Merge tag 'sound-4.14-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai...
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / rxrpc / af_rxrpc.c
1 /* AF_RXRPC implementation
2  *
3  * Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
13
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/net.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/skbuff.h>
19 #include <linux/random.h>
20 #include <linux/poll.h>
21 #include <linux/proc_fs.h>
22 #include <linux/key-type.h>
23 #include <net/net_namespace.h>
24 #include <net/sock.h>
25 #include <net/af_rxrpc.h>
26 #define CREATE_TRACE_POINTS
27 #include "ar-internal.h"
28
29 MODULE_DESCRIPTION("RxRPC network protocol");
30 MODULE_AUTHOR("Red Hat, Inc.");
31 MODULE_LICENSE("GPL");
32 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_RXRPC);
33
34 unsigned int rxrpc_debug; // = RXRPC_DEBUG_KPROTO;
35 module_param_named(debug, rxrpc_debug, uint, S_IWUSR | S_IRUGO);
36 MODULE_PARM_DESC(debug, "RxRPC debugging mask");
37
38 static struct proto rxrpc_proto;
39 static const struct proto_ops rxrpc_rpc_ops;
40
41 /* current debugging ID */
42 atomic_t rxrpc_debug_id;
43
44 /* count of skbs currently in use */
45 atomic_t rxrpc_n_tx_skbs, rxrpc_n_rx_skbs;
46
47 struct workqueue_struct *rxrpc_workqueue;
48
49 static void rxrpc_sock_destructor(struct sock *);
50
51 /*
52  * see if an RxRPC socket is currently writable
53  */
54 static inline int rxrpc_writable(struct sock *sk)
55 {
56         return refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < (size_t) sk->sk_sndbuf;
57 }
58
59 /*
60  * wait for write bufferage to become available
61  */
62 static void rxrpc_write_space(struct sock *sk)
63 {
64         _enter("%p", sk);
65         rcu_read_lock();
66         if (rxrpc_writable(sk)) {
67                 struct socket_wq *wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
68
69                 if (skwq_has_sleeper(wq))
70                         wake_up_interruptible(&wq->wait);
71                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
72         }
73         rcu_read_unlock();
74 }
75
76 /*
77  * validate an RxRPC address
78  */
79 static int rxrpc_validate_address(struct rxrpc_sock *rx,
80                                   struct sockaddr_rxrpc *srx,
81                                   int len)
82 {
83         unsigned int tail;
84
85         if (len < sizeof(struct sockaddr_rxrpc))
86                 return -EINVAL;
87
88         if (srx->srx_family != AF_RXRPC)
89                 return -EAFNOSUPPORT;
90
91         if (srx->transport_type != SOCK_DGRAM)
92                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
93
94         len -= offsetof(struct sockaddr_rxrpc, transport);
95         if (srx->transport_len < sizeof(sa_family_t) ||
96             srx->transport_len > len)
97                 return -EINVAL;
98
99         if (srx->transport.family != rx->family)
100                 return -EAFNOSUPPORT;
101
102         switch (srx->transport.family) {
103         case AF_INET:
104                 if (srx->transport_len < sizeof(struct sockaddr_in))
105                         return -EINVAL;
106                 tail = offsetof(struct sockaddr_rxrpc, transport.sin.__pad);
107                 break;
108
109 #ifdef CONFIG_AF_RXRPC_IPV6
110         case AF_INET6:
111                 if (srx->transport_len < sizeof(struct sockaddr_in6))
112                         return -EINVAL;
113                 tail = offsetof(struct sockaddr_rxrpc, transport) +
114                         sizeof(struct sockaddr_in6);
115                 break;
116 #endif
117
118         default:
119                 return -EAFNOSUPPORT;
120         }
121
122         if (tail < len)
123                 memset((void *)srx + tail, 0, len - tail);
124         _debug("INET: %pISp", &srx->transport);
125         return 0;
126 }
127
128 /*
129  * bind a local address to an RxRPC socket
130  */
131 static int rxrpc_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
132 {
133         struct sockaddr_rxrpc *srx = (struct sockaddr_rxrpc *)saddr;
134         struct rxrpc_local *local;
135         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
136         u16 service_id = srx->srx_service;
137         int ret;
138
139         _enter("%p,%p,%d", rx, saddr, len);
140
141         ret = rxrpc_validate_address(rx, srx, len);
142         if (ret < 0)
143                 goto error;
144
145         lock_sock(&rx->sk);
146
147         switch (rx->sk.sk_state) {
148         case RXRPC_UNBOUND:
149                 rx->srx = *srx;
150                 local = rxrpc_lookup_local(sock_net(&rx->sk), &rx->srx);
151                 if (IS_ERR(local)) {
152                         ret = PTR_ERR(local);
153                         goto error_unlock;
154                 }
155
156                 if (service_id) {
157                         write_lock(&local->services_lock);
158                         if (rcu_access_pointer(local->service))
159                                 goto service_in_use;
160                         rx->local = local;
161                         rcu_assign_pointer(local->service, rx);
162                         write_unlock(&local->services_lock);
163
164                         rx->sk.sk_state = RXRPC_SERVER_BOUND;
165                 } else {
166                         rx->local = local;
167                         rx->sk.sk_state = RXRPC_CLIENT_BOUND;
168                 }
169                 break;
170
171         case RXRPC_SERVER_BOUND:
172                 ret = -EINVAL;
173                 if (service_id == 0)
174                         goto error_unlock;
175                 ret = -EADDRINUSE;
176                 if (service_id == rx->srx.srx_service)
177                         goto error_unlock;
178                 ret = -EINVAL;
179                 srx->srx_service = rx->srx.srx_service;
180                 if (memcmp(srx, &rx->srx, sizeof(*srx)) != 0)
181                         goto error_unlock;
182                 rx->second_service = service_id;
183                 rx->sk.sk_state = RXRPC_SERVER_BOUND2;
184                 break;
185
186         default:
187                 ret = -EINVAL;
188                 goto error_unlock;
189         }
190
191         release_sock(&rx->sk);
192         _leave(" = 0");
193         return 0;
194
195 service_in_use:
196         write_unlock(&local->services_lock);
197         rxrpc_put_local(local);
198         ret = -EADDRINUSE;
199 error_unlock:
200         release_sock(&rx->sk);
201 error:
202         _leave(" = %d", ret);
203         return ret;
204 }
205
206 /*
207  * set the number of pending calls permitted on a listening socket
208  */
209 static int rxrpc_listen(struct socket *sock, int backlog)
210 {
211         struct sock *sk = sock->sk;
212         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sk);
213         unsigned int max, old;
214         int ret;
215
216         _enter("%p,%d", rx, backlog);
217
218         lock_sock(&rx->sk);
219
220         switch (rx->sk.sk_state) {
221         case RXRPC_UNBOUND:
222                 ret = -EADDRNOTAVAIL;
223                 break;
224         case RXRPC_SERVER_BOUND:
225         case RXRPC_SERVER_BOUND2:
226                 ASSERT(rx->local != NULL);
227                 max = READ_ONCE(rxrpc_max_backlog);
228                 ret = -EINVAL;
229                 if (backlog == INT_MAX)
230                         backlog = max;
231                 else if (backlog < 0 || backlog > max)
232                         break;
233                 old = sk->sk_max_ack_backlog;
234                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
235                 ret = rxrpc_service_prealloc(rx, GFP_KERNEL);
236                 if (ret == 0)
237                         rx->sk.sk_state = RXRPC_SERVER_LISTENING;
238                 else
239                         sk->sk_max_ack_backlog = old;
240                 break;
241         case RXRPC_SERVER_LISTENING:
242                 if (backlog == 0) {
243                         rx->sk.sk_state = RXRPC_SERVER_LISTEN_DISABLED;
244                         sk->sk_max_ack_backlog = 0;
245                         rxrpc_discard_prealloc(rx);
246                         ret = 0;
247                         break;
248                 }
249         default:
250                 ret = -EBUSY;
251                 break;
252         }
253
254         release_sock(&rx->sk);
255         _leave(" = %d", ret);
256         return ret;
257 }
258
259 /**
260  * rxrpc_kernel_begin_call - Allow a kernel service to begin a call
261  * @sock: The socket on which to make the call
262  * @srx: The address of the peer to contact
263  * @key: The security context to use (defaults to socket setting)
264  * @user_call_ID: The ID to use
265  * @tx_total_len: Total length of data to transmit during the call (or -1)
266  * @gfp: The allocation constraints
267  * @notify_rx: Where to send notifications instead of socket queue
268  *
269  * Allow a kernel service to begin a call on the nominated socket.  This just
270  * sets up all the internal tracking structures and allocates connection and
271  * call IDs as appropriate.  The call to be used is returned.
272  *
273  * The default socket destination address and security may be overridden by
274  * supplying @srx and @key.
275  */
276 struct rxrpc_call *rxrpc_kernel_begin_call(struct socket *sock,
277                                            struct sockaddr_rxrpc *srx,
278                                            struct key *key,
279                                            unsigned long user_call_ID,
280                                            s64 tx_total_len,
281                                            gfp_t gfp,
282                                            rxrpc_notify_rx_t notify_rx)
283 {
284         struct rxrpc_conn_parameters cp;
285         struct rxrpc_call *call;
286         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
287         int ret;
288
289         _enter(",,%x,%lx", key_serial(key), user_call_ID);
290
291         ret = rxrpc_validate_address(rx, srx, sizeof(*srx));
292         if (ret < 0)
293                 return ERR_PTR(ret);
294
295         lock_sock(&rx->sk);
296
297         if (!key)
298                 key = rx->key;
299         if (key && !key->payload.data[0])
300                 key = NULL; /* a no-security key */
301
302         memset(&cp, 0, sizeof(cp));
303         cp.local                = rx->local;
304         cp.key                  = key;
305         cp.security_level       = 0;
306         cp.exclusive            = false;
307         cp.service_id           = srx->srx_service;
308         call = rxrpc_new_client_call(rx, &cp, srx, user_call_ID, tx_total_len,
309                                      gfp);
310         /* The socket has been unlocked. */
311         if (!IS_ERR(call))
312                 call->notify_rx = notify_rx;
313
314         mutex_unlock(&call->user_mutex);
315         _leave(" = %p", call);
316         return call;
317 }
318 EXPORT_SYMBOL(rxrpc_kernel_begin_call);
319
320 /**
321  * rxrpc_kernel_end_call - Allow a kernel service to end a call it was using
322  * @sock: The socket the call is on
323  * @call: The call to end
324  *
325  * Allow a kernel service to end a call it was using.  The call must be
326  * complete before this is called (the call should be aborted if necessary).
327  */
328 void rxrpc_kernel_end_call(struct socket *sock, struct rxrpc_call *call)
329 {
330         _enter("%d{%d}", call->debug_id, atomic_read(&call->usage));
331
332         mutex_lock(&call->user_mutex);
333         rxrpc_release_call(rxrpc_sk(sock->sk), call);
334         mutex_unlock(&call->user_mutex);
335         rxrpc_put_call(call, rxrpc_call_put_kernel);
336 }
337 EXPORT_SYMBOL(rxrpc_kernel_end_call);
338
339 /**
340  * rxrpc_kernel_check_call - Check a call's state
341  * @sock: The socket the call is on
342  * @call: The call to check
343  * @_compl: Where to store the completion state
344  * @_abort_code: Where to store any abort code
345  *
346  * Allow a kernel service to query the state of a call and find out the manner
347  * of its termination if it has completed.  Returns -EINPROGRESS if the call is
348  * still going, 0 if the call finished successfully, -ECONNABORTED if the call
349  * was aborted and an appropriate error if the call failed in some other way.
350  */
351 int rxrpc_kernel_check_call(struct socket *sock, struct rxrpc_call *call,
352                             enum rxrpc_call_completion *_compl, u32 *_abort_code)
353 {
354         if (call->state != RXRPC_CALL_COMPLETE)
355                 return -EINPROGRESS;
356         smp_rmb();
357         *_compl = call->completion;
358         *_abort_code = call->abort_code;
359         return call->error;
360 }
361 EXPORT_SYMBOL(rxrpc_kernel_check_call);
362
363 /**
364  * rxrpc_kernel_retry_call - Allow a kernel service to retry a call
365  * @sock: The socket the call is on
366  * @call: The call to retry
367  * @srx: The address of the peer to contact
368  * @key: The security context to use (defaults to socket setting)
369  *
370  * Allow a kernel service to try resending a client call that failed due to a
371  * network error to a new address.  The Tx queue is maintained intact, thereby
372  * relieving the need to re-encrypt any request data that has already been
373  * buffered.
374  */
375 int rxrpc_kernel_retry_call(struct socket *sock, struct rxrpc_call *call,
376                             struct sockaddr_rxrpc *srx, struct key *key)
377 {
378         struct rxrpc_conn_parameters cp;
379         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
380         int ret;
381
382         _enter("%d{%d}", call->debug_id, atomic_read(&call->usage));
383
384         if (!key)
385                 key = rx->key;
386         if (key && !key->payload.data[0])
387                 key = NULL; /* a no-security key */
388
389         memset(&cp, 0, sizeof(cp));
390         cp.local                = rx->local;
391         cp.key                  = key;
392         cp.security_level       = 0;
393         cp.exclusive            = false;
394         cp.service_id           = srx->srx_service;
395
396         mutex_lock(&call->user_mutex);
397
398         ret = rxrpc_prepare_call_for_retry(rx, call);
399         if (ret == 0)
400                 ret = rxrpc_retry_client_call(rx, call, &cp, srx, GFP_KERNEL);
401
402         mutex_unlock(&call->user_mutex);
403         _leave(" = %d", ret);
404         return ret;
405 }
406 EXPORT_SYMBOL(rxrpc_kernel_retry_call);
407
408 /**
409  * rxrpc_kernel_new_call_notification - Get notifications of new calls
410  * @sock: The socket to intercept received messages on
411  * @notify_new_call: Function to be called when new calls appear
412  * @discard_new_call: Function to discard preallocated calls
413  *
414  * Allow a kernel service to be given notifications about new calls.
415  */
416 void rxrpc_kernel_new_call_notification(
417         struct socket *sock,
418         rxrpc_notify_new_call_t notify_new_call,
419         rxrpc_discard_new_call_t discard_new_call)
420 {
421         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
422
423         rx->notify_new_call = notify_new_call;
424         rx->discard_new_call = discard_new_call;
425 }
426 EXPORT_SYMBOL(rxrpc_kernel_new_call_notification);
427
428 /*
429  * connect an RxRPC socket
430  * - this just targets it at a specific destination; no actual connection
431  *   negotiation takes place
432  */
433 static int rxrpc_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
434                          int addr_len, int flags)
435 {
436         struct sockaddr_rxrpc *srx = (struct sockaddr_rxrpc *)addr;
437         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
438         int ret;
439
440         _enter("%p,%p,%d,%d", rx, addr, addr_len, flags);
441
442         ret = rxrpc_validate_address(rx, srx, addr_len);
443         if (ret < 0) {
444                 _leave(" = %d [bad addr]", ret);
445                 return ret;
446         }
447
448         lock_sock(&rx->sk);
449
450         ret = -EISCONN;
451         if (test_bit(RXRPC_SOCK_CONNECTED, &rx->flags))
452                 goto error;
453
454         switch (rx->sk.sk_state) {
455         case RXRPC_UNBOUND:
456                 rx->sk.sk_state = RXRPC_CLIENT_UNBOUND;
457         case RXRPC_CLIENT_UNBOUND:
458         case RXRPC_CLIENT_BOUND:
459                 break;
460         default:
461                 ret = -EBUSY;
462                 goto error;
463         }
464
465         rx->connect_srx = *srx;
466         set_bit(RXRPC_SOCK_CONNECTED, &rx->flags);
467         ret = 0;
468
469 error:
470         release_sock(&rx->sk);
471         return ret;
472 }
473
474 /*
475  * send a message through an RxRPC socket
476  * - in a client this does a number of things:
477  *   - finds/sets up a connection for the security specified (if any)
478  *   - initiates a call (ID in control data)
479  *   - ends the request phase of a call (if MSG_MORE is not set)
480  *   - sends a call data packet
481  *   - may send an abort (abort code in control data)
482  */
483 static int rxrpc_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
484 {
485         struct rxrpc_local *local;
486         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
487         int ret;
488
489         _enter(",{%d},,%zu", rx->sk.sk_state, len);
490
491         if (m->msg_flags & MSG_OOB)
492                 return -EOPNOTSUPP;
493
494         if (m->msg_name) {
495                 ret = rxrpc_validate_address(rx, m->msg_name, m->msg_namelen);
496                 if (ret < 0) {
497                         _leave(" = %d [bad addr]", ret);
498                         return ret;
499                 }
500         }
501
502         lock_sock(&rx->sk);
503
504         switch (rx->sk.sk_state) {
505         case RXRPC_UNBOUND:
506                 rx->srx.srx_family = AF_RXRPC;
507                 rx->srx.srx_service = 0;
508                 rx->srx.transport_type = SOCK_DGRAM;
509                 rx->srx.transport.family = rx->family;
510                 switch (rx->family) {
511                 case AF_INET:
512                         rx->srx.transport_len = sizeof(struct sockaddr_in);
513                         break;
514 #ifdef CONFIG_AF_RXRPC_IPV6
515                 case AF_INET6:
516                         rx->srx.transport_len = sizeof(struct sockaddr_in6);
517                         break;
518 #endif
519                 default:
520                         ret = -EAFNOSUPPORT;
521                         goto error_unlock;
522                 }
523                 local = rxrpc_lookup_local(sock_net(sock->sk), &rx->srx);
524                 if (IS_ERR(local)) {
525                         ret = PTR_ERR(local);
526                         goto error_unlock;
527                 }
528
529                 rx->local = local;
530                 rx->sk.sk_state = RXRPC_CLIENT_UNBOUND;
531                 /* Fall through */
532
533         case RXRPC_CLIENT_UNBOUND:
534         case RXRPC_CLIENT_BOUND:
535                 if (!m->msg_name &&
536                     test_bit(RXRPC_SOCK_CONNECTED, &rx->flags)) {
537                         m->msg_name = &rx->connect_srx;
538                         m->msg_namelen = sizeof(rx->connect_srx);
539                 }
540         case RXRPC_SERVER_BOUND:
541         case RXRPC_SERVER_LISTENING:
542                 ret = rxrpc_do_sendmsg(rx, m, len);
543                 /* The socket has been unlocked */
544                 goto out;
545         default:
546                 ret = -EINVAL;
547                 goto error_unlock;
548         }
549
550 error_unlock:
551         release_sock(&rx->sk);
552 out:
553         _leave(" = %d", ret);
554         return ret;
555 }
556
557 /*
558  * set RxRPC socket options
559  */
560 static int rxrpc_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
561                             char __user *optval, unsigned int optlen)
562 {
563         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sock->sk);
564         unsigned int min_sec_level;
565         u16 service_upgrade[2];
566         int ret;
567
568         _enter(",%d,%d,,%d", level, optname, optlen);
569
570         lock_sock(&rx->sk);
571         ret = -EOPNOTSUPP;
572
573         if (level == SOL_RXRPC) {
574                 switch (optname) {
575                 case RXRPC_EXCLUSIVE_CONNECTION:
576                         ret = -EINVAL;
577                         if (optlen != 0)
578                                 goto error;
579                         ret = -EISCONN;
580                         if (rx->sk.sk_state != RXRPC_UNBOUND)
581                                 goto error;
582                         rx->exclusive = true;
583                         goto success;
584
585                 case RXRPC_SECURITY_KEY:
586                         ret = -EINVAL;
587                         if (rx->key)
588                                 goto error;
589                         ret = -EISCONN;
590                         if (rx->sk.sk_state != RXRPC_UNBOUND)
591                                 goto error;
592                         ret = rxrpc_request_key(rx, optval, optlen);
593                         goto error;
594
595                 case RXRPC_SECURITY_KEYRING:
596                         ret = -EINVAL;
597                         if (rx->key)
598                                 goto error;
599                         ret = -EISCONN;
600                         if (rx->sk.sk_state != RXRPC_UNBOUND)
601                                 goto error;
602                         ret = rxrpc_server_keyring(rx, optval, optlen);
603                         goto error;
604
605                 case RXRPC_MIN_SECURITY_LEVEL:
606                         ret = -EINVAL;
607                         if (optlen != sizeof(unsigned int))
608                                 goto error;
609                         ret = -EISCONN;
610                         if (rx->sk.sk_state != RXRPC_UNBOUND)
611                                 goto error;
612                         ret = get_user(min_sec_level,
613                                        (unsigned int __user *) optval);
614                         if (ret < 0)
615                                 goto error;
616                         ret = -EINVAL;
617                         if (min_sec_level > RXRPC_SECURITY_MAX)
618                                 goto error;
619                         rx->min_sec_level = min_sec_level;
620                         goto success;
621
622                 case RXRPC_UPGRADEABLE_SERVICE:
623                         ret = -EINVAL;
624                         if (optlen != sizeof(service_upgrade) ||
625                             rx->service_upgrade.from != 0)
626                                 goto error;
627                         ret = -EISCONN;
628                         if (rx->sk.sk_state != RXRPC_SERVER_BOUND2)
629                                 goto error;
630                         ret = -EFAULT;
631                         if (copy_from_user(service_upgrade, optval,
632                                            sizeof(service_upgrade)) != 0)
633                                 goto error;
634                         ret = -EINVAL;
635                         if ((service_upgrade[0] != rx->srx.srx_service ||
636                              service_upgrade[1] != rx->second_service) &&
637                             (service_upgrade[0] != rx->second_service ||
638                              service_upgrade[1] != rx->srx.srx_service))
639                                 goto error;
640                         rx->service_upgrade.from = service_upgrade[0];
641                         rx->service_upgrade.to = service_upgrade[1];
642                         goto success;
643
644                 default:
645                         break;
646                 }
647         }
648
649 success:
650         ret = 0;
651 error:
652         release_sock(&rx->sk);
653         return ret;
654 }
655
656 /*
657  * Get socket options.
658  */
659 static int rxrpc_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
660                             char __user *optval, int __user *_optlen)
661 {
662         int optlen;
663
664         if (level != SOL_RXRPC)
665                 return -EOPNOTSUPP;
666
667         if (get_user(optlen, _optlen))
668                 return -EFAULT;
669
670         switch (optname) {
671         case RXRPC_SUPPORTED_CMSG:
672                 if (optlen < sizeof(int))
673                         return -ETOOSMALL;
674                 if (put_user(RXRPC__SUPPORTED - 1, (int __user *)optval) ||
675                     put_user(sizeof(int), _optlen))
676                         return -EFAULT;
677                 return 0;
678
679         default:
680                 return -EOPNOTSUPP;
681         }
682 }
683
684 /*
685  * permit an RxRPC socket to be polled
686  */
687 static unsigned int rxrpc_poll(struct file *file, struct socket *sock,
688                                poll_table *wait)
689 {
690         struct sock *sk = sock->sk;
691         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sk);
692         unsigned int mask;
693
694         sock_poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
695         mask = 0;
696
697         /* the socket is readable if there are any messages waiting on the Rx
698          * queue */
699         if (!list_empty(&rx->recvmsg_q))
700                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
701
702         /* the socket is writable if there is space to add new data to the
703          * socket; there is no guarantee that any particular call in progress
704          * on the socket may have space in the Tx ACK window */
705         if (rxrpc_writable(sk))
706                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
707
708         return mask;
709 }
710
711 /*
712  * create an RxRPC socket
713  */
714 static int rxrpc_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
715                         int kern)
716 {
717         struct rxrpc_sock *rx;
718         struct sock *sk;
719
720         _enter("%p,%d", sock, protocol);
721
722         /* we support transport protocol UDP/UDP6 only */
723         if (protocol != PF_INET &&
724             IS_ENABLED(CONFIG_AF_RXRPC_IPV6) && protocol != PF_INET6)
725                 return -EPROTONOSUPPORT;
726
727         if (sock->type != SOCK_DGRAM)
728                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
729
730         sock->ops = &rxrpc_rpc_ops;
731         sock->state = SS_UNCONNECTED;
732
733         sk = sk_alloc(net, PF_RXRPC, GFP_KERNEL, &rxrpc_proto, kern);
734         if (!sk)
735                 return -ENOMEM;
736
737         sock_init_data(sock, sk);
738         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
739         sk->sk_state            = RXRPC_UNBOUND;
740         sk->sk_write_space      = rxrpc_write_space;
741         sk->sk_max_ack_backlog  = 0;
742         sk->sk_destruct         = rxrpc_sock_destructor;
743
744         rx = rxrpc_sk(sk);
745         rx->family = protocol;
746         rx->calls = RB_ROOT;
747
748         spin_lock_init(&rx->incoming_lock);
749         INIT_LIST_HEAD(&rx->sock_calls);
750         INIT_LIST_HEAD(&rx->to_be_accepted);
751         INIT_LIST_HEAD(&rx->recvmsg_q);
752         rwlock_init(&rx->recvmsg_lock);
753         rwlock_init(&rx->call_lock);
754         memset(&rx->srx, 0, sizeof(rx->srx));
755
756         _leave(" = 0 [%p]", rx);
757         return 0;
758 }
759
760 /*
761  * Kill all the calls on a socket and shut it down.
762  */
763 static int rxrpc_shutdown(struct socket *sock, int flags)
764 {
765         struct sock *sk = sock->sk;
766         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sk);
767         int ret = 0;
768
769         _enter("%p,%d", sk, flags);
770
771         if (flags != SHUT_RDWR)
772                 return -EOPNOTSUPP;
773         if (sk->sk_state == RXRPC_CLOSE)
774                 return -ESHUTDOWN;
775
776         lock_sock(sk);
777
778         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
779         if (sk->sk_state < RXRPC_CLOSE) {
780                 sk->sk_state = RXRPC_CLOSE;
781                 sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
782         } else {
783                 ret = -ESHUTDOWN;
784         }
785         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
786
787         rxrpc_discard_prealloc(rx);
788
789         release_sock(sk);
790         return ret;
791 }
792
793 /*
794  * RxRPC socket destructor
795  */
796 static void rxrpc_sock_destructor(struct sock *sk)
797 {
798         _enter("%p", sk);
799
800         rxrpc_purge_queue(&sk->sk_receive_queue);
801
802         WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc));
803         WARN_ON(!sk_unhashed(sk));
804         WARN_ON(sk->sk_socket);
805
806         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
807                 printk("Attempt to release alive rxrpc socket: %p\n", sk);
808                 return;
809         }
810 }
811
812 /*
813  * release an RxRPC socket
814  */
815 static int rxrpc_release_sock(struct sock *sk)
816 {
817         struct rxrpc_sock *rx = rxrpc_sk(sk);
818
819         _enter("%p{%d,%d}", sk, sk->sk_state, refcount_read(&sk->sk_refcnt));
820
821         /* declare the socket closed for business */
822         sock_orphan(sk);
823         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
824
825         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
826         sk->sk_state = RXRPC_CLOSE;
827         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
828
829         if (rx->local && rcu_access_pointer(rx->local->service) == rx) {
830                 write_lock(&rx->local->services_lock);
831                 rcu_assign_pointer(rx->local->service, NULL);
832                 write_unlock(&rx->local->services_lock);
833         }
834
835         /* try to flush out this socket */
836         rxrpc_discard_prealloc(rx);
837         rxrpc_release_calls_on_socket(rx);
838         flush_workqueue(rxrpc_workqueue);
839         rxrpc_purge_queue(&sk->sk_receive_queue);
840
841         rxrpc_put_local(rx->local);
842         rx->local = NULL;
843         key_put(rx->key);
844         rx->key = NULL;
845         key_put(rx->securities);
846         rx->securities = NULL;
847         sock_put(sk);
848
849         _leave(" = 0");
850         return 0;
851 }
852
853 /*
854  * release an RxRPC BSD socket on close() or equivalent
855  */
856 static int rxrpc_release(struct socket *sock)
857 {
858         struct sock *sk = sock->sk;
859
860         _enter("%p{%p}", sock, sk);
861
862         if (!sk)
863                 return 0;
864
865         sock->sk = NULL;
866
867         return rxrpc_release_sock(sk);
868 }
869
870 /*
871  * RxRPC network protocol
872  */
873 static const struct proto_ops rxrpc_rpc_ops = {
874         .family         = PF_RXRPC,
875         .owner          = THIS_MODULE,
876         .release        = rxrpc_release,
877         .bind           = rxrpc_bind,
878         .connect        = rxrpc_connect,
879         .socketpair     = sock_no_socketpair,
880         .accept         = sock_no_accept,
881         .getname        = sock_no_getname,
882         .poll           = rxrpc_poll,
883         .ioctl          = sock_no_ioctl,
884         .listen         = rxrpc_listen,
885         .shutdown       = rxrpc_shutdown,
886         .setsockopt     = rxrpc_setsockopt,
887         .getsockopt     = rxrpc_getsockopt,
888         .sendmsg        = rxrpc_sendmsg,
889         .recvmsg        = rxrpc_recvmsg,
890         .mmap           = sock_no_mmap,
891         .sendpage       = sock_no_sendpage,
892 };
893
894 static struct proto rxrpc_proto = {
895         .name           = "RXRPC",
896         .owner          = THIS_MODULE,
897         .obj_size       = sizeof(struct rxrpc_sock),
898         .max_header     = sizeof(struct rxrpc_wire_header),
899 };
900
901 static const struct net_proto_family rxrpc_family_ops = {
902         .family = PF_RXRPC,
903         .create = rxrpc_create,
904         .owner  = THIS_MODULE,
905 };
906
907 /*
908  * initialise and register the RxRPC protocol
909  */
910 static int __init af_rxrpc_init(void)
911 {
912         int ret = -1;
913         unsigned int tmp;
914
915         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct rxrpc_skb_priv) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
916
917         get_random_bytes(&tmp, sizeof(tmp));
918         tmp &= 0x3fffffff;
919         if (tmp == 0)
920                 tmp = 1;
921         idr_set_cursor(&rxrpc_client_conn_ids, tmp);
922
923         ret = -ENOMEM;
924         rxrpc_call_jar = kmem_cache_create(
925                 "rxrpc_call_jar", sizeof(struct rxrpc_call), 0,
926                 SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
927         if (!rxrpc_call_jar) {
928                 pr_notice("Failed to allocate call jar\n");
929                 goto error_call_jar;
930         }
931
932         rxrpc_workqueue = alloc_workqueue("krxrpcd", 0, 1);
933         if (!rxrpc_workqueue) {
934                 pr_notice("Failed to allocate work queue\n");
935                 goto error_work_queue;
936         }
937
938         ret = rxrpc_init_security();
939         if (ret < 0) {
940                 pr_crit("Cannot initialise security\n");
941                 goto error_security;
942         }
943
944         ret = register_pernet_subsys(&rxrpc_net_ops);
945         if (ret)
946                 goto error_pernet;
947
948         ret = proto_register(&rxrpc_proto, 1);
949         if (ret < 0) {
950                 pr_crit("Cannot register protocol\n");
951                 goto error_proto;
952         }
953
954         ret = sock_register(&rxrpc_family_ops);
955         if (ret < 0) {
956                 pr_crit("Cannot register socket family\n");
957                 goto error_sock;
958         }
959
960         ret = register_key_type(&key_type_rxrpc);
961         if (ret < 0) {
962                 pr_crit("Cannot register client key type\n");
963                 goto error_key_type;
964         }
965
966         ret = register_key_type(&key_type_rxrpc_s);
967         if (ret < 0) {
968                 pr_crit("Cannot register server key type\n");
969                 goto error_key_type_s;
970         }
971
972         ret = rxrpc_sysctl_init();
973         if (ret < 0) {
974                 pr_crit("Cannot register sysctls\n");
975                 goto error_sysctls;
976         }
977
978         return 0;
979
980 error_sysctls:
981         unregister_key_type(&key_type_rxrpc_s);
982 error_key_type_s:
983         unregister_key_type(&key_type_rxrpc);
984 error_key_type:
985         sock_unregister(PF_RXRPC);
986 error_sock:
987         proto_unregister(&rxrpc_proto);
988 error_proto:
989         unregister_pernet_subsys(&rxrpc_net_ops);
990 error_pernet:
991         rxrpc_exit_security();
992 error_security:
993         destroy_workqueue(rxrpc_workqueue);
994 error_work_queue:
995         kmem_cache_destroy(rxrpc_call_jar);
996 error_call_jar:
997         return ret;
998 }
999
1000 /*
1001  * unregister the RxRPC protocol
1002  */
1003 static void __exit af_rxrpc_exit(void)
1004 {
1005         _enter("");
1006         rxrpc_sysctl_exit();
1007         unregister_key_type(&key_type_rxrpc_s);
1008         unregister_key_type(&key_type_rxrpc);
1009         sock_unregister(PF_RXRPC);
1010         proto_unregister(&rxrpc_proto);
1011         unregister_pernet_subsys(&rxrpc_net_ops);
1012         ASSERTCMP(atomic_read(&rxrpc_n_tx_skbs), ==, 0);
1013         ASSERTCMP(atomic_read(&rxrpc_n_rx_skbs), ==, 0);
1014
1015         /* Make sure the local and peer records pinned by any dying connections
1016          * are released.
1017          */
1018         rcu_barrier();
1019         rxrpc_destroy_client_conn_ids();
1020
1021         destroy_workqueue(rxrpc_workqueue);
1022         rxrpc_exit_security();
1023         kmem_cache_destroy(rxrpc_call_jar);
1024         _leave("");
1025 }
1026
1027 module_init(af_rxrpc_init);
1028 module_exit(af_rxrpc_exit);