NULL;
1942 }
1943 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
1944
1945 static void sock_ofree(struct sk_buff *skb)
1946 {
1947         struct sock *sk = skb->sk;
1948
1949         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
1950 }
1951
1952 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
1953                              gfp_t priority)
1954 {
1955         struct sk_buff *skb;
1956
1957         /* small safe race: SKB_TRUESIZE may differ from final skb->truesize */
1958         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + SKB_TRUESIZE(size) >
1959             sysctl_optmem_max)
1960                 return NULL;
1961
1962         skb = alloc_skb(size, priority);
1963         if (!skb)
1964                 return NULL;
1965
1966         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
1967         skb->sk = sk;
1968         skb->destructor = sock_ofree;
1969         return skb;
1970 }
1971
1972 /*
1973  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
1974  */
1975 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
1976 {
1977         if ((unsigned int)size <= sysctl_optmem_max &&
1978             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < sysctl_optmem_max) {
1979                 void *mem;
1980                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
1981                  * might sleep.
1982                  */
1983                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
1984                 mem = kmalloc(size, priority);
1985                 if (mem)
1986                         return mem;
1987                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1988         }
1989         return NULL;
1990 }
1991 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
1992
1993 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
1994  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
1995  * condition entirely.
1996  */
1997 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
1998                                   const bool nullify)
1999 {
2000         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
2001                 return;
2002         if (nullify)
2003                 kzfree(mem);
2004         else
2005                 kfree(mem);
2006         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2007 }
2008
2009 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2010 {
2011         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
2012 }
2013 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
2014
2015 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2016 {
2017         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
2018 }
2019 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
2020
2021 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
2022    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
2023  */
2024 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
2025 {
2026         DEFINE_WAIT(wait);
2027
2028         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2029         for (;;) {
2030                 if (!timeo)
2031                         break;
2032                 if (signal_pending(current))
2033                         break;
2034                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2035                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2036                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf)
2037                         break;
2038                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2039                         break;
2040                 if (sk->sk_err)
2041                         break;
2042                 timeo = schedule_timeout(timeo);
2043         }
2044         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2045         return timeo;
2046 }
2047
2048
2049 /*
2050  *      Generic send/receive buffer handlers
2051  */
2052
2053 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
2054                                      unsigned long data_len, int noblock,
2055                                      int *errcode, int max_page_order)
2056 {
2057         struct sk_buff *skb;
2058         long timeo;
2059         int err;
2060
2061         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
2062         for (;;) {
2063                 err = sock_error(sk);
2064                 if (err != 0)
2065                         goto failure;
2066
2067                 err = -EPIPE;
2068                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2069                         goto failure;
2070
2071                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < sk->sk_sndbuf)
2072                         break;
2073
2074                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2075                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2076                 err = -EAGAIN;
2077                 if (!timeo)
2078                         goto failure;
2079                 if (signal_pending(current))
2080                         goto interrupted;
2081                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
2082         }
2083         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
2084                                    errcode, sk->sk_allocation);
2085         if (skb)
2086                 skb_set_owner_w(skb, sk);
2087         return skb;
2088
2089 interrupted:
2090         err = sock_intr_errno(timeo);
2091 failure:
2092         *errcode = err;
2093         return NULL;
2094 }
2095 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
2096
2097 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
2098                                     int noblock, int *errcode)
2099 {
2100         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode, 0);
2101 }
2102 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
2103
2104 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, struct cmsghdr *cmsg,
2105                      struct sockcm_cookie *sockc)
2106 {
2107         u32 tsflags;
2108
2109         switch (cmsg->cmsg_type) {
2110         case SO_MARK:
2111                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
2112                         return -EPERM;
2113                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2114                         return -EINVAL;
2115                 sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2116                 break;
2117         case SO_TIMESTAMPING:
2118                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2119                         return -EINVAL;
2120
2121                 tsflags = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2122                 if (tsflags & ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2123                         return -EINVAL;
2124
2125                 sockc->tsflags &= ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK;
2126                 sockc->tsflags |= tsflags;
2127                 break;
2128         case SCM_TXTIME:
2129                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TXTIME))
2130                         return -EINVAL;
2131                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u64)))
2132                         return -EINVAL;
2133                 sockc->transmit_time = get_unaligned((u64 *)CMSG_DATA(cmsg));
2134                 break;
2135         /* SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are semantically in SOL_UNIX. */
2136         case SCM_RIGHTS:
2137         case SCM_CREDENTIALS:
2138                 break;
2139         default:
2140                 return -EINVAL;
2141         }
2142         return 0;
2143 }
2144 EXPORT_SYMBOL(__sock_cmsg_send);
2145
2146 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2147                    struct sockcm_cookie *sockc)
2148 {
2149         struct cmsghdr *cmsg;
2150         int ret;
2151
2152         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
2153                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
2154                         return -EINVAL;
2155                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
2156                         continue;
2157                 ret = __sock_cmsg_send(sk, msg, cmsg, sockc);
2158                 if (ret)
2159                         return ret;
2160         }
2161         return 0;
2162 }
2163 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
2164
2165 static void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
2166 {
2167         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
2168                 return;
2169
2170         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
2171 }
2172
2173 static void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
2174 {
2175         if (sk->sk_prot->leave_memory_pressure) {
2176                 sk->sk_prot->leave_memory_pressure(sk);
2177         } else {
2178                 unsigned long *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
2179
2180                 if (memory_pressure && *memory_pressure)
2181                         *memory_pressure = 0;
2182         }
2183 }
2184
2185 /* On 32bit arches, an skb frag is limited to 2^15 */
2186 #define SKB_FRAG_PAGE_ORDER     get_order(32768)
2187
2188 /**
2189  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
2190  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
2191  * @pfrag: pointer to page_frag
2192  * @gfp: priority for memory allocation
2193  *
2194  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
2195  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
2196  * less or equal than PAGE_SIZE.
2197  */
2198 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
2199 {
2200         if (pfrag->page) {
2201                 if (page_ref_count(pfrag->page) == 1) {
2202                         pfrag->offset = 0;
2203                         return true;
2204                 }
2205                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
2206                         return true;
2207                 put_page(pfrag->page);
2208         }
2209
2210         pfrag->offset = 0;
2211         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER) {
2212                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
2213                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2214                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
2215                                           __GFP_NORETRY,
2216                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
2217                 if (likely(pfrag->page)) {
2218                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
2219                         return true;
2220                 }
2221         }
2222         pfrag->page = alloc_page(gfp);
2223         if (likely(pfrag->page)) {
2224                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
2225                 return true;
2226         }
2227         return false;
2228 }
2229 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
2230
2231 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
2232 {
2233         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
2234                 return true;
2235
2236         sk_enter_memory_pressure(sk);
2237         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2238         return false;
2239 }
2240 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
2241
2242 static void __lock_sock(struct sock *sk)
2243         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2244         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2245 {
2246         DEFINE_WAIT(wait);
2247
2248         for (;;) {
2249                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
2250                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2251                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2252                 schedule();
2253                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2254                 if (!sock_owned_by_user(sk))
2255                         break;
2256         }
2257         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
2258 }
2259
2260 void __release_sock(struct sock *sk)
2261         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2262         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2263 {
2264         struct sk_buff *skb, *next;
2265
2266         while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL) {
2267                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
2268
2269                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2270
2271                 do {
2272                         next = skb->next;
2273                         prefetch(next);
2274                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2275                         skb_mark_not_on_list(skb);
2276                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2277
2278                         cond_resched();
2279
2280                         skb = next;
2281                 } while (skb != NULL);
2282
2283                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2284         }
2285
2286         /*
2287          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2288          * while a wild producer attempts to flood us.
2289          */
2290         sk->sk_backlog.len = 0;
2291 }
2292
2293 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk)
2294 {
2295         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2296         __release_sock(sk);
2297         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2298 }
2299
2300 /**
2301  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
2302  * @sk:    sock to wait on
2303  * @timeo: for how long
2304  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
2305  *
2306  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
2307  * hence we may omit checks after joining wait queue.
2308  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
2309  * it is very likely that release_sock() added new data.
2310  */
2311 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
2312 {
2313         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
2314         int rc;
2315
2316         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2317         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2318         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb, &wait);
2319         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2320         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2321         return rc;
2322 }
2323 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
2324
2325 /**
2326  *      __sk_mem_raise_allocated - increase memory_allocated
2327  *      @sk: socket
2328  *      @size: memory size to allocate
2329  *      @amt: pages to allocate
2330  *      @kind: allocation type
2331  *
2332  *      Similar to __sk_mem_schedule(), but does not update sk_forward_alloc
2333  */
2334 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind)
2335 {
2336         struct proto *prot = sk->sk_prot;
2337         long allocated = sk_memory_allocated_add(sk, amt);
2338         bool charged = true;
2339
2340         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg &&
2341             !(charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt)))
2342                 goto suppress_allocation;
2343
2344         /* Under limit. */
2345         if (allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
2346                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2347                 return 1;
2348         }
2349
2350         /* Under pressure. */
2351         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
2352                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2353
2354         /* Over hard limit. */
2355         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
2356                 goto suppress_allocation;
2357
2358         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
2359         if (kind == SK_MEM_RECV) {
2360                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk_get_rmem0(sk, prot))
2361                         return 1;
2362
2363         } else { /* SK_MEM_SEND */
2364                 int wmem0 = sk_get_wmem0(sk, prot);
2365
2366                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2367                         if (sk->sk_wmem_queued < wmem0)
2368                                 return 1;
2369                 } else if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < wmem0) {
2370                                 return 1;
2371                 }
2372         }
2373
2374         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
2375                 int alloc;
2376
2377                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
2378                         return 1;
2379                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
2380                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
2381                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
2382                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
2383                                  sk->sk_forward_alloc))
2384                         return 1;
2385         }
2386
2387 suppress_allocation:
2388
2389         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2390                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2391
2392                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
2393                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
2394                  */
2395                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf)
2396                         return 1;
2397         }
2398
2399         if (kind == SK_MEM_SEND || (kind == SK_MEM_RECV && charged))
2400                 trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated, kind);
2401
2402         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
2403
2404         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
2405                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amt);
2406
2407         return 0;
2408 }
2409 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_raise_allocated);
2410
2411 /**
2412  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
2413  *      @sk: socket
2414  *      @size: memory size to allocate
2415  *      @kind: allocation type
2416  *
2417  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
2418  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
2419  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
2420  */
2421 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
2422 {
2423         int ret, amt = sk_mem_pages(size);
2424
2425         sk->sk_forward_alloc += amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2426         ret = __sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, kind);
2427         if (!ret)
2428                 sk->sk_forward_alloc -= amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2429         return ret;
2430 }
2431 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
2432
2433 /**
2434  *      __sk_mem_reduce_allocated - reclaim memory_allocated
2435  *      @sk: socket
2436  *      @amount: number of quanta
2437  *
2438  *      Similar to __sk_mem_reclaim(), but does not update sk_forward_alloc
2439  */
2440 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount)
2441 {
2442         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
2443
2444         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
2445                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amount);
2446
2447         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
2448             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
2449                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2450 }
2451 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reduce_allocated);
2452
2453 /**
2454  *      __sk_mem_reclaim - reclaim sk_forward_alloc and memory_allocated
2455  *      @sk: socket
2456  *      @amount: number of bytes (rounded down to a SK_MEM_QUANTUM multiple)
2457  */
2458 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
2459 {
2460         amount >>= SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2461         sk->sk_forward_alloc -= amount << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2462         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
2463 }
2464 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
2465
2466 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
2467 {
2468         sk->sk_peek_off = val;
2469         return 0;
2470 }
2471 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_peek_off);
2472
2473 /*
2474  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
2475  * the protocol does not support a particular function. In certain
2476  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
2477  * function, some default processing is provided.
2478  */
2479
2480 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
2481 {
2482         return -EOPNOTSUPP;
2483 }
2484 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
2485
2486 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2487                     int len, int flags)
2488 {
2489         return -EOPNOTSUPP;
2490 }
2491 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
2492
2493 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
2494 {
2495         return -EOPNOTSUPP;
2496 }
2497 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
2498
2499 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
2500                    bool kern)
2501 {
2502         return -EOPNOTSUPP;
2503 }
2504 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
2505
2506 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2507                     int peer)
2508 {
2509         return -EOPNOTSUPP;
2510 }
2511 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
2512
2513 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2514 {
2515         return -EOPNOTSUPP;
2516 }
2517 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
2518
2519 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
2520 {
2521         return -EOPNOTSUPP;
2522 }
2523 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
2524
2525 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
2526 {
2527         return -EOPNOTSUPP;
2528 }
2529 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
2530
2531 int sock_no_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2532                     char __user *optval, unsigned int optlen)
2533 {
2534         return -EOPNOTSUPP;
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL(sock_no_setsockopt);
2537
2538 int sock_no_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2539                     char __user *optval, int __user *optlen)
2540 {
2541         return -EOPNOTSUPP;
2542 }
2543 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getsockopt);
2544
2545 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
2546 {
2547         return -EOPNOTSUPP;
2548 }
2549 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
2550
2551 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *m, size_t len)
2552 {
2553         return -EOPNOTSUPP;
2554 }
2555 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg_locked);
2556
2557 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
2558                     int flags)
2559 {
2560         return -EOPNOTSUPP;
2561 }
2562 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
2563
2564 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
2565 {
2566         /* Mirror missing mmap method error code */
2567         return -ENODEV;
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
2570
2571 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
2572 {
2573         ssize_t res;
2574         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2575         struct kvec iov;
2576         char *kaddr = kmap(page);
2577         iov.iov_base = kaddr + offset;
2578         iov.iov_len = size;
2579         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
2580         kunmap(page);
2581         return res;
2582 }
2583 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
2584
2585 ssize_t sock_no_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page,
2586                                 int offset, size_t size, int flags)
2587 {
2588         ssize_t res;
2589         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2590         struct kvec iov;
2591         char *kaddr = kmap(page);
2592
2593         iov.iov_base = kaddr + offset;
2594         iov.iov_len = size;
2595         res = kernel_sendmsg_locked(sk, &msg, &iov, 1, size);
2596         kunmap(page);
2597         return res;
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage_locked);
2600
2601 /*
2602  *      Default Socket Callbacks
2603  */
2604
2605 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
2606 {
2607         struct socket_wq *wq;
2608
2609         rcu_read_lock();
2610         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2611         if (skwq_has_sleeper(wq))
2612                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
2613         rcu_read_unlock();
2614 }
2615
2616 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
2617 {
2618         struct socket_wq *wq;
2619
2620         rcu_read_lock();
2621         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2622         if (skwq_has_sleeper(wq))
2623                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, EPOLLERR);
2624         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
2625         rcu_read_unlock();
2626 }
2627
2628 static void sock_def_readable(struct sock *sk)
2629 {
2630         struct socket_wq *wq;
2631
2632         rcu_read_lock();
2633         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2634         if (skwq_has_sleeper(wq))
2635                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN | EPOLLPRI |
2636                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
2637         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
2638         rcu_read_unlock();
2639 }
2640
2641 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
2642 {
2643         struct socket_wq *wq;
2644
2645         rcu_read_lock();
2646
2647         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
2648          * progress.  --DaveM
2649          */
2650         if ((refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= sk->sk_sndbuf) {
2651                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2652                 if (skwq_has_sleeper(wq))
2653                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
2654                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
2655
2656                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
2657                 if (sock_writeable(sk))
2658                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
2659         }
2660
2661         rcu_read_unlock();
2662 }
2663
2664 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
2665 {
2666 }
2667
2668 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
2669 {
2670         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
2671                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
2672                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
2675
2676 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
2677                     unsigned long expires)
2678 {
2679         if (!mod_timer(timer, expires))
2680                 sock_hold(sk);
2681 }
2682 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
2683
2684 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
2685 {
2686         if (del_timer(timer))
2687                 __sock_put(sk);
2688 }
2689 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
2690
2691 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
2692 {
2693         sk_init_common(sk);
2694         sk->sk_send_head        =       NULL;
2695
2696         timer_setup(&sk->sk_timer, NULL, 0);
2697
2698         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
2699         sk->sk_rcvbuf           =       sysctl_rmem_default;
2700         sk->sk_sndbuf           =       sysctl_wmem_default;
2701         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
2702         sk_set_socket(sk, sock);
2703
2704         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
2705
2706         if (sock) {
2707                 sk->sk_type     =       sock->type;
2708                 sk->sk_wq       =       sock->wq;
2709                 sock->sk        =       sk;
2710                 sk->sk_uid      =       SOCK_INODE(sock)->i_uid;
2711         } else {
2712                 sk->sk_wq       =       NULL;
2713                 sk->sk_uid      =       make_kuid(sock_net(sk)->user_ns, 0);
2714         }
2715
2716         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2717         if (sk->sk_kern_sock)
2718                 lockdep_set_class_and_name(
2719                         &sk->sk_callback_lock,
2720                         af_kern_callback_keys + sk->sk_family,
2721                         af_family_kern_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2722         else
2723                 lockdep_set_class_and_name(
2724                         &sk->sk_callback_lock,
2725                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2726                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2727
2728         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
2729         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
2730         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
2731         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
2732         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
2733
2734         sk->sk_frag.page        =       NULL;
2735         sk->sk_frag.offset      =       0;
2736         sk->sk_peek_off         =       -1;
2737
2738         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
2739         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
2740         sk->sk_write_pending    =       0;
2741         sk->sk_rcvlowat         =       1;
2742         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2743         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2744
2745         sk->sk_stamp = SK_DEFAULT_STAMP;
2746         atomic_set(&sk->sk_zckey, 0);
2747
2748 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
2749         sk->sk_napi_id          =       0;
2750         sk->sk_ll_usec          =       sysctl_net_busy_read;
2751 #endif
2752
2753         sk->sk_max_pacing_rate = ~0UL;
2754         sk->sk_pacing_rate = ~0UL;
2755         sk->sk_pacing_shift = 10;
2756         sk->sk_incoming_cpu = -1;
2757
2758         sk_rx_queue_clear(sk);
2759         /*
2760          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2761          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
2762          */
2763         smp_wmb();
2764         refcount_set(&sk->sk_refcnt, 1);
2765         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
2766 }
2767 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
2768
2769 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
2770 {
2771         might_sleep();
2772         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2773         if (sk->sk_lock.owned)
2774                 __lock_sock(sk);
2775         sk->sk_lock.owned = 1;
2776         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2777         /*
2778          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2779          */
2780         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
2781         local_bh_enable();
2782 }
2783 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
2784
2785 void release_sock(struct sock *sk)
2786 {
2787         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2788         if (sk->sk_backlog.tail)
2789                 __release_sock(sk);
2790
2791         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
2792          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
2793          */
2794         if (sk->sk_prot->release_cb)
2795                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
2796
2797         sock_release_ownership(sk);
2798         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
2799                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
2800         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2801 }
2802 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
2803
2804 /**
2805  * lock_sock_fast - fast version of lock_sock
2806  * @sk: socket
2807  *
2808  * This version should be used for very small section, where process wont block
2809  * return false if fast path is taken:
2810  *
2811  *   sk_lock.slock locked, owned = 0, BH disabled
2812  *
2813  * return true if slow path is taken:
2814  *
2815  *   sk_lock.slock unlocked, owned = 1, BH enabled
2816  */
2817 bool lock_sock_fast(struct sock *sk)
2818 {
2819         might_sleep();
2820         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2821
2822         if (!sk->sk_lock.owned)
2823                 /*
2824                  * Note : We must disable BH
2825                  */
2826                 return false;
2827
2828         __lock_sock(sk);
2829         sk->sk_lock.owned = 1;
2830         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2831         /*
2832          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2833          */
2834         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
2835         local_bh_enable();
2836         return true;
2837 }
2838 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_fast);
2839
2840 int sock_get_timestamp(struct sock *sk, struct timeval __user *userstamp)
2841 {
2842         struct timeval tv;
2843
2844         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2845         tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2846         if (tv.tv_sec == -1)
2847                 return -ENOENT;
2848         if (tv.tv_sec == 0) {
2849                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2850                 tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2851         }
2852         return copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)) ? -EFAULT : 0;
2853 }
2854 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestamp);
2855
2856 int sock_get_timestampns(struct sock *sk, struct timespec __user *userstamp)
2857 {
2858         struct timespec ts;
2859
2860         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2861         ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2862         if (ts.tv_sec == -1)
2863                 return -ENOENT;
2864         if (ts.tv_sec == 0) {
2865                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2866                 ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2867         }
2868         return copy_to_user(userstamp, &ts, sizeof(ts)) ? -EFAULT : 0;
2869 }
2870 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestampns);
2871
2872 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
2873 {
2874         if (!sock_flag(sk, flag)) {
2875                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
2876
2877                 sock_set_flag(sk, flag);
2878                 /*
2879                  * we just set one of the two flags which require net
2880                  * time stamping, but time stamping might have been on
2881                  * already because of the other one
2882                  */
2883                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
2884                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
2885                         net_enable_timestamp();
2886         }
2887 }
2888
2889 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
2890                        int level, int type)
2891 {
2892         struct sock_exterr_skb *serr;
2893         struct sk_buff *skb;
2894         int copied, err;
2895
2896         err = -EAGAIN;
2897         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
2898         if (skb == NULL)
2899                 goto out;
2900
2901         copied = skb->len;
2902         if (copied > len) {
2903                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
2904                 copied = len;
2905         }
2906         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2907         if (err)
2908                 goto out_free_skb;
2909
2910         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2911
2912         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
2913         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
2914
2915         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
2916         err = copied;
2917
2918 out_free_skb:
2919         kfree_skb(skb);
2920 out:
2921         return err;
2922 }
2923 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
2924
2925 /*
2926  *      Get a socket option on an socket.
2927  *
2928  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
2929  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
2930  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
2931  */
2932 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2933                            char __user *optval, int __user *optlen)
2934 {
2935         struct sock *sk = sock->sk;
2936
2937         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2938 }
2939 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
2940
2941 #ifdef CONFIG_COMPAT
2942 int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2943                                   char __user *optval, int __user *optlen)
2944 {
2945         struct sock *sk = sock->sk;
2946
2947         if (sk->sk_prot->compat_getsockopt != NULL)
2948                 return sk->sk_prot->compat_getsockopt(sk, level, optname,
2949                                                       optval, optlen);
2950         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2951 }
2952 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_getsockopt);
2953 #endif
2954
2955 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
2956                         int flags)
2957 {
2958         struct sock *sk = sock->sk;
2959         int addr_len = 0;
2960         int err;
2961
2962         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
2963                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
2964         if (err >= 0)
2965                 msg->msg_namelen = addr_len;
2966         return err;
2967 }
2968 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
2969
2970 /*
2971  *      Set socket options on an inet socket.
2972  */
2973 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2974                            char __user *optval, unsigned int optlen)
2975 {
2976         struct sock *sk = sock->sk;
2977
2978         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2979 }
2980 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
2981
2982 #ifdef CONFIG_COMPAT
2983 int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2984                                   char __user *optval, unsigned int optlen)
2985 {
2986         struct sock *sk = sock->sk;
2987
2988         if (sk->sk_prot->compat_setsockopt != NULL)
2989                 return sk->sk_prot->compat_setsockopt(sk, level, optname,
2990                                                       optval, optlen);
2991         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2992 }
2993 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_setsockopt);
2994 #endif
2995
2996 void sk_common_release(struct sock *sk)
2997 {
2998         if (sk->sk_prot->destroy)
2999                 sk->sk_prot->destroy(sk);
3000
3001         /*
3002          * Observation: when sock_common_release is called, processes have
3003          * no access to socket. But net still has.
3004          * Step one, detach it from networking:
3005          *
3006          * A. Remove from hash tables.
3007          */
3008
3009         sk->sk_prot->unhash(sk);
3010
3011         /*
3012          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
3013          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
3014          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
3015          * receive queue and will be purged by socket destructor.
3016          *
3017          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
3018          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
3019          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
3020          * until the last reference will be released.
3021          */
3022
3023         sock_orphan(sk);
3024
3025         xfrm_sk_free_policy(sk);
3026
3027         sk_refcnt_debug_release(sk);
3028
3029         sock_put(sk);
3030 }
3031 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
3032
3033 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *mem)
3034 {
3035         memset(mem, 0, sizeof(*mem) * SK_MEMINFO_VARS);
3036
3037         mem[SK_MEMINFO_RMEM_ALLOC] = sk_rmem_alloc_get(sk);
3038         mem[SK_MEMINFO_RCVBUF] = sk->sk_rcvbuf;
3039         mem[SK_MEMINFO_WMEM_ALLOC] = sk_wmem_alloc_get(sk);
3040         mem[SK_MEMINFO_SNDBUF] = sk->sk_sndbuf;
3041         mem[SK_MEMINFO_FWD_ALLOC] = sk->sk_forward_alloc;
3042         mem[SK_MEMINFO_WMEM_QUEUED] = sk->sk_wmem_queued;
3043         mem[SK_MEMINFO_OPTMEM] = atomic_read(&sk->sk_omem_alloc);
3044         mem[SK_MEMINFO_BACKLOG] = sk->sk_backlog.len;
3045         mem[SK_MEMINFO_DROPS] = atomic_read(&sk->sk_drops);
3046 }
3047
3048 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3049 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
3050 struct prot_inuse {
3051         int val[PROTO_INUSE_NR];
3052 };
3053
3054 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3055
3056 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
3057 {
3058         __this_cpu_add(net->core.prot_inuse->val[prot->inuse_idx], val);
3059 }
3060 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
3061
3062 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
3063 {
3064         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
3065         int res = 0;
3066
3067         for_each_possible_cpu(cpu)
3068                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->val[idx];
3069
3070         return res >= 0 ? res : 0;
3071 }
3072 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
3073
3074 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val)
3075 {
3076         this_cpu_add(*net->core.sock_inuse, val);
3077 }
3078
3079 int sock_inuse_get(struct net *net)
3080 {
3081         int cpu, res = 0;
3082
3083         for_each_possible_cpu(cpu)
3084                 res += *per_cpu_ptr(net->core.sock_inuse, cpu);
3085
3086         return res;
3087 }
3088
3089 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_inuse_get);
3090
3091 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
3092 {
3093         net->core.prot_inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
3094         if (net->core.prot_inuse == NULL)
3095                 return -ENOMEM;
3096
3097         net->core.sock_inuse = alloc_percpu(int);
3098         if (net->core.sock_inuse == NULL)
3099                 goto out;
3100
3101         return 0;
3102
3103 out:
3104         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3105         return -ENOMEM;
3106 }
3107
3108 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
3109 {
3110         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3111         free_percpu(net->core.sock_inuse);
3112 }
3113
3114 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
3115         .init = sock_inuse_init_net,
3116         .exit = sock_inuse_exit_net,
3117 };
3118
3119 static __init int net_inuse_init(void)
3120 {
3121         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
3122                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
3123
3124         return 0;
3125 }
3126
3127 core_initcall(net_inuse_init);
3128
3129 static void assign_proto_idx(struct proto *prot)
3130 {
3131         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3132
3133         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
3134                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
3135                 return;
3136         }
3137
3138         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3139 }
3140
3141 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
3142 {
3143         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
3144                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3145 }
3146 #else
3147 static inline void assign_proto_idx(struct proto *prot)
3148 {
3149 }
3150
3151 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
3152 {
3153 }
3154
3155 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val)
3156 {
3157 }
3158 #endif
3159
3160 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
3161 {
3162         if (!rsk_prot)
3163                 return;
3164         kfree(rsk_prot->slab_name);
3165         rsk_prot->slab_name = NULL;
3166         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
3167         rsk_prot->slab = NULL;
3168 }
3169
3170 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
3171 {
3172         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
3173
3174         if (!rsk_prot)
3175                 return 0;
3176
3177         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
3178                                         prot->name);
3179         if (!rsk_prot->slab_name)
3180                 return -ENOMEM;
3181
3182         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
3183                                            rsk_prot->obj_size, 0,
3184                                            SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3185                                            NULL);
3186
3187         if (!rsk_prot->slab) {
3188                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
3189                         prot->name);
3190                 return -ENOMEM;
3191         }
3192         return 0;
3193 }
3194
3195 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
3196 {
3197         if (alloc_slab) {
3198                 prot->slab = kmem_cache_create_usercopy(prot->name,
3199                                         prot->obj_size, 0,
3200                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_ACCOUNT |
3201                                         prot->slab_flags,
3202                                         prot->useroffset, prot->usersize,
3203                                         NULL);
3204
3205                 if (prot->slab == NULL) {
3206                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
3207                                 prot->name);
3208                         goto out;
3209                 }
3210
3211                 if (req_prot_init(prot))
3212                         goto out_free_request_sock_slab;
3213
3214                 if (prot->twsk_prot != NULL) {
3215                         prot->twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s", prot->name);
3216
3217                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab_name == NULL)
3218                                 goto out_free_request_sock_slab;
3219
3220                         prot->twsk_prot->twsk_slab =
3221                                 kmem_cache_create(prot->twsk_prot->twsk_slab_name,
3222                                                   prot->twsk_prot->twsk_obj_size,
3223                                                   0,
3224                                                   SLAB_ACCOUNT |
3225                                                   prot->slab_flags,
3226                                                   NULL);
3227                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab == NULL)
3228                                 goto out_free_timewait_sock_slab_name;
3229                 }
3230         }
3231
3232         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3233         list_add(&prot->node, &proto_list);
3234         assign_proto_idx(prot);
3235         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3236         return 0;
3237
3238 out_free_timewait_sock_slab_name:
3239         kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
3240 out_free_request_sock_slab:
3241         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3242
3243         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3244         prot->slab = NULL;
3245 out:
3246         return -ENOBUFS;
3247 }
3248 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
3249
3250 void proto_unregister(struct proto *prot)
3251 {
3252         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3253         release_proto_idx(prot);
3254         list_del(&prot->node);
3255         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3256
3257         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3258         prot->slab = NULL;
3259
3260         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3261
3262         if (prot->twsk_prot != NULL && prot->twsk_prot->twsk_slab != NULL) {
3263                 kmem_cache_destroy(prot->twsk_prot->twsk_slab);
3264                 kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
3265                 prot->twsk_prot->twsk_slab = NULL;
3266         }
3267 }
3268 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
3269
3270 int sock_load_diag_module(int family, int protocol)
3271 {
3272         if (!protocol) {
3273                 if (!sock_is_registered(family))
3274                         return -ENOENT;
3275
3276                 return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d", PF_NETLINK,
3277                                       NETLINK_SOCK_DIAG, family);
3278         }
3279
3280 #ifdef CONFIG_INET
3281         if (family == AF_INET &&
3282             !rcu_access_pointer(inet_protos[protocol]))
3283                 return -ENOENT;
3284 #endif
3285
3286         return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d-%d", PF_NETLINK,
3287                               NETLINK_SOCK_DIAG, family, protocol);
3288 }
3289 EXPORT_SYMBOL(sock_load_diag_module);
3290
3291 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3292 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3293         __acquires(proto_list_mutex)
3294 {
3295         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3296         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
3297 }
3298
3299 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3300 {
3301         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
3302 }
3303
3304 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3305         __releases(proto_list_mutex)
3306 {
3307         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3308 }
3309
3310 static char proto_method_implemented(const void *method)
3311 {
3312         return method == NULL ? 'n' : 'y';
3313 }
3314 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
3315 {
3316         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
3317 }
3318
3319 static char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
3320 {
3321         return proto->memory_pressure != NULL ?
3322         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
3323 }
3324
3325 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
3326 {
3327
3328         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
3329                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
3330                    proto->name,
3331                    proto->obj_size,
3332                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
3333                    sock_prot_memory_allocated(proto),
3334                    sock_prot_memory_pressure(proto),
3335                    proto->max_header,
3336                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
3337                    module_name(proto->owner),
3338                    proto_method_implemented(proto->close),
3339                    proto_method_implemented(proto->connect),
3340                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
3341                    proto_method_implemented(proto->accept),
3342                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
3343                    proto_method_implemented(proto->init),
3344                    proto_method_implemented(proto->destroy),
3345                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
3346                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
3347                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
3348                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
3349                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
3350                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
3351                    proto_method_implemented(proto->bind),
3352                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
3353                    proto_method_implemented(proto->hash),
3354                    proto_method_implemented(proto->unhash),
3355                    proto_method_implemented(proto->get_port),
3356                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
3357 }
3358
3359 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3360 {
3361         if (v == &proto_list)
3362                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
3363                            "protocol",
3364                            "size",
3365                            "sockets",
3366                            "memory",
3367                            "press",
3368                            "maxhdr",
3369                            "slab",
3370                            "module",
3371                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
3372         else
3373                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
3374         return 0;
3375 }
3376
3377 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
3378         .start  = proto_seq_start,
3379         .next   = proto_seq_next,
3380         .stop   = proto_seq_stop,
3381         .show   = proto_seq_show,
3382 };
3383
3384 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
3385 {
3386         if (!proc_create_net("protocols", 0444, net->proc_net, &proto_seq_ops,
3387                         sizeof(struct seq_net_private)))
3388                 return -ENOMEM;
3389
3390         return 0;
3391 }
3392
3393 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
3394 {
3395         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
3396 }
3397
3398
3399 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
3400         .init = proto_init_net,
3401         .exit = proto_exit_net,
3402 };
3403
3404 static int __init proto_init(void)
3405 {
3406         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
3407 }
3408
3409 subsys_initcall(proto_init);
3410
3411 #endif /* PROC_FS */
3412
3413 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3414 bool sk_busy_loop_end(void *p, unsigned long start_time)
3415 {
3416         struct sock *sk = p;
3417
3418         return !skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) ||
3419                sk_busy_loop_timeout(sk, start_time);
3420 }
3421 EXPORT_SYMBOL(sk_busy_loop_end);
3422 #endif /* CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL */