Merge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / sctp / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* SCTP kernel implementation
3  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
4  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
5  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
6  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
7  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
8  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
9  *
10  * This file is part of the SCTP kernel implementation
11  *
12  * These functions interface with the sockets layer to implement the
13  * SCTP Extensions for the Sockets API.
14  *
15  * Note that the descriptions from the specification are USER level
16  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
17  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
18  *
19  * Please send any bug reports or fixes you make to the
20  * email address(es):
21  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
22  *
23  * Written or modified by:
24  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
25  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
26  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
27  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
28  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
29  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
30  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
31  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
32  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
33  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
34  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
35  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
36  */
37
38 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
39
40 #include <crypto/hash.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/wait.h>
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/sched/signal.h>
46 #include <linux/ip.h>
47 #include <linux/capability.h>
48 #include <linux/fcntl.h>
49 #include <linux/poll.h>
50 #include <linux/init.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/file.h>
53 #include <linux/compat.h>
54 #include <linux/rhashtable.h>
55
56 #include <net/ip.h>
57 #include <net/icmp.h>
58 #include <net/route.h>
59 #include <net/ipv6.h>
60 #include <net/inet_common.h>
61 #include <net/busy_poll.h>
62
63 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
64 #include <linux/export.h>
65 #include <net/sock.h>
66 #include <net/sctp/sctp.h>
67 #include <net/sctp/sm.h>
68 #include <net/sctp/stream_sched.h>
69
70 /* Forward declarations for internal helper functions. */
71 static bool sctp_writeable(struct sock *sk);
72 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
73 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
74                                 size_t msg_len);
75 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
76 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
77 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
78 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
79 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
80 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
81                                         union sctp_addr *addr, int len);
82 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
83 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
84 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
85 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
86 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
87                             struct sctp_chunk *chunk);
88 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
89 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
90 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
91                              struct sctp_association *assoc,
92                              enum sctp_socket_type type);
93
94 static unsigned long sctp_memory_pressure;
95 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
96 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
97
98 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
99 {
100         sctp_memory_pressure = 1;
101 }
102
103
104 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
105 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
106 {
107         struct sock *sk = asoc->base.sk;
108
109         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
110                                        : sk_stream_wspace(sk);
111 }
112
113 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
114  * the size of the outgoing data chunk.
115  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
116  *
117  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
118  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
119  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
120  * tracking.
121  */
122 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
123 {
124         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
125         struct sock *sk = asoc->base.sk;
126
127         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
128         sctp_association_hold(asoc);
129
130         if (chunk->shkey)
131                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
132
133         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
134
135         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
136         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
137         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
138
139         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
140         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
141         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
142         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
143 }
144
145 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
146 {
147         skb_orphan(chunk->skb);
148 }
149
150 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
151                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
152
153 {
154         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
155         struct sctp_transport *t;
156         struct sctp_chunk *chunk;
157
158         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
159                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
160                         cb(chunk);
161
162         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
163                 cb(chunk);
164
165         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
166                 cb(chunk);
167
168         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
169                 cb(chunk);
170
171         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
172                 cb(chunk);
173 }
174
175 static void sctp_for_each_rx_skb(struct sctp_association *asoc, struct sock *sk,
176                                  void (*cb)(struct sk_buff *, struct sock *))
177
178 {
179         struct sk_buff *skb, *tmp;
180
181         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.lobby, tmp)
182                 cb(skb, sk);
183
184         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm, tmp)
185                 cb(skb, sk);
186
187         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm_uo, tmp)
188                 cb(skb, sk);
189 }
190
191 /* Verify that this is a valid address. */
192 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
193                                    int len)
194 {
195         struct sctp_af *af;
196
197         /* Verify basic sockaddr. */
198         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
199         if (!af)
200                 return -EINVAL;
201
202         /* Is this a valid SCTP address?  */
203         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
204                 return -EINVAL;
205
206         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
207                 return -EINVAL;
208
209         return 0;
210 }
211
212 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
213  * socket, the ID field is always ignored.
214  */
215 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
216 {
217         struct sctp_association *asoc = NULL;
218
219         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
220         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
221                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
222                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
223                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
224                  */
225                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
226                         return NULL;
227
228                 /* Get the first and the only association from the list. */
229                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
230                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
231                                           struct sctp_association, asocs);
232                 return asoc;
233         }
234
235         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
236         if (id <= SCTP_ALL_ASSOC)
237                 return NULL;
238
239         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
240         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
241         if (asoc && (asoc->base.sk != sk || asoc->base.dead))
242                 asoc = NULL;
243         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
244
245         return asoc;
246 }
247
248 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
249  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
250  * the same.
251  */
252 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
253                                               struct sockaddr_storage *addr,
254                                               sctp_assoc_t id)
255 {
256         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
257         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
258         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
259         struct sctp_transport *transport;
260
261         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
262                 return NULL;
263
264         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
265                                                laddr,
266                                                &transport);
267
268         if (!addr_asoc)
269                 return NULL;
270
271         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
272         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
273                 return NULL;
274
275         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
276                                                 (union sctp_addr *)addr);
277
278         return transport;
279 }
280
281 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
282  * The syntax of bind() is,
283  *
284  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
285  *
286  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
287  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
288  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
289  *   addr_len - the size of the address structure.
290  */
291 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
292 {
293         int retval = 0;
294
295         lock_sock(sk);
296
297         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
298                  addr, addr_len);
299
300         /* Disallow binding twice. */
301         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
302                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
303                                       addr_len);
304         else
305                 retval = -EINVAL;
306
307         release_sock(sk);
308
309         return retval;
310 }
311
312 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
313
314 /* Verify this is a valid sockaddr. */
315 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
316                                         union sctp_addr *addr, int len)
317 {
318         struct sctp_af *af;
319
320         /* Check minimum size.  */
321         if (len < sizeof (struct sockaddr))
322                 return NULL;
323
324         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
325                 return NULL;
326
327         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
328                 if (len < SIN6_LEN_RFC2133)
329                         return NULL;
330                 /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
331                 if (ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr) &&
332                     !opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
333                         return NULL;
334         }
335
336         /* If we get this far, af is valid. */
337         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
338
339         if (len < af->sockaddr_len)
340                 return NULL;
341
342         return af;
343 }
344
345 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
346 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
347 {
348         struct net *net = sock_net(sk);
349         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
350         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
351         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
352         struct sctp_af *af;
353         unsigned short snum;
354         int ret = 0;
355
356         /* Common sockaddr verification. */
357         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
358         if (!af) {
359                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
360                          __func__, sk, addr, len);
361                 return -EINVAL;
362         }
363
364         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
365
366         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
367                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
368
369         /* PF specific bind() address verification. */
370         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
371                 return -EADDRNOTAVAIL;
372
373         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
374          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
375          * We'll just inhert an already bound port in this case
376          */
377         if (bp->port) {
378                 if (!snum)
379                         snum = bp->port;
380                 else if (snum != bp->port) {
381                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
382                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
383                         return -EINVAL;
384                 }
385         }
386
387         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
388             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
389                 return -EACCES;
390
391         /* See if the address matches any of the addresses we may have
392          * already bound before checking against other endpoints.
393          */
394         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
395                 return -EINVAL;
396
397         /* Make sure we are allowed to bind here.
398          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
399          * detection.
400          */
401         addr->v4.sin_port = htons(snum);
402         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
403                 return -EADDRINUSE;
404         }
405
406         /* Refresh ephemeral port.  */
407         if (!bp->port)
408                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
409
410         /* Add the address to the bind address list.
411          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
412          */
413         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
414                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
415
416         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
417         if (!ret) {
418                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
419                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
420         }
421
422         return ret;
423 }
424
425  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
426  *
427  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
428  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
429  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
430  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
431  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
432  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
433  * from each endpoint).
434  */
435 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
436                             struct sctp_chunk *chunk)
437 {
438         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
439         int             retval = 0;
440
441         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
442          * transmission.
443          */
444         if (asoc->addip_last_asconf) {
445                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
446                 goto out;
447         }
448
449         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
450         sctp_chunk_hold(chunk);
451         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
452         if (retval)
453                 sctp_chunk_free(chunk);
454         else
455                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
456
457 out:
458         return retval;
459 }
460
461 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
462  * association.
463  *
464  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
465  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
466  * sctp_do_bind() on it.
467  *
468  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
469  * ones that were added will be removed.
470  *
471  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
472  */
473 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
474 {
475         int cnt;
476         int retval = 0;
477         void *addr_buf;
478         struct sockaddr *sa_addr;
479         struct sctp_af *af;
480
481         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
482                  addrs, addrcnt);
483
484         addr_buf = addrs;
485         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
486                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
487                  * determine the address length for walking thru the list.
488                  */
489                 sa_addr = addr_buf;
490                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
491                 if (!af) {
492                         retval = -EINVAL;
493                         goto err_bindx_add;
494                 }
495
496                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
497                                       af->sockaddr_len);
498
499                 addr_buf += af->sockaddr_len;
500
501 err_bindx_add:
502                 if (retval < 0) {
503                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
504                         if (cnt > 0)
505                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
506                         return retval;
507                 }
508         }
509
510         return retval;
511 }
512
513 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
514  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
515  * addresses are added to the endpoint.
516  *
517  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
518  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
519  * affect other associations.
520  *
521  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
522  */
523 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
524                                    struct sockaddr      *addrs,
525                                    int                  addrcnt)
526 {
527         struct net *net = sock_net(sk);
528         struct sctp_sock                *sp;
529         struct sctp_endpoint            *ep;
530         struct sctp_association         *asoc;
531         struct sctp_bind_addr           *bp;
532         struct sctp_chunk               *chunk;
533         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
534         union sctp_addr                 *addr;
535         union sctp_addr                 saveaddr;
536         void                            *addr_buf;
537         struct sctp_af                  *af;
538         struct list_head                *p;
539         int                             i;
540         int                             retval = 0;
541
542         if (!net->sctp.addip_enable)
543                 return retval;
544
545         sp = sctp_sk(sk);
546         ep = sp->ep;
547
548         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
549                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
550
551         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
552                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
553                         continue;
554
555                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
556                         continue;
557
558                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
559                         continue;
560
561                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
562                  * in the bind address list of the association. If so,
563                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
564                  * other associations.
565                  */
566                 addr_buf = addrs;
567                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
568                         addr = addr_buf;
569                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
570                         if (!af) {
571                                 retval = -EINVAL;
572                                 goto out;
573                         }
574
575                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
576                                 break;
577
578                         addr_buf += af->sockaddr_len;
579                 }
580                 if (i < addrcnt)
581                         continue;
582
583                 /* Use the first valid address in bind addr list of
584                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
585                  */
586                 bp = &asoc->base.bind_addr;
587                 p = bp->address_list.next;
588                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
589                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
590                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
591                 if (!chunk) {
592                         retval = -ENOMEM;
593                         goto out;
594                 }
595
596                 /* Add the new addresses to the bind address list with
597                  * use_as_src set to 0.
598                  */
599                 addr_buf = addrs;
600                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
601                         addr = addr_buf;
602                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
603                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
604                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
605                                                     sizeof(saveaddr),
606                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
607                         addr_buf += af->sockaddr_len;
608                 }
609                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
610                         struct sctp_transport *trans;
611
612                         list_for_each_entry(trans,
613                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
614                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
615                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
616                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
617                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
618                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
619                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
620                                 /* Clear the source and route cache */
621                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
622                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
623                         }
624                 }
625                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
626         }
627
628 out:
629         return retval;
630 }
631
632 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
633  * last address.
634  *
635  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
636  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
637  * sctp_del_bind() on it.
638  *
639  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
640  * ones that were removed will be added back.
641  *
642  * At least one address has to be left; if only one address is
643  * available, the operation will return -EBUSY.
644  *
645  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
646  */
647 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
648 {
649         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
650         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
651         int cnt;
652         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
653         int retval = 0;
654         void *addr_buf;
655         union sctp_addr *sa_addr;
656         struct sctp_af *af;
657
658         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
659                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
660
661         addr_buf = addrs;
662         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
663                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
664                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
665                  * at least one address here).
666                  */
667                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
668                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
669                         retval = -EBUSY;
670                         goto err_bindx_rem;
671                 }
672
673                 sa_addr = addr_buf;
674                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
675                 if (!af) {
676                         retval = -EINVAL;
677                         goto err_bindx_rem;
678                 }
679
680                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
681                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
682                         goto err_bindx_rem;
683                 }
684
685                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
686                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
687                         retval = -EINVAL;
688                         goto err_bindx_rem;
689                 }
690
691                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
692                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
693
694                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
695                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
696                  * be removed. This is something which needs to be looked into
697                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
698                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
699                  * sctp_do_bind(). -daisy
700                  */
701                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
702
703                 addr_buf += af->sockaddr_len;
704 err_bindx_rem:
705                 if (retval < 0) {
706                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
707                         if (cnt > 0)
708                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
709                         return retval;
710                 }
711         }
712
713         return retval;
714 }
715
716 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
717  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
718  * local addresses are removed from the endpoint.
719  *
720  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
721  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
722  * affect other associations.
723  *
724  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
725  */
726 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
727                                    struct sockaddr      *addrs,
728                                    int                  addrcnt)
729 {
730         struct net *net = sock_net(sk);
731         struct sctp_sock        *sp;
732         struct sctp_endpoint    *ep;
733         struct sctp_association *asoc;
734         struct sctp_transport   *transport;
735         struct sctp_bind_addr   *bp;
736         struct sctp_chunk       *chunk;
737         union sctp_addr         *laddr;
738         void                    *addr_buf;
739         struct sctp_af          *af;
740         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
741         int                     i;
742         int                     retval = 0;
743         int                     stored = 0;
744
745         chunk = NULL;
746         if (!net->sctp.addip_enable)
747                 return retval;
748
749         sp = sctp_sk(sk);
750         ep = sp->ep;
751
752         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
753                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
754
755         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
756
757                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
758                         continue;
759
760                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
761                         continue;
762
763                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
764                         continue;
765
766                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
767                  * not present in the bind address list of the association.
768                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
769                  * continue with other associations.
770                  */
771                 addr_buf = addrs;
772                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
773                         laddr = addr_buf;
774                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
775                         if (!af) {
776                                 retval = -EINVAL;
777                                 goto out;
778                         }
779
780                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
781                                 break;
782
783                         addr_buf += af->sockaddr_len;
784                 }
785                 if (i < addrcnt)
786                         continue;
787
788                 /* Find one address in the association's bind address list
789                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
790                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
791                  * association.
792                  */
793                 bp = &asoc->base.bind_addr;
794                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
795                                                addrcnt, sp);
796                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
797                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
798                                 continue;
799                         asoc->asconf_addr_del_pending =
800                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
801                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
802                                 retval = -ENOMEM;
803                                 goto out;
804                         }
805                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
806                                     addrs->sa_family;
807                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
808                                     htons(bp->port);
809                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
810                                 struct sockaddr_in *sin;
811
812                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
813                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
814                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
815                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
816
817                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
818                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
819                         }
820
821                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
822                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
823                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
824
825                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
826                         stored = 1;
827                         goto skip_mkasconf;
828                 }
829
830                 if (laddr == NULL)
831                         return -EINVAL;
832
833                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
834                  * because this is done under a socket lock from the
835                  * setsockopt call.
836                  */
837                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
838                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
839                 if (!chunk) {
840                         retval = -ENOMEM;
841                         goto out;
842                 }
843
844 skip_mkasconf:
845                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
846                  * list that are to be deleted.
847                  */
848                 addr_buf = addrs;
849                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
850                         laddr = addr_buf;
851                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
852                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
853                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
854                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
855                         }
856                         addr_buf += af->sockaddr_len;
857                 }
858
859                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
860                  * as some of the addresses in the bind address list are
861                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
862                  */
863                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
864                                         transports) {
865                         sctp_transport_route(transport, NULL,
866                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
867                 }
868
869                 if (stored)
870                         /* We don't need to transmit ASCONF */
871                         continue;
872                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
873         }
874 out:
875         return retval;
876 }
877
878 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
879 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
880 {
881         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
882         union sctp_addr *addr;
883         struct sctp_af *af;
884
885         /* It is safe to write port space in caller. */
886         addr = &addrw->a;
887         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
888         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
889         if (!af)
890                 return -EINVAL;
891         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
892                 return -EINVAL;
893
894         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
895                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
896         else
897                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
898 }
899
900 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
901  *
902  * API 8.1
903  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
904  *                int flags);
905  *
906  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
907  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
908  * or IPv6 addresses.
909  *
910  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
911  * Section 3.1.2 for this usage.
912  *
913  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
914  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
915  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
916  * must be used to distinguish the address length (note that this
917  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
918  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
919  *
920  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
921  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
922  *
923  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
924  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
925  *
926  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
927  * the following currently defined flags:
928  *
929  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
930  *
931  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
932  *
933  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
934  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
935  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
936  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
937  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
938  * reject such an attempt with EINVAL.
939  *
940  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
941  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
942  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
943  * socket is associated with so that no new association accepted will be
944  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
945  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
946  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
947  * peers address lists.
948  *
949  * Adding and removing addresses from a connected association is
950  * optional functionality. Implementations that do not support this
951  * functionality should return EOPNOTSUPP.
952  *
953  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
954  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
955  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
956  * from userspace.
957  *
958  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
959  * it.
960  *
961  * sk        The sk of the socket
962  * addrs     The pointer to the addresses in user land
963  * addrssize Size of the addrs buffer
964  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
965  *           sctp_bindx)
966  *
967  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
968  */
969 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
970                                  struct sockaddr __user *addrs,
971                                  int addrs_size, int op)
972 {
973         struct sockaddr *kaddrs;
974         int err;
975         int addrcnt = 0;
976         int walk_size = 0;
977         struct sockaddr *sa_addr;
978         void *addr_buf;
979         struct sctp_af *af;
980
981         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
982                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
983
984         if (unlikely(addrs_size <= 0))
985                 return -EINVAL;
986
987         kaddrs = memdup_user(addrs, addrs_size);
988         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
989                 return PTR_ERR(kaddrs);
990
991         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
992         addr_buf = kaddrs;
993         while (walk_size < addrs_size) {
994                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
995                         kfree(kaddrs);
996                         return -EINVAL;
997                 }
998
999                 sa_addr = addr_buf;
1000                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1001
1002                 /* If the address family is not supported or if this address
1003                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1004                  */
1005                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1006                         kfree(kaddrs);
1007                         return -EINVAL;
1008                 }
1009                 addrcnt++;
1010                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1011                 walk_size += af->sockaddr_len;
1012         }
1013
1014         /* Do the work. */
1015         switch (op) {
1016         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1017                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1018                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1019                                                  (struct sockaddr *)kaddrs,
1020                                                  addrs_size);
1021                 if (err)
1022                         goto out;
1023                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1024                 if (err)
1025                         goto out;
1026                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1027                 break;
1028
1029         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1030                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1031                 if (err)
1032                         goto out;
1033                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1034                 break;
1035
1036         default:
1037                 err = -EINVAL;
1038                 break;
1039         }
1040
1041 out:
1042         kfree(kaddrs);
1043
1044         return err;
1045 }
1046
1047 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1048  *
1049  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1050  * Connect will come in with just a single address.
1051  */
1052 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1053                           struct sockaddr *kaddrs,
1054                           int addrs_size, int flags,
1055                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1056 {
1057         struct net *net = sock_net(sk);
1058         struct sctp_sock *sp;
1059         struct sctp_endpoint *ep;
1060         struct sctp_association *asoc = NULL;
1061         struct sctp_association *asoc2;
1062         struct sctp_transport *transport;
1063         union sctp_addr to;
1064         enum sctp_scope scope;
1065         long timeo;
1066         int err = 0;
1067         int addrcnt = 0;
1068         int walk_size = 0;
1069         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1070         void *addr_buf;
1071         unsigned short port;
1072
1073         sp = sctp_sk(sk);
1074         ep = sp->ep;
1075
1076         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1077          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1078          * is already connected.
1079          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1080          */
1081         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1082             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1083                 err = -EISCONN;
1084                 goto out_free;
1085         }
1086
1087         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1088         addr_buf = kaddrs;
1089         while (walk_size < addrs_size) {
1090                 struct sctp_af *af;
1091
1092                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1093                         err = -EINVAL;
1094                         goto out_free;
1095                 }
1096
1097                 sa_addr = addr_buf;
1098                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1099
1100                 /* If the address family is not supported or if this address
1101                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1102                  */
1103                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1104                         err = -EINVAL;
1105                         goto out_free;
1106                 }
1107
1108                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1109
1110                 /* Save current address so we can work with it */
1111                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1112
1113                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1114                 if (err)
1115                         goto out_free;
1116
1117                 /* Make sure the destination port is correctly set
1118                  * in all addresses.
1119                  */
1120                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1121                         err = -EINVAL;
1122                         goto out_free;
1123                 }
1124
1125                 /* Check if there already is a matching association on the
1126                  * endpoint (other than the one created here).
1127                  */
1128                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1129                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1130                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1131                                 err = -EISCONN;
1132                         else
1133                                 err = -EALREADY;
1134                         goto out_free;
1135                 }
1136
1137                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1138                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1139                  * the peer address even on another socket.
1140                  */
1141                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1142                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1143                         goto out_free;
1144                 }
1145
1146                 if (!asoc) {
1147                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1148                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1149                          * ephemeral port and will choose an address set
1150                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1151                          */
1152                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1153                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1154                                         err = -EAGAIN;
1155                                         goto out_free;
1156                                 }
1157                         } else {
1158                                 /*
1159                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1160                                  * style socket with open associations on a
1161                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1162                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1163                                  * be permitted to open new associations.
1164                                  */
1165                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1166                                     inet_prot_sock(net) &&
1167                                     !ns_capable(net->user_ns,
1168                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1169                                         err = -EACCES;
1170                                         goto out_free;
1171                                 }
1172                         }
1173
1174                         scope = sctp_scope(&to);
1175                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1176                         if (!asoc) {
1177                                 err = -ENOMEM;
1178                                 goto out_free;
1179                         }
1180
1181                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1182                                                               GFP_KERNEL);
1183                         if (err < 0) {
1184                                 goto out_free;
1185                         }
1186
1187                 }
1188
1189                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1190                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1191                                                 SCTP_UNKNOWN);
1192                 if (!transport) {
1193                         err = -ENOMEM;
1194                         goto out_free;
1195                 }
1196
1197                 addrcnt++;
1198                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1199                 walk_size += af->sockaddr_len;
1200         }
1201
1202         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1203          * id back, assign one now.
1204          */
1205         if (assoc_id) {
1206                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1207                 if (err < 0)
1208                         goto out_free;
1209         }
1210
1211         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1212         if (err < 0) {
1213                 goto out_free;
1214         }
1215
1216         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1217         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1218         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1219         sk->sk_err = 0;
1220
1221         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1222
1223         if (assoc_id)
1224                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1225
1226         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1227         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1228          * sctp_wait_for_connect.
1229          */
1230
1231         /* Don't free association on exit. */
1232         asoc = NULL;
1233
1234 out_free:
1235         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1236                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1237
1238         if (asoc) {
1239                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1240                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1241                  * if it wasn't hashed so we're safe
1242                  */
1243                 sctp_association_free(asoc);
1244         }
1245         return err;
1246 }
1247
1248 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1249  *
1250  * API 8.9
1251  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1252  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1253  *
1254  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1255  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1256  * or IPv6 addresses.
1257  *
1258  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1259  * Section 3.1.2 for this usage.
1260  *
1261  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1262  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1263  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1264  * must be used to distengish the address length (note that this
1265  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1266  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1267  *
1268  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1269  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1270  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1271  * is not touched by the kernel.
1272  *
1273  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1274  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1275  *
1276  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1277  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1278  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1279  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1280  * the association is implementation dependent.  This function only
1281  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1282  * the list when needed.
1283  *
1284  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1285  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1286  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1287  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1288  * retrieve them after the association has been set up.
1289  *
1290  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1291  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1292  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1293  *
1294  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1295  * it.
1296  *
1297  * sk        The sk of the socket
1298  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1299  * addrssize Size of the addrs buffer
1300  *
1301  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1302  */
1303 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1304                                       struct sockaddr __user *addrs,
1305                                       int addrs_size,
1306                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1307 {
1308         struct sockaddr *kaddrs;
1309         int err = 0, flags = 0;
1310
1311         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1312                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1313
1314         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1315                 return -EINVAL;
1316
1317         kaddrs = memdup_user(addrs, addrs_size);
1318         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1319                 return PTR_ERR(kaddrs);
1320
1321         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1322         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1323                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1324                                           addrs_size);
1325         if (err)
1326                 goto out_free;
1327
1328         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1329          * if all they do is call sock_create_kern().
1330          */
1331         if (sk->sk_socket->file)
1332                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1333
1334         err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1335
1336 out_free:
1337         kfree(kaddrs);
1338
1339         return err;
1340 }
1341
1342 /*
1343  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1344  * to the option that doesn't provide association id.
1345  */
1346 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1347                                         struct sockaddr __user *addrs,
1348                                         int addrs_size)
1349 {
1350         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1351 }
1352
1353 /*
1354  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1355  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1356  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1357  * always positive.
1358  */
1359 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1360                                     struct sockaddr __user *addrs,
1361                                     int addrs_size)
1362 {
1363         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1364         int err = 0;
1365
1366         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1367
1368         if (err)
1369                 return err;
1370         else
1371                 return assoc_id;
1372 }
1373
1374 /*
1375  * New (hopefully final) interface for the API.
1376  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1377  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1378  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1379  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1380  * code.
1381  */
1382 #ifdef CONFIG_COMPAT
1383 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1384         sctp_assoc_t    assoc_id;
1385         s32             addr_num;
1386         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1387 };
1388 #endif
1389
1390 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1391                                      char __user *optval,
1392                                      int __user *optlen)
1393 {
1394         struct sctp_getaddrs_old param;
1395         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1396         int err = 0;
1397
1398 #ifdef CONFIG_COMPAT
1399         if (in_compat_syscall()) {
1400                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1401
1402                 if (len < sizeof(param32))
1403                         return -EINVAL;
1404                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1405                         return -EFAULT;
1406
1407                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1408                 param.addr_num = param32.addr_num;
1409                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1410         } else
1411 #endif
1412         {
1413                 if (len < sizeof(param))
1414                         return -EINVAL;
1415                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1416                         return -EFAULT;
1417         }
1418
1419         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1420                                          param.addrs, param.addr_num,
1421                                          &assoc_id);
1422         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1423                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1424                         return -EFAULT;
1425                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1426                         return -EFAULT;
1427         }
1428
1429         return err;
1430 }
1431
1432 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1433  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1434  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1435  * by a UDP-style socket.
1436  *
1437  * The syntax is
1438  *
1439  *   ret = close(int sd);
1440  *
1441  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1442  *
1443  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1444  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1445  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1446  * ancillary data (see Section xxxx).
1447  *
1448  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1449  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1450  *
1451  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1452  *
1453  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1454  *
1455  * The syntax is:
1456  *
1457  *    int close(int sd);
1458  *
1459  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1460  *
1461  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1462  * socket operations will succeed on that descriptor.
1463  *
1464  * API 7.1.4 SO_LINGER
1465  *
1466  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1467  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1468  *
1469  *  struct  linger {
1470  *     int     l_onoff;                // option on/off
1471  *     int     l_linger;               // linger time
1472  * };
1473  *
1474  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1475  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1476  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1477  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1478  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1479  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1480  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1481  */
1482 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1483 {
1484         struct net *net = sock_net(sk);
1485         struct sctp_endpoint *ep;
1486         struct sctp_association *asoc;
1487         struct list_head *pos, *temp;
1488         unsigned int data_was_unread;
1489
1490         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1491
1492         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1493         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1494         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1495
1496         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1497
1498         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1499         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1500         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1501
1502         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1503         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1504                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1505
1506                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1507                         /* A closed association can still be in the list if
1508                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1509                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1510                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1511                          */
1512                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1513                                 sctp_association_free(asoc);
1514                                 continue;
1515                         }
1516                 }
1517
1518                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1519                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1520                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1521                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1522                         struct sctp_chunk *chunk;
1523
1524                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1525                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1526                 } else
1527                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1528         }
1529
1530         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1531         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1532                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1533
1534         /* This will run the backlog queue.  */
1535         release_sock(sk);
1536
1537         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1538          * the net layers still may.
1539          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1540          * held and that should be grabbed before socket lock.
1541          */
1542         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1543         bh_lock_sock_nested(sk);
1544
1545         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1546          * and we have just a little more cleanup.
1547          */
1548         sock_hold(sk);
1549         sk_common_release(sk);
1550
1551         bh_unlock_sock(sk);
1552         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1553
1554         sock_put(sk);
1555
1556         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1557 }
1558
1559 /* Handle EPIPE error. */
1560 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1561 {
1562         if (err == -EPIPE)
1563                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1564         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1565                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1566         return err;
1567 }
1568
1569 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1570  *
1571  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1572  * and receive data from its peer.
1573  *
1574  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1575  *                  int flags);
1576  *
1577  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1578  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1579  *            user message and possibly some ancillary data.
1580  *
1581  *            See Section 5 for complete description of the data
1582  *            structures.
1583  *
1584  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1585  *            5 for complete description of the flags.
1586  *
1587  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1588  * connect support comes in.
1589  */
1590 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1591
1592 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1593                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1594
1595 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1596                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1597                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1598 {
1599         __u16 sflags;
1600         int err;
1601
1602         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1603                 return -EPIPE;
1604
1605         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1606                 return -EMSGSIZE;
1607
1608         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1609         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1610         if (err) {
1611                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1612                 return err;
1613         }
1614
1615         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1616         if (cmsgs->srinfo) {
1617                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1618                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1619                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1620                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1621                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1622                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1623         }
1624
1625         if (cmsgs->sinfo) {
1626                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1627                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1628                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1629                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1630                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1631         }
1632
1633         if (cmsgs->prinfo) {
1634                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1635                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1636                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1637         }
1638
1639         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1640         if (!sflags && msg_len)
1641                 return 0;
1642
1643         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1644                 return -EINVAL;
1645
1646         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1647             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1648                 return -EINVAL;
1649
1650         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1651                 return -EINVAL;
1652
1653         return 0;
1654 }
1655
1656 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1657                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1658                                  union sctp_addr *daddr,
1659                                  struct sctp_transport **tp)
1660 {
1661         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1662         struct net *net = sock_net(sk);
1663         struct sctp_association *asoc;
1664         enum sctp_scope scope;
1665         struct cmsghdr *cmsg;
1666         __be32 flowinfo = 0;
1667         struct sctp_af *af;
1668         int err;
1669
1670         *tp = NULL;
1671
1672         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1673                 return -EINVAL;
1674
1675         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1676                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1677                 return -EADDRNOTAVAIL;
1678
1679         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1680                 return -EADDRNOTAVAIL;
1681
1682         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1683                 if (sctp_autobind(sk))
1684                         return -EAGAIN;
1685         } else {
1686                 if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1687                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1688                         return -EACCES;
1689         }
1690
1691         scope = sctp_scope(daddr);
1692
1693         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1694          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1695          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1696          * set up the initial packet that needs to account for any
1697          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1698          */
1699         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1700         if (!af)
1701                 return -EINVAL;
1702         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1703                                          (struct sockaddr *)daddr,
1704                                          af->sockaddr_len);
1705         if (err < 0)
1706                 return err;
1707
1708         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1709         if (!asoc)
1710                 return -ENOMEM;
1711
1712         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL) < 0) {
1713                 err = -ENOMEM;
1714                 goto free;
1715         }
1716
1717         if (cmsgs->init) {
1718                 struct sctp_initmsg *init = cmsgs->init;
1719
1720                 if (init->sinit_num_ostreams) {
1721                         __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1722
1723                         asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1724                         /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1725                         err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0,
1726                                                GFP_KERNEL);
1727                         if (err)
1728                                 goto free;
1729                 }
1730
1731                 if (init->sinit_max_instreams)
1732                         asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1733
1734                 if (init->sinit_max_attempts)
1735                         asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1736
1737                 if (init->sinit_max_init_timeo)
1738                         asoc->max_init_timeo =
1739                                 msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1740         }
1741
1742         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1743         if (!*tp) {
1744                 err = -ENOMEM;
1745                 goto free;
1746         }
1747
1748         if (!cmsgs->addrs_msg)
1749                 return 0;
1750
1751         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1752                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1753
1754         /* sendv addr list parse */
1755         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1756                 struct sctp_transport *transport;
1757                 struct sctp_association *old;
1758                 union sctp_addr _daddr;
1759                 int dlen;
1760
1761                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1762                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1763                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1764                         continue;
1765
1766                 daddr = &_daddr;
1767                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1768                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1769                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1770                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1771                                 err = -EINVAL;
1772                                 goto free;
1773                         }
1774
1775                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1776                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1777                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1778                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1779                 } else {
1780                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1781                                 err = -EINVAL;
1782                                 goto free;
1783                         }
1784
1785                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1786                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1787                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1788                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1789                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1790                 }
1791                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, sizeof(*daddr));
1792                 if (err)
1793                         goto free;
1794
1795                 old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1796                 if (old && old != asoc) {
1797                         if (old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1798                                 err = -EISCONN;
1799                         else
1800                                 err = -EALREADY;
1801                         goto free;
1802                 }
1803
1804                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr)) {
1805                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1806                         goto free;
1807                 }
1808
1809                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL,
1810                                                 SCTP_UNKNOWN);
1811                 if (!transport) {
1812                         err = -ENOMEM;
1813                         goto free;
1814                 }
1815         }
1816
1817         return 0;
1818
1819 free:
1820         sctp_association_free(asoc);
1821         return err;
1822 }
1823
1824 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1825                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1826                                      size_t msg_len)
1827 {
1828         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1829         struct net *net = sock_net(sk);
1830
1831         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1832                 return -EPIPE;
1833
1834         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1835             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1836                 return 0;
1837
1838         if (sflags & SCTP_EOF) {
1839                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1840                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1841
1842                 return 0;
1843         }
1844
1845         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1846                 struct sctp_chunk *chunk;
1847
1848                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1849                 if (!chunk)
1850                         return -ENOMEM;
1851
1852                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1853                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1854                 iov_iter_revert(&msg->msg_iter, msg_len);
1855
1856                 return 0;
1857         }
1858
1859         return 1;
1860 }
1861
1862 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1863                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1864                                 struct sctp_transport *transport,
1865                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1866 {
1867         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1868         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1869         struct net *net = sock_net(sk);
1870         struct sctp_datamsg *datamsg;
1871         bool wait_connect = false;
1872         struct sctp_chunk *chunk;
1873         long timeo;
1874         int err;
1875
1876         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1877                 err = -EINVAL;
1878                 goto err;
1879         }
1880
1881         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1882                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1883                 if (err)
1884                         goto err;
1885         }
1886
1887         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1888                 err = -EMSGSIZE;
1889                 goto err;
1890         }
1891
1892         if (asoc->pmtu_pending) {
1893                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1894                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1895                 asoc->pmtu_pending = 0;
1896         }
1897
1898         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1899                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1900
1901         if (sk_under_memory_pressure(sk))
1902                 sk_mem_reclaim(sk);
1903
1904         if (sctp_wspace(asoc) <= 0 || !sk_wmem_schedule(sk, msg_len)) {
1905                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1906                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1907                 if (err)
1908                         goto err;
1909         }
1910
1911         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1912                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1913                 if (err)
1914                         goto err;
1915
1916                 if (sp->strm_interleave) {
1917                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1918                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1919                         if (err) {
1920                                 err = -ESRCH;
1921                                 goto err;
1922                         }
1923                 } else {
1924                         wait_connect = true;
1925                 }
1926
1927                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1928         }
1929
1930         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1931         if (IS_ERR(datamsg)) {
1932                 err = PTR_ERR(datamsg);
1933                 goto err;
1934         }
1935
1936         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1937
1938         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1939                 sctp_chunk_hold(chunk);
1940                 sctp_set_owner_w(chunk);
1941                 chunk->transport = transport;
1942         }
1943
1944         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1945         if (err) {
1946                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1947                 goto err;
1948         }
1949
1950         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1951
1952         sctp_datamsg_put(datamsg);
1953
1954         if (unlikely(wait_connect)) {
1955                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1956                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1957         }
1958
1959         err = msg_len;
1960
1961 err:
1962         return err;
1963 }
1964
1965 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1966                                                const struct msghdr *msg,
1967                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1968 {
1969         union sctp_addr *daddr = NULL;
1970         int err;
1971
1972         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1973                 int len = msg->msg_namelen;
1974
1975                 if (len > sizeof(*daddr))
1976                         len = sizeof(*daddr);
1977
1978                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1979
1980                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1981                 if (err)
1982                         return ERR_PTR(err);
1983         }
1984
1985         return daddr;
1986 }
1987
1988 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
1989                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
1990                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1991 {
1992         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
1993                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
1994                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1995                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
1996                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1997
1998                 if (!cmsgs->prinfo)
1999                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
2000         }
2001
2002         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
2003                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
2004
2005         if (cmsgs->authinfo) {
2006                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
2007                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
2008                  */
2009                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
2010                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
2011         }
2012 }
2013
2014 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
2015 {
2016         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
2017         struct sctp_transport *transport = NULL;
2018         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
2019         struct sctp_association *asoc, *tmp;
2020         struct sctp_cmsgs cmsgs;
2021         union sctp_addr *daddr;
2022         bool new = false;
2023         __u16 sflags;
2024         int err;
2025
2026         /* Parse and get snd_info */
2027         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
2028         if (err)
2029                 goto out;
2030
2031         sinfo  = &_sinfo;
2032         sflags = sinfo->sinfo_flags;
2033
2034         /* Get daddr from msg */
2035         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
2036         if (IS_ERR(daddr)) {
2037                 err = PTR_ERR(daddr);
2038                 goto out;
2039         }
2040
2041         lock_sock(sk);
2042
2043         /* SCTP_SENDALL process */
2044         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
2045                 list_for_each_entry_safe(asoc, tmp, &ep->asocs, asocs) {
2046                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2047                                                         msg_len);
2048                         if (err == 0)
2049                                 continue;
2050                         if (err < 0)
2051                                 goto out_unlock;
2052
2053                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2054
2055                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
2056                                                    NULL, sinfo);
2057                         if (err < 0)
2058                                 goto out_unlock;
2059
2060                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
2061                 }
2062
2063                 goto out_unlock;
2064         }
2065
2066         /* Get and check or create asoc */
2067         if (daddr) {
2068                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
2069                 if (asoc) {
2070                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2071                                                         msg_len);
2072                         if (err <= 0)
2073                                 goto out_unlock;
2074                 } else {
2075                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2076                                                     &transport);
2077                         if (err)
2078                                 goto out_unlock;
2079
2080                         asoc = transport->asoc;
2081                         new = true;
2082                 }
2083
2084                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2085                         transport = NULL;
2086         } else {
2087                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2088                 if (!asoc) {
2089                         err = -EPIPE;
2090                         goto out_unlock;
2091                 }
2092
2093                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2094                 if (err <= 0)
2095                         goto out_unlock;
2096         }
2097
2098         /* Update snd_info with the asoc */
2099         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2100
2101         /* Send msg to the asoc */
2102         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2103         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2104                 sctp_association_free(asoc);
2105
2106 out_unlock:
2107         release_sock(sk);
2108 out:
2109         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2110 }
2111
2112 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2113  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2114  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2115  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2116  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2117  * could not be removed.
2118  */
2119 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2120 {
2121         struct sk_buff *list;
2122         int skb_len = skb_headlen(skb);
2123         int rlen;
2124
2125         if (len <= skb_len) {
2126                 __skb_pull(skb, len);
2127                 return 0;
2128         }
2129         len -= skb_len;
2130         __skb_pull(skb, skb_len);
2131
2132         skb_walk_frags(skb, list) {
2133                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2134                 skb->len -= (len-rlen);
2135                 skb->data_len -= (len-rlen);
2136
2137                 if (!rlen)
2138                         return 0;
2139
2140                 len = rlen;
2141         }
2142
2143         return len;
2144 }
2145
2146 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2147  *
2148  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2149  *                    int flags);
2150  *
2151  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2152  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2153  *            user message and possibly some ancillary data.
2154  *
2155  *            See Section 5 for complete description of the data
2156  *            structures.
2157  *
2158  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2159  *            5 for complete description of the flags.
2160  */
2161 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2162                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2163 {
2164         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2165         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2166         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2167         int copied;
2168         int err = 0;
2169         int skb_len;
2170
2171         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2172                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2173                  addr_len);
2174
2175         lock_sock(sk);
2176
2177         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2178             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2179                 err = -ENOTCONN;
2180                 goto out;
2181         }
2182
2183         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2184         if (!skb)
2185                 goto out;
2186
2187         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2188          * frag_list.
2189          */
2190         skb_len = skb->len;
2191
2192         copied = skb_len;
2193         if (copied > len)
2194                 copied = len;
2195
2196         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2197
2198         event = sctp_skb2event(skb);
2199
2200         if (err)
2201                 goto out_free;
2202
2203         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2204                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2205         else
2206                 head_skb = skb;
2207         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2208         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2209                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2210                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2211         } else {
2212                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2213         }
2214
2215         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2216         if (sp->recvnxtinfo)
2217                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2218         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2219         if (sp->recvrcvinfo)
2220                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2221         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2222         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2223                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2224
2225         err = copied;
2226
2227         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2228          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2229          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2230          */
2231         if (skb_len > copied) {
2232                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2233                 if (flags & MSG_PEEK)
2234                         goto out_free;
2235                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2236                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2237
2238                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2239                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2240                  * rwnd is updated when the event is freed.
2241                  */
2242                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2243                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2244                 goto out;
2245         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2246                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2247                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2248         else
2249                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2250
2251 out_free:
2252         if (flags & MSG_PEEK) {
2253                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2254                  * sctp_skb_recv_datagram().
2255                  */
2256                 kfree_skb(skb);
2257         } else {
2258                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2259                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2260                  * rwnd.
2261                  */
2262                 sctp_ulpevent_free(event);
2263         }
2264 out:
2265         release_sock(sk);
2266         return err;
2267 }
2268
2269 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2270  *
2271  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2272  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2273  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2274  * instead a error will be indicated to the user.
2275  */
2276 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2277                                              char __user *optval,
2278                                              unsigned int optlen)
2279 {
2280         int val;
2281
2282         if (optlen < sizeof(int))
2283                 return -EINVAL;
2284
2285         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2286                 return -EFAULT;
2287
2288         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2289
2290         return 0;
2291 }
2292
2293 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2294                                   unsigned int optlen)
2295 {
2296         struct sctp_event_subscribe subscribe;
2297         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
2298         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2299         struct sctp_association *asoc;
2300         int i;
2301
2302         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2303                 return -EINVAL;
2304
2305         if (copy_from_user(&subscribe, optval, optlen))
2306                 return -EFAULT;
2307
2308         for (i = 0; i < optlen; i++)
2309                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2310                                        sn_type[i]);
2311
2312         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2313                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2314
2315         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2316          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2317          * immediately send up this notification.
2318          */
2319         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2320                 struct sctp_ulpevent *event;
2321
2322                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2323                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2324                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2325                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2326                         if (!event)
2327                                 return -ENOMEM;
2328
2329                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2330                 }
2331         }
2332
2333         return 0;
2334 }
2335
2336 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2337  *
2338  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2339  * set it will cause associations that are idle for more than the
2340  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2341  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2342  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2343  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2344  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2345  * association is closed.
2346  */
2347 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2348                                      unsigned int optlen)
2349 {
2350         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2351         struct net *net = sock_net(sk);
2352
2353         /* Applicable to UDP-style socket only */
2354         if (sctp_style(sk, TCP))
2355                 return -EOPNOTSUPP;
2356         if (optlen != sizeof(int))
2357                 return -EINVAL;
2358         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2359                 return -EFAULT;
2360
2361         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2362                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2363
2364         return 0;
2365 }
2366
2367 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2368  *
2369  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2370  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2371  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2372  * number of retransmissions sent before an address is considered
2373  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2374  * address's parameters:
2375  *
2376  *  struct sctp_paddrparams {
2377  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2378  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2379  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2380  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2381  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2382  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2383  *     uint32_t                spp_flags;
2384  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2385  *     uint8_t                 spp_dscp;
2386  * };
2387  *
2388  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2389  *                     application, and identifies the association for
2390  *                     this query.
2391  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2392  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2393  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2394  *                     is present in this field then no changes are to
2395  *                     be made to this parameter.
2396  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2397  *                     retransmissions before this address shall be
2398  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2399  *                     is present in this field then no changes are to
2400  *                     be made to this parameter.
2401  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2402  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2403  *                     Note that if the spp_address field is empty
2404  *                     then all associations on this address will
2405  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2406  *
2407  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2408  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2409  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2410  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2411  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2412  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2413  *                     recorded delayed sack timer value.
2414  *
2415  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2416  *                     on an association. The flag field may contain
2417  *                     zero or more of the following options.
2418  *
2419  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2420  *                     specified address. Note that if the address
2421  *                     field is empty all addresses for the association
2422  *                     have heartbeats enabled upon them.
2423  *
2424  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2425  *                     speicifed address. Note that if the address
2426  *                     field is empty all addresses for the association
2427  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2428  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2429  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2430  *                     be specified. Enabling both fields will have
2431  *                     undetermined results.
2432  *
2433  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2434  *                     to be made immediately.
2435  *
2436  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2437  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2438  *                     milliseconds.
2439  *
2440  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2441  *                     discovery upon the specified address. Note that
2442  *                     if the address feild is empty then all addresses
2443  *                     on the association are effected.
2444  *
2445  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2446  *                     discovery upon the specified address. Note that
2447  *                     if the address feild is empty then all addresses
2448  *                     on the association are effected. Not also that
2449  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2450  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2451  *                     results.
2452  *
2453  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2454  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2455  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2456  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2457  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2458  *                     value specified in spp_sackdelay.
2459  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2460  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2461  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2462  *                     also that this field is mutually exclusive to
2463  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2464  *                     results.
2465  *
2466  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2467  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2468  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2469  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2470  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2471  *                     If a specific destination address is set (in the
2472  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2473  *                     the address.  If just an association is specified (and
2474  *                     no address), then the association's default flow label
2475  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2476  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2477  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2478  *                     cleared.
2479  *
2480  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2481  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2482  *                     associated with either the association or a specific
2483  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2484  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2485  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2486  *                     specific destination address is set when called (in the
2487  *                     spp_address field), then that specific destination
2488  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2489  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2490  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2491  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2492  *
2493  *   spp_ipv6_flowlabel
2494  *                   - This field is used in conjunction with the
2495  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2496  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2497  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2498  *                     setting.
2499  *
2500  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2501  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2502  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2503  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2504  */
2505 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2506                                        struct sctp_transport   *trans,
2507                                        struct sctp_association *asoc,
2508                                        struct sctp_sock        *sp,
2509                                        int                      hb_change,
2510                                        int                      pmtud_change,
2511                                        int                      sackdelay_change)
2512 {
2513         int error;
2514
2515         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2516                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2517
2518                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2519                 if (error)
2520                         return error;
2521         }
2522
2523         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2524          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2525          * the current setting should be left unchanged.
2526          */
2527         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2528
2529                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2530                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2531                  * is set.
2532                  */
2533                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2534                         params->spp_hbinterval = 0;
2535
2536                 if (params->spp_hbinterval ||
2537                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2538                         if (trans) {
2539                                 trans->hbinterval =
2540                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2541                         } else if (asoc) {
2542                                 asoc->hbinterval =
2543                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2544                         } else {
2545                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2546                         }
2547                 }
2548         }
2549
2550         if (hb_change) {
2551                 if (trans) {
2552                         trans->param_flags =
2553                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2554                 } else if (asoc) {
2555                         asoc->param_flags =
2556                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2557                 } else {
2558                         sp->param_flags =
2559                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2560                 }
2561         }
2562
2563         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2564          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2565          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2566          * effect).
2567          */
2568         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2569                 if (trans) {
2570                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2571                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2572                 } else if (asoc) {
2573                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2574                 } else {
2575                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2576                 }
2577         }
2578
2579         if (pmtud_change) {
2580                 if (trans) {
2581                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2582                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2583                         trans->param_flags =
2584                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2585                         if (update) {
2586                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2587                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2588                         }
2589                 } else if (asoc) {
2590                         asoc->param_flags =
2591                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2592                 } else {
2593                         sp->param_flags =
2594                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2595                 }
2596         }
2597
2598         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2599          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2600          * indicates the current setting should be left unchanged.
2601          */
2602         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2603                 if (trans) {
2604                         trans->sackdelay =
2605                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2606                 } else if (asoc) {
2607                         asoc->sackdelay =
2608                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2609                 } else {
2610                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2611                 }
2612         }
2613
2614         if (sackdelay_change) {
2615                 if (trans) {
2616                         trans->param_flags =
2617                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2618                                 sackdelay_change;
2619                 } else if (asoc) {
2620                         asoc->param_flags =
2621                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2622                                 sackdelay_change;
2623                 } else {
2624                         sp->param_flags =
2625                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2626                                 sackdelay_change;
2627                 }
2628         }
2629
2630         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2631            left unchanged.
2632          */
2633         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2634                 if (trans) {
2635                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2636                 } else if (asoc) {
2637                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2638                 } else {
2639                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2640                 }
2641         }
2642
2643         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2644                 if (trans) {
2645                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2646                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2647                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2648                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2649                         }
2650                 } else if (asoc) {
2651                         struct sctp_transport *t;
2652
2653                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2654                                             transports) {
2655                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2656                                         continue;
2657                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2658                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2659                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2660                         }
2661                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2662                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2663                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2664                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2665                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2666                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2667                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2668                 }
2669         }
2670
2671         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2672                 if (trans) {
2673                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2674                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2675                 } else if (asoc) {
2676                         struct sctp_transport *t;
2677
2678                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2679                                             transports) {
2680                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2681                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2682                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2683                         }
2684                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2685                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2686                 } else {
2687                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2688                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2689                 }
2690         }
2691
2692         return 0;
2693 }
2694
2695 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2696                                             char __user *optval,
2697                                             unsigned int optlen)
2698 {
2699         struct sctp_paddrparams  params;
2700         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2701         struct sctp_association *asoc = NULL;
2702         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2703         int error;
2704         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2705
2706         if (optlen == sizeof(params)) {
2707                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2708                         return -EFAULT;
2709         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2710                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2711                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2712                         return -EFAULT;
2713                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2714                         return -EINVAL;
2715         } else {
2716                 return -EINVAL;
2717         }
2718
2719         /* Validate flags and value parameters. */
2720         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2721         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2722         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2723
2724         if (hb_change        == SPP_HB ||
2725             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2726             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2727             params.spp_sackdelay > 500 ||
2728             (params.spp_pathmtu &&
2729              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2730                 return -EINVAL;
2731
2732         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2733          * no transport is found, then the request is invalid.
2734          */
2735         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2736                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2737                                                params.spp_assoc_id);
2738                 if (!trans)
2739                         return -EINVAL;
2740         }
2741
2742         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2743          * socket is a one to many style socket, and an association
2744          * was not found, then the id was invalid.
2745          */
2746         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2747         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2748             sctp_style(sk, UDP))
2749                 return -EINVAL;
2750
2751         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2752          * association, but not a socket.
2753          */
2754         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2755                 return -EINVAL;
2756
2757         /* Process parameters. */
2758         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2759                                             hb_change, pmtud_change,
2760                                             sackdelay_change);
2761
2762         if (error)
2763                 return error;
2764
2765         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2766          * transport.
2767          */
2768         if (!trans && asoc) {
2769                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2770                                 transports) {
2771                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2772                                                     hb_change, pmtud_change,
2773                                                     sackdelay_change);
2774                 }
2775         }
2776
2777         return 0;
2778 }
2779
2780 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2781 {
2782         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2783 }
2784
2785 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2786 {
2787         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2788 }
2789
2790 static void sctp_apply_asoc_delayed_ack(struct sctp_sack_info *params,
2791                                         struct sctp_association *asoc)
2792 {
2793         struct sctp_transport *trans;
2794
2795         if (params->sack_delay) {
2796                 asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2797                 asoc->param_flags =
2798                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2799         }
2800         if (params->sack_freq == 1) {
2801                 asoc->param_flags =
2802                         sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2803         } else if (params->sack_freq > 1) {
2804                 asoc->sackfreq = params->sack_freq;
2805                 asoc->param_flags =
2806                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2807         }
2808
2809         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2810                             transports) {
2811                 if (params->sack_delay) {
2812                         trans->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2813                         trans->param_flags =
2814                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2815                 }
2816                 if (params->sack_freq == 1) {
2817                         trans->param_flags =
2818                                 sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2819                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2820                         trans->sackfreq = params->sack_freq;
2821                         trans->param_flags =
2822                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2823                 }
2824         }
2825 }
2826
2827 /*
2828  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2829  *
2830  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2831  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2832  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2833  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2834  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2835  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2836  * effects the specified association for the one to many model (the
2837  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2838  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2839  * current values will remain unchanged.
2840  *
2841  * struct sctp_sack_info {
2842  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2843  *     uint32_t                sack_delay;
2844  *     uint32_t                sack_freq;
2845  * };
2846  *
2847  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2848  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2849  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2850  *    associations only).
2851  *
2852  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2853  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2854  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2855  *    milliseconds.
2856  *
2857  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2858  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2859  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2860  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2861  */
2862
2863 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2864                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2865 {
2866         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2867         struct sctp_association *asoc;
2868         struct sctp_sack_info params;
2869
2870         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2871                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2872                         return -EFAULT;
2873
2874                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2875                         return 0;
2876         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2877                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2878                                     "%s (pid %d) "
2879                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2880                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2881                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2882                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2883                         return -EFAULT;
2884
2885                 if (params.sack_delay == 0)
2886                         params.sack_freq = 1;
2887                 else
2888                         params.sack_freq = 0;
2889         } else
2890                 return -EINVAL;
2891
2892         /* Validate value parameter. */
2893         if (params.sack_delay > 500)
2894                 return -EINVAL;
2895
2896         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2897          * socket is a one to many style socket, and an association
2898          * was not found, then the id was invalid.
2899          */
2900         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2901         if (!asoc && params.sack_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2902             sctp_style(sk, UDP))
2903                 return -EINVAL;
2904
2905         if (asoc) {
2906                 sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2907
2908                 return 0;
2909         }
2910
2911         if (sctp_style(sk, TCP))
2912                 params.sack_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2913
2914         if (params.sack_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2915             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2916                 if (params.sack_delay) {
2917                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2918                         sp->param_flags =
2919                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2920                 }
2921                 if (params.sack_freq == 1) {
2922                         sp->param_flags =
2923                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2924                 } else if (params.sack_freq > 1) {
2925                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2926                         sp->param_flags =
2927                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2928                 }
2929         }
2930
2931         if (params.sack_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2932             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
2933                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2934                         sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2935
2936         return 0;
2937 }
2938
2939 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2940  *
2941  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2942  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2943  * is SCTP_INITMSG.
2944  *
2945  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2946  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2947  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2948  * sockets derived from a listener socket.
2949  */
2950 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2951 {
2952         struct sctp_initmsg sinit;
2953         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2954
2955         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2956                 return -EINVAL;
2957         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2958                 return -EFAULT;
2959
2960         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2961                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2962         if (sinit.sinit_max_instreams)
2963                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2964         if (sinit.sinit_max_attempts)
2965                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2966         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2967                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2968
2969         return 0;
2970 }
2971
2972 /*
2973  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2974  *
2975  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2976  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2977  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2978  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2979  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2980  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2981  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2982  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2983  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2984  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2985  */
2986 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2987                                               char __user *optval,
2988                                               unsigned int optlen)
2989 {
2990         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2991         struct sctp_association *asoc;
2992         struct sctp_sndrcvinfo info;
2993
2994         if (optlen != sizeof(info))
2995                 return -EINVAL;
2996         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2997                 return -EFAULT;
2998         if (info.sinfo_flags &
2999             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3000               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3001                 return -EINVAL;
3002
3003         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
3004         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3005             sctp_style(sk, UDP))
3006                 return -EINVAL;
3007
3008         if (asoc) {
3009                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3010                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3011                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3012                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
3013                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3014
3015                 return 0;
3016         }
3017
3018         if (sctp_style(sk, TCP))
3019                 info.sinfo_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3020
3021         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3022             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3023                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
3024                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3025                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3026                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3027                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3028         }
3029
3030         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3031             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3032                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3033                         asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3034                         asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3035                         asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3036                         asoc->default_context = info.sinfo_context;
3037                         asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3038                 }
3039         }
3040
3041         return 0;
3042 }
3043
3044 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3045  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3046  */
3047 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3048                                            char __user *optval,
3049                                            unsigned int optlen)
3050 {
3051         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3052         struct sctp_association *asoc;
3053         struct sctp_sndinfo info;
3054
3055         if (optlen != sizeof(info))
3056                 return -EINVAL;
3057         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3058                 return -EFAULT;
3059         if (info.snd_flags &
3060             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3061               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3062                 return -EINVAL;
3063
3064         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3065         if (!asoc && info.snd_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3066             sctp_style(sk, UDP))
3067                 return -EINVAL;
3068
3069         if (asoc) {
3070                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3071                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3072                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3073                 asoc->default_context = info.snd_context;
3074
3075                 return 0;
3076         }
3077
3078         if (sctp_style(sk, TCP))
3079                 info.snd_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3080
3081         if (info.snd_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3082             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3083                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3084                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3085                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3086                 sp->default_context = info.snd_context;
3087         }
3088
3089         if (info.snd_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3090             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3091                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3092                         asoc->default_stream = info.snd_sid;
3093                         asoc->default_flags = info.snd_flags;
3094                         asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3095                         asoc->default_context = info.snd_context;
3096                 }
3097         }
3098
3099         return 0;
3100 }
3101
3102 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3103  *
3104  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3105  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3106  * association peer's addresses.
3107  */
3108 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3109                                         unsigned int optlen)
3110 {
3111         struct sctp_prim prim;
3112         struct sctp_transport *trans;
3113         struct sctp_af *af;
3114         int err;
3115
3116         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3117                 return -EINVAL;
3118
3119         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3120                 return -EFAULT;
3121
3122         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3123         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3124         if (!af)
3125                 return -EINVAL;
3126
3127         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3128                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3129                                          af->sockaddr_len);
3130         if (err)
3131                 return err;
3132
3133         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3134         if (!trans)
3135                 return -EINVAL;
3136
3137         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3138
3139         return 0;
3140 }
3141
3142 /*
3143  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3144  *
3145  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3146  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3147  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3148  *  integer boolean flag.
3149  */
3150 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3151                                    unsigned int optlen)
3152 {
3153         int val;
3154
3155         if (optlen < sizeof(int))
3156                 return -EINVAL;
3157         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3158                 return -EFAULT;
3159
3160         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3161         return 0;
3162 }
3163
3164 /*
3165  *
3166  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3167  *
3168  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3169  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3170  * and modify these parameters.
3171  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3172  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3173  * be changed.
3174  *
3175  */
3176 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3177 {
3178         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3179         struct sctp_association *asoc;
3180         unsigned long rto_min, rto_max;
3181         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3182
3183         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3184                 return -EINVAL;
3185
3186         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3187                 return -EFAULT;
3188
3189         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3190
3191         /* Set the values to the specific association */
3192         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3193             sctp_style(sk, UDP))
3194                 return -EINVAL;
3195
3196         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3197         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3198
3199         if (rto_max)
3200                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3201         else
3202                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3203
3204         if (rto_min)
3205                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3206         else
3207                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3208
3209         if (rto_min > rto_max)
3210                 return -EINVAL;
3211
3212         if (asoc) {
3213                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3214                         asoc->rto_initial =
3215                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3216                 asoc->rto_max = rto_max;
3217                 asoc->rto_min = rto_min;
3218         } else {
3219                 /* If there is no association or the association-id = 0
3220                  * set the values to the endpoint.
3221                  */
3222                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3223                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3224                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3225                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3226         }
3227
3228         return 0;
3229 }
3230
3231 /*
3232  *
3233  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3234  *
3235  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3236  * of the association.
3237  * Returns an error if the new association retransmission value is
3238  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3239  * See [SCTP] for more information.
3240  *
3241  */
3242 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3243 {
3244
3245         struct sctp_assocparams assocparams;
3246         struct sctp_association *asoc;
3247
3248         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3249                 return -EINVAL;
3250         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3251                 return -EFAULT;
3252
3253         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3254
3255         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3256             sctp_style(sk, UDP))
3257                 return -EINVAL;
3258
3259         /* Set the values to the specific association */
3260         if (asoc) {
3261                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3262                         __u32 path_sum = 0;
3263                         int   paths = 0;
3264                         struct sctp_transport *peer_addr;
3265
3266                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3267                                         transports) {
3268                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3269                                 paths++;
3270                         }
3271
3272                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3273                          * one path/transport.  We do this because path
3274                          * retransmissions are only counted when we have more
3275                          * then one path.
3276                          */
3277                         if (paths > 1 &&
3278                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3279                                 return -EINVAL;
3280
3281                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3282                 }
3283
3284                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3285                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3286         } else {
3287                 /* Set the values to the endpoint */
3288                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3289
3290                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3291                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3292                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3293                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3294                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3295                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3296         }
3297         return 0;
3298 }
3299
3300 /*
3301  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3302  *
3303  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3304  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3305  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3306  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3307  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3308  * addresses on the socket.
3309  */
3310 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3311 {
3312         int val;
3313         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3314
3315         if (optlen < sizeof(int))
3316                 return -EINVAL;
3317         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3318                 return -EFAULT;
3319         if (val)
3320                 sp->v4mapped = 1;
3321         else
3322                 sp->v4mapped = 0;
3323
3324         return 0;
3325 }
3326
3327 /*
3328  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3329  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3330  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3331  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3332  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3333  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3334  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3335  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3336  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3337  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3338  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3339  *
3340  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3341  *
3342  * struct sctp_assoc_value {
3343  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3344  *   uint32_t assoc_value;
3345  * };
3346  *
3347  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3348  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3349  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3350  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3351  *    changed (effecting future associations only).
3352  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3353  */
3354 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3355 {
3356         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3357         struct sctp_assoc_value params;
3358         struct sctp_association *asoc;
3359         int val;
3360
3361         if (optlen == sizeof(int)) {
3362                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3363                                     "%s (pid %d) "
3364                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3365                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3366                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3367                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3368                         return -EFAULT;
3369                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3370         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3371                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3372                         return -EFAULT;
3373                 val = params.assoc_value;
3374         } else {
3375                 return -EINVAL;
3376         }
3377
3378         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3379         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3380             sctp_style(sk, UDP))
3381                 return -EINVAL;
3382
3383         if (val) {
3384                 int min_len, max_len;
3385                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3386                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3387
3388                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3389                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3390
3391                 if (val < min_len || val > max_len)
3392                         return -EINVAL;
3393         }
3394
3395         if (asoc) {
3396                 asoc->user_frag = val;
3397                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3398         } else {
3399                 sp->user_frag = val;
3400         }
3401
3402         return 0;
3403 }
3404
3405
3406 /*
3407  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3408  *
3409  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3410  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3411  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3412  *   set primary request:
3413  */
3414 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3415                                              unsigned int optlen)
3416 {
3417         struct net *net = sock_net(sk);
3418         struct sctp_sock        *sp;
3419         struct sctp_association *asoc = NULL;
3420         struct sctp_setpeerprim prim;
3421         struct sctp_chunk       *chunk;
3422         struct sctp_af          *af;
3423         int                     err;
3424
3425         sp = sctp_sk(sk);
3426
3427         if (!net->sctp.addip_enable)
3428                 return -EPERM;
3429
3430         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3431                 return -EINVAL;
3432
3433         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3434                 return -EFAULT;
3435
3436         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3437         if (!asoc)
3438                 return -EINVAL;
3439
3440         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3441                 return -EPERM;
3442
3443         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3444                 return -EPERM;
3445
3446         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3447                 return -ENOTCONN;
3448
3449         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3450         if (!af)
3451                 return -EINVAL;
3452
3453         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3454                 return -EADDRNOTAVAIL;
3455
3456         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3457                 return -EADDRNOTAVAIL;
3458
3459         /* Allow security module to validate address. */
3460         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3461                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3462                                          af->sockaddr_len);
3463         if (err)
3464                 return err;
3465
3466         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3467         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3468                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3469         if (!chunk)
3470                 return -ENOMEM;
3471
3472         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3473
3474         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3475
3476         return err;
3477 }
3478
3479 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3480                                             unsigned int optlen)
3481 {
3482         struct sctp_setadaptation adaptation;
3483
3484         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3485                 return -EINVAL;
3486         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3487                 return -EFAULT;
3488
3489         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3490
3491         return 0;
3492 }
3493
3494 /*
3495  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3496  *
3497  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3498  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3499  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3500  * a default context on an association basis that will be received on
3501  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3502  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3503  * internal state machine that is processing messages on the
3504  * association.  Note that the setting of this value only effects
3505  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3506  * saved with outbound messages.
3507  */
3508 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3509                                    unsigned int optlen)
3510 {
3511         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3512         struct sctp_assoc_value params;
3513         struct sctp_association *asoc;
3514
3515         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3516                 return -EINVAL;
3517         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3518                 return -EFAULT;
3519
3520         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3521         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3522             sctp_style(sk, UDP))
3523                 return -EINVAL;
3524
3525         if (asoc) {
3526                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3527
3528                 return 0;
3529         }
3530
3531         if (sctp_style(sk, TCP))
3532                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3533
3534         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3535             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3536                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3537
3538         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3539             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3540                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3541                         asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3542
3543         return 0;
3544 }
3545
3546 /*
3547  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3548  *
3549  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3550  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3551  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3552  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3553  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3554  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3555  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3556  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3557  * come from a different association (thus the user must receive data
3558  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3559  * association each receive belongs to.
3560  *
3561  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3562  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3563  * fragmented interleave is off.
3564  *
3565  * Note that it is important that an implementation that allows this
3566  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3567  * application using the one to many model may become confused and act
3568  * incorrectly.
3569  */
3570 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3571                                                char __user *optval,
3572                                                unsigned int optlen)
3573 {
3574         int val;
3575
3576         if (optlen != sizeof(int))
3577                 return -EINVAL;
3578         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3579                 return -EFAULT;
3580
3581         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3582
3583         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3584                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3585
3586         return 0;
3587 }
3588
3589 /*
3590  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3591  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3592  *
3593  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3594  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3595  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3596  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3597  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3598  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3599  * this value larger than the socket receive buffer size.
3600  *
3601  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3602  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3603  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3604  * message.
3605  */
3606 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3607                                                   char __user *optval,
3608                                                   unsigned int optlen)
3609 {
3610         u32 val;
3611
3612         if (optlen != sizeof(u32))
3613                 return -EINVAL;
3614         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3615                 return -EFAULT;
3616
3617         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3618          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3619          */
3620         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3621                 return -EINVAL;
3622
3623         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3624
3625         return 0; /* is this the right error code? */
3626 }
3627
3628 /*
3629  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3630  *
3631  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3632  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3633  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3634  * can only be lowered.
3635  *
3636  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3637  * future associations inheriting the socket value.
3638  */
3639 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3640                                     char __user *optval,
3641                                     unsigned int optlen)
3642 {
3643         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3644         struct sctp_assoc_value params;
3645         struct sctp_association *asoc;
3646
3647         if (optlen == sizeof(int)) {
3648                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3649                                     "%s (pid %d) "
3650                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3651                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3652                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3653                 if (copy_from_user(&params.assoc_value, optval, optlen))
3654                         return -EFAULT;
3655                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3656         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3657                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3658                         return -EFAULT;
3659         } else
3660                 return -EINVAL;
3661
3662         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3663         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3664             sctp_style(sk, UDP))
3665                 return -EINVAL;
3666
3667         if (asoc) {
3668                 asoc->max_burst = params.assoc_value;
3669
3670                 return 0;
3671         }
3672
3673         if (sctp_style(sk, TCP))
3674                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3675
3676         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3677             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3678                 sp->max_burst = params.assoc_value;
3679
3680         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3681             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3682                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3683                         asoc->max_burst = params.assoc_value;
3684
3685         return 0;
3686 }
3687
3688 /*
3689  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3690  *
3691  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3692  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3693  * will only effect future associations on the socket.
3694  */
3695 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3696                                       char __user *optval,
3697                                       unsigned int optlen)
3698 {
3699         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3700         struct sctp_authchunk val;
3701
3702         if (!ep->auth_enable)
3703                 return -EACCES;
3704
3705         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3706                 return -EINVAL;
3707         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3708                 return -EFAULT;
3709
3710         switch (val.sauth_chunk) {
3711         case SCTP_CID_INIT:
3712         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3713         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3714         case SCTP_CID_AUTH:
3715                 return -EINVAL;
3716         }
3717
3718         /* add this chunk id to the endpoint */
3719         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3720 }
3721
3722 /*
3723  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3724  *
3725  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3726  * endpoint requires the peer to use.
3727  */
3728 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3729                                       char __user *optval,
3730                                       unsigned int optlen)
3731 {
3732         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3733         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3734         u32 idents;
3735         int err;
3736
3737         if (!ep->auth_enable)
3738                 return -EACCES;
3739
3740         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3741                 return -EINVAL;
3742         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3743                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3744
3745         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3746         if (IS_ERR(hmacs))
3747                 return PTR_ERR(hmacs);
3748
3749         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3750         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3751             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3752                 err = -EINVAL;
3753                 goto out;
3754         }
3755
3756         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3757 out:
3758         kfree(hmacs);
3759         return err;
3760 }
3761
3762 /*
3763  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3764  *
3765  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3766  * association shared key.
3767  */
3768 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3769                                     char __user *optval,
3770                                     unsigned int optlen)
3771 {
3772         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3773         struct sctp_authkey *authkey;
3774         struct sctp_association *asoc;
3775         int ret = -EINVAL;
3776
3777         if (!ep->auth_enable)
3778                 return -EACCES;
3779
3780         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3781                 return -EINVAL;
3782         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3783          * this.
3784          */
3785         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX + sizeof(*authkey));
3786
3787         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3788         if (IS_ERR(authkey))
3789                 return PTR_ERR(authkey);
3790
3791         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(*authkey))
3792                 goto out;
3793
3794         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3795         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3796             sctp_style(sk, UDP))
3797                 goto out;
3798
3799         if (asoc) {
3800                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3801                 goto out;
3802         }
3803
3804         if (sctp_style(sk, TCP))
3805                 authkey->sca_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3806
3807         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3808             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3809                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3810                 if (ret)
3811                         goto out;
3812         }
3813
3814         ret = 0;
3815
3816         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3817             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3818                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3819                         int res = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3820
3821                         if (res && !ret)
3822                                 ret = res;
3823                 }
3824         }
3825
3826 out:
3827         kzfree(authkey);
3828         return ret;
3829 }
3830
3831 /*
3832  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3833  *
3834  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3835  * the association shared key.
3836  */
3837 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3838                                       char __user *optval,
3839                                       unsigned int optlen)
3840 {
3841         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3842         struct sctp_association *asoc;
3843         struct sctp_authkeyid val;
3844         int ret = 0;
3845
3846         if (!ep->auth_enable)
3847                 return -EACCES;
3848
3849         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3850                 return -EINVAL;
3851         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3852                 return -EFAULT;
3853
3854         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3855         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3856             sctp_style(sk, UDP))
3857                 return -EINVAL;
3858
3859         if (asoc)
3860                 return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3861
3862         if (sctp_style(sk, TCP))
3863                 val.scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3864
3865         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3866             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3867                 ret = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3868                 if (ret)
3869                         return ret;
3870         }
3871
3872         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3873             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3874                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3875                         int res = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc,
3876                                                            val.scact_keynumber);
3877
3878                         if (res && !ret)
3879                                 ret = res;
3880                 }
3881         }
3882
3883         return ret;
3884 }
3885
3886 /*
3887  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3888  *
3889  * This set option will delete a shared secret key from use.
3890  */
3891 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3892                                    char __user *optval,
3893                                    unsigned int optlen)
3894 {
3895         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3896         struct sctp_association *asoc;
3897         struct sctp_authkeyid val;
3898         int ret = 0;
3899
3900         if (!ep->auth_enable)
3901                 return -EACCES;
3902
3903         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3904                 return -EINVAL;
3905         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3906                 return -EFAULT;
3907
3908         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3909         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3910             sctp_style(sk, UDP))
3911                 return -EINVAL;
3912
3913         if (asoc)
3914                 return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3915
3916         if (sctp_style(sk, TCP))
3917                 val.scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3918
3919         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3920             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3921                 ret = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3922                 if (ret)
3923                         return ret;
3924         }
3925
3926         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3927             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3928                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3929                         int res = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc,
3930                                                        val.scact_keynumber);
3931
3932                         if (res && !ret)
3933                                 ret = res;
3934                 }
3935         }
3936
3937         return ret;
3938 }
3939
3940 /*
3941  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3942  *
3943  * This set option will deactivate a shared secret key.
3944  */
3945 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3946                                           unsigned int optlen)
3947 {
3948         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3949         struct sctp_association *asoc;
3950         struct sctp_authkeyid val;
3951         int ret = 0;
3952
3953         if (!ep->auth_enable)
3954                 return -EACCES;
3955
3956         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3957                 return -EINVAL;
3958         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3959                 return -EFAULT;
3960
3961         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3962         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3963             sctp_style(sk, UDP))
3964                 return -EINVAL;
3965
3966         if (asoc)
3967                 return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3968
3969         if (sctp_style(sk, TCP))
3970                 val.scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3971
3972         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3973             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3974                 ret = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3975                 if (ret)
3976                         return ret;
3977         }
3978
3979         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3980             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3981                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3982                         int res = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc,
3983                                                          val.scact_keynumber);
3984
3985                         if (res && !ret)
3986                                 ret = res;
3987                 }
3988         }
3989
3990         return ret;
3991 }
3992
3993 /*
3994  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3995  *
3996  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3997  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3998  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3999  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
4000  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
4001  * off no matter what setting the socket option may have.
4002  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
4003  * the option, and a zero value turns off the option.
4004  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
4005  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
4006  */
4007 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
4008                                         unsigned int optlen)
4009 {
4010         int val;
4011         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4012
4013         if (optlen < sizeof(int))
4014                 return -EINVAL;
4015         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4016                 return -EFAULT;
4017         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
4018                 return -EINVAL;
4019         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
4020                 return 0;
4021
4022         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4023         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
4024                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4025                 sp->do_auto_asconf = 0;
4026         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
4027                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4028                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
4029                 sp->do_auto_asconf = 1;
4030         }
4031         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4032         return 0;
4033 }
4034
4035 /*
4036  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
4037  *
4038  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
4039  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
4040  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
4041  */
4042 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
4043                                             char __user *optval,
4044                                             unsigned int optlen)
4045 {
4046         struct sctp_paddrthlds val;
4047         struct sctp_transport *trans;
4048         struct sctp_association *asoc;
4049
4050         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
4051                 return -EINVAL;
4052         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
4053                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
4054                 return -EFAULT;
4055
4056         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
4057                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
4058                                                val.spt_assoc_id);
4059                 if (!trans)
4060                         return -ENOENT;
4061
4062                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4063                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4064                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4065
4066                 return 0;
4067         }
4068
4069         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
4070         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4071             sctp_style(sk, UDP))
4072                 return -EINVAL;
4073
4074         if (asoc) {
4075                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
4076                                     transports) {
4077                         if (val.spt_pathmaxrxt)
4078                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4079                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4080                 }
4081
4082                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4083                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4084                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4085         } else {
4086                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4087
4088                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4089                         sp->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4090                 sp->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4091         }
4092
4093         return 0;
4094 }
4095
4096 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
4097                                        char __user *optval,
4098                                        unsigned int optlen)
4099 {
4100         int val;
4101
4102         if (optlen < sizeof(int))
4103                 return -EINVAL;
4104         if (get_user(val, (int __user *) optval))
4105                 return -EFAULT;
4106
4107         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
4108
4109         return 0;
4110 }
4111
4112 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
4113                                        char __user *optval,
4114                                        unsigned int optlen)
4115 {
4116         int val;
4117
4118         if (optlen < sizeof(int))
4119                 return -EINVAL;
4120         if (get_user(val, (int __user *) optval))
4121                 return -EFAULT;
4122
4123         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
4124
4125         return 0;
4126 }
4127
4128 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
4129                                         char __user *optval,
4130                                         unsigned int optlen)
4131 {
4132         struct sctp_assoc_value params;
4133         struct sctp_association *asoc;
4134
4135         if (optlen != sizeof(params))
4136                 return -EINVAL;
4137
4138         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
4139                 return -EFAULT;
4140
4141         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4142         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4143             sctp_style(sk, UDP))
4144                 return -EINVAL;
4145
4146         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
4147
4148         return 0;
4149 }
4150
4151 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
4152                                           char __user *optval,
4153                                           unsigned int optlen)
4154 {
4155         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4156         struct sctp_default_prinfo info;
4157         struct sctp_association *asoc;
4158         int retval = -EINVAL;
4159
4160         if (optlen != sizeof(info))
4161                 goto out;
4162
4163         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
4164                 retval = -EFAULT;
4165                 goto out;
4166         }
4167
4168         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
4169                 goto out;
4170
4171         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
4172                 info.pr_value = 0;
4173
4174         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
4175         if (!asoc && info.pr_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4176             sctp_style(sk, UDP))
4177                 goto out;
4178
4179         retval = 0;
4180
4181         if (asoc) {
4182                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4183                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4184                 goto out;
4185         }
4186
4187         if (sctp_style(sk, TCP))
4188                 info.pr_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4189
4190         if (info.pr_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4191             info.pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4192                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
4193                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
4194         }
4195
4196         if (info.pr_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4197             info.pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4198                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4199                         SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4200                         asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4201                 }
4202         }
4203
4204 out:
4205         return retval;
4206 }
4207
4208 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4209                                               char __user *optval,
4210                                               unsigned int optlen)
4211 {
4212         struct sctp_assoc_value params;
4213         struct sctp_association *asoc;
4214         int retval = -EINVAL;
4215
4216         if (optlen != sizeof(params))
4217                 goto out;
4218
4219         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4220                 retval = -EFAULT;
4221                 goto out;
4222         }
4223
4224         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4225         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4226             sctp_style(sk, UDP))
4227                 goto out;
4228
4229         if (asoc)
4230                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4231         else
4232                 sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4233
4234         retval = 0;
4235
4236 out:
4237         return retval;
4238 }
4239
4240 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4241                                            char __user *optval,
4242                                            unsigned int optlen)
4243 {
4244         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
4245         struct sctp_assoc_value params;
4246         struct sctp_association *asoc;
4247         int retval = -EINVAL;
4248
4249         if (optlen != sizeof(params))
4250                 goto out;
4251
4252         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4253                 retval = -EFAULT;
4254                 goto out;
4255         }
4256
4257         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4258                 goto out;
4259
4260         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4261         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4262             sctp_style(sk, UDP))
4263                 goto out;
4264
4265         retval = 0;
4266
4267         if (asoc) {
4268                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4269                 goto out;
4270         }
4271
4272         if (sctp_style(sk, TCP))
4273                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4274
4275         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4276             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4277                 ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4278
4279         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4280             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4281                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs)
4282                         asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4283
4284 out:
4285         return retval;
4286 }
4287
4288 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4289                                          char __user *optval,
4290                                          unsigned int optlen)
4291 {
4292         struct sctp_reset_streams *params;
4293         struct sctp_association *asoc;
4294         int retval = -EINVAL;
4295
4296         if (optlen < sizeof(*params))
4297                 return -EINVAL;
4298         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4299         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4300                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4301
4302         params = memdup_user(optval, optlen);
4303         if (IS_ERR(params))
4304                 return PTR_ERR(params);
4305
4306         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4307             optlen - sizeof(*params))
4308                 goto out;
4309
4310         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4311         if (!asoc)
4312                 goto out;
4313
4314         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4315
4316 out:
4317         kfree(params);
4318         return retval;
4319 }
4320
4321 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4322                                        char __user *optval,
4323                                        unsigned int optlen)
4324 {
4325         struct sctp_association *asoc;
4326         sctp_assoc_t associd;
4327         int retval = -EINVAL;
4328
4329         if (optlen != sizeof(associd))
4330                 goto out;
4331
4332         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4333                 retval = -EFAULT;
4334                 goto out;
4335         }
4336
4337         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4338         if (!asoc)
4339                 goto out;
4340
4341         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4342
4343 out:
4344         return retval;
4345 }
4346
4347 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4348                                        char __user *optval,
4349                                        unsigned int optlen)
4350 {
4351         struct sctp_association *asoc;
4352         struct sctp_add_streams params;
4353         int retval = -EINVAL;
4354
4355         if (optlen != sizeof(params))
4356                 goto out;
4357
4358         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4359                 retval = -EFAULT;
4360                 goto out;
4361         }
4362
4363         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4364         if (!asoc)
4365                 goto out;
4366
4367         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4368
4369 out:
4370         return retval;
4371 }
4372
4373 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4374                                      char __user *optval,
4375                                      unsigned int optlen)
4376 {
4377         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4378         struct sctp_association *asoc;
4379         struct sctp_assoc_value params;
4380         int retval = 0;
4381
4382         if (optlen < sizeof(params))
4383                 return -EINVAL;
4384
4385         optlen = sizeof(params);
4386         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
4387                 return -EFAULT;
4388
4389         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4390                 return -EINVAL;
4391
4392         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4393         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4394             sctp_style(sk, UDP))
4395                 return -EINVAL;
4396
4397         if (asoc)
4398                 return sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4399
4400         if (sctp_style(sk, TCP))
4401                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4402
4403         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4404             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4405                 sp->default_ss = params.assoc_value;
4406
4407         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4408             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4409                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4410                         int ret = sctp_sched_set_sched(asoc,
4411                                                        params.assoc_value);
4412
4413                         if (ret && !retval)
4414                                 retval = ret;
4415                 }
4416         }
4417
4418         return retval;
4419 }
4420
4421 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4422                                            char __user *optval,
4423                                            unsigned int optlen)
4424 {
4425         struct sctp_stream_value params;
4426         struct sctp_association *asoc;
4427         int retval = -EINVAL;
4428
4429         if (optlen < sizeof(params))
4430                 goto out;
4431
4432         optlen = sizeof(params);
4433         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4434                 retval = -EFAULT;
4435                 goto out;
4436         }
4437
4438         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4439         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4440             sctp_style(sk, UDP))
4441                 goto out;
4442
4443         if (asoc) {
4444                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4445                                               params.stream_value, GFP_KERNEL);
4446                 goto out;
4447         }
4448
4449         retval = 0;
4450
4451         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4452                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4453                                                params.stream_value, GFP_KERNEL);
4454                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4455                         retval = ret;
4456         }
4457
4458 out:
4459         return retval;
4460 }
4461
4462 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4463                                                   char __user *optval,
4464                                                   unsigned int optlen)
4465 {
4466         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4467         struct sctp_assoc_value params;
4468         struct sctp_association *asoc;
4469         int retval = -EINVAL;
4470
4471         if (optlen < sizeof(params))
4472                 goto out;
4473
4474         optlen = sizeof(params);
4475         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4476                 retval = -EFAULT;
4477                 goto out;
4478         }
4479
4480         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4481         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4482             sctp_style(sk, UDP))
4483                 goto out;
4484
4485         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4486                 retval = -EPERM;
4487                 goto out;
4488         }
4489
4490         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4491
4492         retval = 0;
4493
4494 out:
4495         return retval;
4496 }
4497
4498 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4499                                       unsigned int optlen)
4500 {
4501         int val;
4502
4503         if (!sctp_style(sk, TCP))
4504                 return -EOPNOTSUPP;
4505
4506         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4507                 return -EFAULT;
4508
4509         if (optlen < sizeof(int))
4510                 return -EINVAL;
4511
4512         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4513                 return -EFAULT;
4514
4515         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4516
4517         return 0;
4518 }
4519
4520 static int sctp_assoc_ulpevent_type_set(struct sctp_event *param,
4521                                         struct sctp_association *asoc)
4522 {
4523         struct sctp_ulpevent *event;
4524
4525         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param->se_type, param->se_on);
4526
4527         if (param->se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param->se_on) {
4528                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4529                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4530                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4531                         if (!event)
4532                                 return -ENOMEM;
4533
4534                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4535                 }
4536         }
4537
4538         return 0;
4539 }
4540
4541 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4542                                  unsigned int optlen)
4543 {
4544         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4545         struct sctp_association *asoc;
4546         struct sctp_event param;
4547         int retval = 0;
4548
4549         if (optlen < sizeof(param))
4550                 return -EINVAL;
4551
4552         optlen = sizeof(param);
4553         if (copy_from_user(&param, optval, optlen))
4554                 return -EFAULT;
4555
4556         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4557             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
4558                 return -EINVAL;
4559
4560         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4561         if (!asoc && param.se_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4562             sctp_style(sk, UDP))
4563                 return -EINVAL;
4564
4565         if (asoc)
4566                 return sctp_assoc_ulpevent_type_set(&param, asoc);
4567
4568         if (sctp_style(sk, TCP))
4569                 param.se_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4570
4571         if (param.se_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4572             param.se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4573                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe,
4574                                        param.se_type, param.se_on);
4575
4576         if (param.se_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4577             param.se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4578                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4579                         int ret = sctp_assoc_ulpevent_type_set(&param, asoc);
4580
4581                         if (ret && !retval)
4582                                 retval = ret;
4583                 }
4584         }
4585
4586         return retval;
4587 }
4588
4589 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4590  *
4591  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4592  * socket options.  Socket options are used to change the default
4593  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4594  *
4595  * The syntax is:
4596  *
4597  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4598  *                    int __user *optlen);
4599  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4600  *                    int optlen);
4601  *
4602  *   sd      - the socket descript.
4603  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4604  *   optname - the option name.
4605  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4606  *   optlen  - the size of the buffer.
4607  */
4608 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4609                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4610 {
4611         int retval = 0;
4612
4613         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4614
4615         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4616          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4617          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4618          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4619          * are at all well-founded.
4620          */
4621         if (level != SOL_SCTP) {
4622                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4623                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4624                 goto out_nounlock;
4625         }
4626
4627         lock_sock(sk);
4628
4629         switch (optname) {
4630         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4631                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4632                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4633                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4634                 break;
4635
4636         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4637                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4638                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4639                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4640                 break;
4641
4642         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4643                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4644                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4645                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4646                                             optlen);
4647                 break;
4648
4649         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4650                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4651                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4652                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4653                                             optlen);
4654                 break;
4655
4656         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4657                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4658                 break;
4659
4660         case SCTP_EVENTS:
4661                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4662                 break;
4663
4664         case SCTP_AUTOCLOSE:
4665                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4666                 break;
4667
4668         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4669                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4670                 break;
4671
4672         case SCTP_DELAYED_SACK:
4673                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4674                 break;
4675         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4676                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4677                 break;
4678
4679         case SCTP_INITMSG:
4680                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4681                 break;
4682         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4683                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4684                                                             optlen);
4685                 break;
4686         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4687                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4688                 break;
4689         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4690                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4691                 break;
4692         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4693                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4694                 break;
4695         case SCTP_NODELAY:
4696                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4697                 break;
4698         case SCTP_RTOINFO:
4699                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4700                 break;
4701         case SCTP_ASSOCINFO:
4702                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4703                 break;
4704         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4705                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4706                 break;
4707         case SCTP_MAXSEG:
4708                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4709                 break;
4710         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4711                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4712                 break;
4713         case SCTP_CONTEXT:
4714                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4715                 break;
4716         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4717                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4718                 break;
4719         case SCTP_MAX_BURST:
4720                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4721                 break;
4722         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4723                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4724                 break;
4725         case SCTP_HMAC_IDENT:
4726                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4727                 break;
4728         case SCTP_AUTH_KEY:
4729                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4730                 break;
4731         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4732                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4733                 break;
4734         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4735                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4736                 break;
4737         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4738                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4739                 break;
4740         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4741                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4742                 break;
4743         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4744                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4745                 break;
4746         case SCTP_RECVRCVINFO:
4747                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4748                 break;
4749         case SCTP_RECVNXTINFO:
4750                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4751                 break;
4752         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4753                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4754                 break;
4755         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4756                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4757                 break;
4758         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4759                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4760                 break;
4761         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4762                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4763                 break;
4764         case SCTP_RESET_STREAMS:
4765                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4766                 break;
4767         case SCTP_RESET_ASSOC:
4768                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4769                 break;
4770         case SCTP_ADD_STREAMS:
4771                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4772                 break;
4773         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4774                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4775                 break;
4776         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4777                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4778                 break;
4779         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4780                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4781                                                                 optlen);
4782                 break;
4783         case SCTP_REUSE_PORT:
4784                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4785                 break;
4786         case SCTP_EVENT:
4787                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4788                 break;
4789         default:
4790                 retval = -ENOPROTOOPT;
4791                 break;
4792         }
4793
4794         release_sock(sk);
4795
4796 out_nounlock:
4797         return retval;
4798 }
4799
4800 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4801  *
4802  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4803  * association without sending data.
4804  *
4805  * The syntax is:
4806  *
4807  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4808  *
4809  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4810  *
4811  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4812  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4813  *
4814  * len: the size of the address.
4815  */
4816 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4817                         int addr_len, int flags)
4818 {
4819         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4820         struct sctp_af *af;
4821         int err = 0;
4822
4823         lock_sock(sk);
4824
4825         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4826                  addr, addr_len);
4827
4828         /* We may need to bind the socket. */
4829         if (!inet->inet_num) {
4830                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4831                         release_sock(sk);
4832                         return -EAGAIN;
4833                 }
4834                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4835         }
4836
4837         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4838         af = addr_len < offsetofend(struct sockaddr, sa_family) ? NULL :
4839                 sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4840         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4841                 err = -EINVAL;
4842         } else {
4843                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4844                  * is only one address being passed.
4845                  */
4846                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4847         }
4848
4849         release_sock(sk);
4850         return err;
4851 }
4852
4853 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4854                       int addr_len, int flags)
4855 {
4856         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4857                 return -EINVAL;
4858
4859         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4860                 return -EOPNOTSUPP;
4861
4862         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4863 }
4864
4865 /* FIXME: Write comments. */
4866 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4867 {
4868         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4869 }
4870
4871 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4872  *
4873  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4874  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4875  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4876  * formed association.
4877  */
4878 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4879 {
4880         struct sctp_sock *sp;
4881         struct sctp_endpoint *ep;
4882         struct sock *newsk = NULL;
4883         struct sctp_association *asoc;
4884         long timeo;
4885         int error = 0;
4886
4887         lock_sock(sk);
4888
4889         sp = sctp_sk(sk);
4890         ep = sp->ep;
4891
4892         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4893                 error = -EOPNOTSUPP;
4894                 goto out;
4895         }
4896
4897         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4898                 error = -EINVAL;
4899                 goto out;
4900         }
4901
4902         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4903
4904         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4905         if (error)
4906                 goto out;
4907
4908         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4909          * queue and pick the first association on the list.
4910          */
4911         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4912
4913         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4914         if (!newsk) {
4915                 error = -ENOMEM;
4916                 goto out;
4917         }
4918
4919         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4920          * asoc to the newsk.
4921          */
4922         error = sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4923         if (error) {
4924                 sk_common_release(newsk);
4925                 newsk = NULL;
4926         }
4927
4928 out:
4929         release_sock(sk);
4930         *err = error;
4931         return newsk;
4932 }
4933
4934 /* The SCTP ioctl handler. */
4935 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4936 {
4937         int rc = -ENOTCONN;
4938
4939         lock_sock(sk);
4940
4941         /*
4942          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4943          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4944          */
4945         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4946                 goto out;
4947
4948         switch (cmd) {
4949         case SIOCINQ: {
4950                 struct sk_buff *skb;
4951                 unsigned int amount = 0;
4952
4953                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4954                 if (skb != NULL) {
4955                         /*
4956                          * We will only return the amount of this packet since
4957                          * that is all that will be read.
4958                          */
4959                         amount = skb->len;
4960                 }
4961                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4962                 break;
4963         }
4964         default:
4965                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4966                 break;
4967         }
4968 out:
4969         release_sock(sk);
4970         return rc;
4971 }
4972
4973 /* This is the function which gets called during socket creation to
4974  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4975  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4976  */
4977 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4978 {
4979         struct net *net = sock_net(sk);
4980         struct sctp_sock *sp;
4981
4982         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4983
4984         sp = sctp_sk(sk);
4985
4986         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4987         switch (sk->sk_type) {
4988         case SOCK_SEQPACKET:
4989                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4990                 break;
4991         case SOCK_STREAM:
4992                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4993                 break;
4994         default:
4995                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4996         }
4997
4998         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4999
5000         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
5001          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
5002          */
5003         sp->default_stream = 0;
5004         sp->default_ppid = 0;
5005         sp->default_flags = 0;
5006         sp->default_context = 0;
5007         sp->default_timetolive = 0;
5008
5009         sp->default_rcv_context = 0;
5010         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
5011
5012         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
5013
5014         /* Initialize default setup parameters. These parameters
5015          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
5016          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
5017          */
5018         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
5019         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
5020         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
5021         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
5022
5023         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
5024          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
5025          */
5026         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
5027         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
5028         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
5029
5030         /* Initialize default association related parameters. These parameters
5031          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
5032          */
5033         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
5034         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
5035         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
5036         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
5037         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
5038
5039         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
5040          * options are off.
5041          */
5042         sp->subscribe = 0;
5043
5044         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
5045          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
5046          */
5047         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
5048         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
5049         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
5050         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
5051         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
5052         sp->sackfreq    = 2;
5053         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
5054                           SPP_PMTUD_ENABLE |
5055                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
5056         sp->default_ss = SCTP_SS_DEFAULT;
5057
5058         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
5059          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
5060          */
5061         sp->disable_fragments = 0;
5062
5063         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
5064         sp->nodelay           = 0;
5065
5066         sp->recvrcvinfo = 0;
5067         sp->recvnxtinfo = 0;
5068
5069         /* Enable by default. */
5070         sp->v4mapped          = 1;
5071
5072         /* Auto-close idle associations after the configured
5073          * number of seconds.  A value of 0 disables this
5074          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
5075          * for UDP-style sockets only.
5076          */
5077         sp->autoclose         = 0;
5078
5079         /* User specified fragmentation limit. */
5080         sp->user_frag         = 0;
5081
5082         sp->adaptation_ind = 0;
5083
5084         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
5085
5086         /* Control variables for partial data delivery. */
5087         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
5088         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
5089         sp->frag_interleave = 0;
5090
5091         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
5092          * change the data structure relationships, this may still
5093          * be useful for storing pre-connect address information.
5094          */
5095         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
5096         if (!sp->ep)
5097                 return -ENOMEM;
5098
5099         sp->hmac = NULL;
5100
5101         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
5102
5103         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
5104
5105         local_bh_disable();
5106         sk_sockets_allocated_inc(sk);
5107         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
5108
5109         /* Nothing can fail after this block, otherwise
5110          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
5111          */
5112         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
5113                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
5114                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
5115                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
5116                 sp->do_auto_asconf = 1;
5117                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
5118         } else {
5119                 sp->do_auto_asconf = 0;
5120         }
5121
5122         local_bh_enable();
5123
5124         return 0;
5125 }
5126
5127 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
5128  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
5129  */
5130 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
5131 {
5132         struct sctp_sock *sp;
5133
5134         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
5135
5136         /* Release our hold on the endpoint. */
5137         sp = sctp_sk(sk);
5138         /* This could happen during socket init, thus we bail out
5139          * early, since the rest of the below is not setup either.
5140          */
5141         if (sp->ep == NULL)
5142                 return;
5143
5144         if (sp->do_auto_asconf) {
5145                 sp->do_auto_asconf = 0;
5146                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
5147         }
5148         sctp_endpoint_free(sp->ep);
5149         local_bh_disable();
5150         sk_sockets_allocated_dec(sk);
5151         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
5152         local_bh_enable();
5153 }
5154
5155 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
5156 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
5157 {
5158         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5159
5160         /* Free up the HMAC transform. */
5161         crypto_free_shash(sp->hmac);
5162
5163         inet_sock_destruct(sk);
5164 }
5165
5166 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
5167  *     int shutdown(int socket, int how);
5168  *
5169  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
5170  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
5171  *               as follows:
5172  *               SHUT_RD
5173  *                     Disables further receive operations. No SCTP
5174  *                     protocol action is taken.
5175  *               SHUT_WR
5176  *                     Disables further send operations, and initiates
5177  *                     the SCTP shutdown sequence.
5178  *               SHUT_RDWR
5179  *                     Disables further send  and  receive  operations
5180  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
5181  */
5182 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
5183 {
5184         struct net *net = sock_net(sk);
5185         struct sctp_endpoint *ep;
5186
5187         if (!sctp_style(sk, TCP))
5188                 return;
5189
5190         ep = sctp_sk(sk)->ep;
5191         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
5192                 struct sctp_association *asoc;
5193
5194                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
5195                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
5196                                   struct sctp_association, asocs);
5197                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
5198         }
5199 }
5200
5201 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
5202                        struct sctp_info *info)
5203 {
5204         struct sctp_transport *prim;
5205         struct list_head *pos;
5206         int mask;
5207
5208         memset(info, 0, sizeof(*info));
5209         if (!asoc) {
5210                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5211
5212                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
5213                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
5214                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
5215                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
5216                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
5217                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
5218                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
5219                 info->sctpi_s_type = sp->type;
5220
5221                 return 0;
5222         }
5223
5224         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
5225         info->sctpi_state = asoc->state;
5226         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
5227         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
5228         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5229         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
5230         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5231         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
5232                 info->sctpi_inqueue++;
5233         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
5234                 info->sctpi_outqueue++;
5235         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5236         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5237         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5238         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5239         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5240
5241         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5242         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5243         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5244         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5245         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5246         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5247         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5248         info->sctpi_peer_capable = mask;
5249         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5250         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5251         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5252         info->sctpi_peer_sack = mask;
5253
5254         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5255         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5256         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5257         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5258         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5259         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5260         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5261         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5262         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5263         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5264         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5265         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5266         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5267         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5268
5269         prim = asoc->peer.primary_path;
5270         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5271         info->sctpi_p_state = prim->state;
5272         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5273         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5274         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5275         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5276         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5277         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5278         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5279         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5280         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5281         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5282
5283         return 0;
5284 }
5285 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5286
5287 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5288 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5289 {
5290         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5291
5292         rhashtable_walk_start(iter);
5293 }
5294
5295 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5296 {
5297         rhashtable_walk_stop(iter);
5298         rhashtable_walk_exit(iter);
5299 }
5300
5301 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5302                                                struct rhashtable_iter *iter)
5303 {
5304         struct sctp_transport *t;
5305
5306         t = rhashtable_walk_next(iter);
5307         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5308                 if (IS_ERR(t)) {
5309                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5310                                 continue;
5311                         break;
5312                 }
5313
5314                 if (!sctp_transport_hold(t))
5315                         continue;
5316
5317                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5318                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5319                         break;
5320
5321                 sctp_transport_put(t);
5322         }
5323
5324         return t;
5325 }
5326
5327 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5328                                               struct rhashtable_iter *iter,
5329                                               int pos)
5330 {
5331         struct sctp_transport *t;
5332
5333         if (!pos)
5334                 return SEQ_START_TOKEN;
5335
5336         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5337                 if (!--pos)
5338                         break;
5339                 sctp_transport_put(t);
5340         }
5341
5342         return t;
5343 }
5344
5345 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5346                            void *p) {
5347         int err = 0;
5348         int hash = 0;
5349         struct sctp_ep_common *epb;
5350         struct sctp_hashbucket *head;
5351
5352         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5353              hash++, head++) {
5354                 read_lock_bh(&head->lock);
5355                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5356                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5357                         if (err)
5358                                 break;
5359                 }
5360                 read_unlock_bh(&head->lock);
5361         }
5362
5363         return err;
5364 }
5365 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5366
5367 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5368                                   struct net *net,
5369                                   const union sctp_addr *laddr,
5370                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5371 {
5372         struct sctp_transport *transport;
5373         int err;
5374
5375         rcu_read_lock();
5376         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5377         rcu_read_unlock();
5378         if (!transport)
5379                 return -ENOENT;
5380
5381         err = cb(transport, p);
5382         sctp_transport_put(transport);
5383
5384         return err;
5385 }
5386 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5387
5388 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5389                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5390                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5391         struct rhashtable_iter hti;
5392         struct sctp_transport *tsp;
5393         int ret;
5394
5395 again:
5396         ret = 0;
5397         sctp_transport_walk_start(&hti);
5398
5399         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5400         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5401                 ret = cb(tsp, p);
5402                 if (ret)
5403                         break;
5404                 (*pos)++;
5405                 sctp_transport_put(tsp);
5406         }
5407         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5408
5409         if (ret) {
5410                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5411                         (*pos)++;
5412                         sctp_transport_put(tsp);
5413                         goto again;
5414                 }
5415                 sctp_transport_put(tsp);
5416         }
5417
5418         return ret;
5419 }
5420 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5421
5422 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5423
5424  * Applications can retrieve current status information about an
5425  * association, including association state, peer receiver window size,
5426  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5427  * receipt.  This information is read-only.
5428  */
5429 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5430                                        char __user *optval,
5431                                        int __user *optlen)
5432 {
5433         struct sctp_status status;
5434         struct sctp_association *asoc = NULL;
5435         struct sctp_transport *transport;
5436         sctp_assoc_t associd;
5437         int retval = 0;
5438
5439         if (len < sizeof(status)) {
5440                 retval = -EINVAL;
5441                 goto out;
5442         }
5443
5444         len = sizeof(status);
5445         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5446                 retval = -EFAULT;
5447                 goto out;
5448         }
5449
5450         associd = status.sstat_assoc_id;
5451         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5452         if (!asoc) {
5453                 retval = -EINVAL;
5454                 goto out;
5455         }
5456
5457         transport = asoc->peer.primary_path;
5458
5459         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5460         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5461         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5462         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5463
5464         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5465         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5466         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5467         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5468         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5469         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5470                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5471         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5472         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5473                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5474         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5475         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5476         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5477         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5478         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5479
5480         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5481                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5482
5483         if (put_user(len, optlen)) {
5484                 retval = -EFAULT;
5485                 goto out;
5486         }
5487
5488         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5489                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5490                  status.sstat_assoc_id);
5491
5492         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5493                 retval = -EFAULT;
5494                 goto out;
5495         }
5496
5497 out:
5498         return retval;
5499 }
5500
5501
5502 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5503  *
5504  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5505  * of an association, including its reachability state, congestion
5506  * window, and retransmission timer values.  This information is
5507  * read-only.
5508  */
5509 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5510                                           char __user *optval,
5511                                           int __user *optlen)
5512 {
5513         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5514         struct sctp_transport *transport;
5515         int retval = 0;
5516
5517         if (len < sizeof(pinfo)) {
5518                 retval = -EINVAL;
5519                 goto out;
5520         }
5521
5522         len = sizeof(pinfo);
5523         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5524                 retval = -EFAULT;
5525                 goto out;
5526         }
5527
5528         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5529                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5530         if (!transport)
5531                 return -EINVAL;
5532
5533         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5534         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5535         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5536         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5537         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5538         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5539
5540         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5541                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5542
5543         if (put_user(len, optlen)) {
5544                 retval = -EFAULT;
5545                 goto out;
5546         }
5547
5548         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5549                 retval = -EFAULT;
5550                 goto out;
5551         }
5552
5553 out:
5554         return retval;
5555 }
5556
5557 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5558  *
5559  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5560  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5561  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5562  * instead a error will be indicated to the user.
5563  */
5564 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5565                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5566 {
5567         int val;
5568
5569         if (len < sizeof(int))
5570                 return -EINVAL;
5571
5572         len = sizeof(int);
5573         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5574         if (put_user(len, optlen))
5575                 return -EFAULT;
5576         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5577                 return -EFAULT;
5578         return 0;
5579 }
5580
5581 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5582  *
5583  * This socket option is used to specify various notifications and
5584  * ancillary data the user wishes to receive.
5585  */
5586 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5587                                   int __user *optlen)
5588 {
5589         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5590         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5591         int i;
5592
5593         if (len == 0)
5594                 return -EINVAL;
5595         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5596                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5597         if (put_user(len, optlen))
5598                 return -EFAULT;
5599
5600         for (i = 0; i < len; i++)
5601                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5602                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5603
5604         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5605                 return -EFAULT;
5606
5607         return 0;
5608 }
5609
5610 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5611  *
5612  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5613  * set it will cause associations that are idle for more than the
5614  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5615  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5616  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5617  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5618  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5619  * association is closed.
5620  */
5621 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5622 {
5623         /* Applicable to UDP-style socket only */
5624         if (sctp_style(sk, TCP))
5625                 return -EOPNOTSUPP;
5626         if (len < sizeof(int))
5627                 return -EINVAL;
5628         len = sizeof(int);
5629         if (put_user(len, optlen))
5630                 return -EFAULT;
5631         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5632                 return -EFAULT;
5633         return 0;
5634 }
5635
5636 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5637 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5638 {
5639         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5640         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5641         struct socket *sock;
5642         int err = 0;
5643
5644         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5645         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5646                 return -EINVAL;
5647
5648         if (!asoc)
5649                 return -EINVAL;
5650
5651         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5652          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5653          */
5654         if (!sctp_style(sk, UDP))
5655                 return -EINVAL;
5656
5657         /* Create a new socket.  */
5658         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5659         if (err < 0)
5660                 return err;
5661
5662         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5663
5664         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5665          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5666          * copy over any ip options.
5667          */
5668         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5669         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5670
5671         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5672          * asoc to the newsk.
5673          */
5674         err = sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc,
5675                                 SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5676         if (err) {
5677                 sock_release(sock);
5678                 sock = NULL;
5679         }
5680
5681         *sockp = sock;
5682
5683         return err;
5684 }
5685 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5686
5687 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5688                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5689 {
5690         struct socket *newsock;
5691         int retval;
5692
5693         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5694         if (retval < 0)
5695                 goto out;
5696
5697         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5698         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5699         if (retval < 0) {
5700                 sock_release(newsock);
5701                 goto out;
5702         }
5703
5704         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5705         if (IS_ERR(*newfile)) {
5706                 put_unused_fd(retval);
5707                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5708                 *newfile = NULL;
5709                 return retval;
5710         }
5711
5712         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5713                  retval);
5714
5715         peeloff->sd = retval;
5716
5717         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5718                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5719 out:
5720         return retval;
5721 }
5722
5723 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5724 {
5725         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5726         struct file *newfile = NULL;
5727         int retval = 0;
5728
5729         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5730                 return -EINVAL;
5731         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5732         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5733                 return -EFAULT;
5734
5735         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5736         if (retval < 0)
5737                 goto out;
5738
5739         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5740         if (put_user(len, optlen)) {
5741                 fput(newfile);
5742                 put_unused_fd(retval);
5743                 return -EFAULT;
5744         }
5745
5746         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5747                 fput(newfile);
5748                 put_unused_fd(retval);
5749                 return -EFAULT;
5750         }
5751         fd_install(retval, newfile);
5752 out:
5753         return retval;
5754 }
5755
5756 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5757                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5758 {
5759         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5760         struct file *newfile = NULL;
5761         int retval = 0;
5762
5763         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5764                 return -EINVAL;
5765         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5766         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5767                 return -EFAULT;
5768
5769         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5770                                                 &newfile, peeloff.flags);
5771         if (retval < 0)
5772                 goto out;
5773
5774         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5775         if (put_user(len, optlen)) {
5776                 fput(newfile);
5777                 put_unused_fd(retval);
5778                 return -EFAULT;
5779         }
5780
5781         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5782                 fput(newfile);
5783                 put_unused_fd(retval);
5784                 return -EFAULT;
5785         }
5786         fd_install(retval, newfile);
5787 out:
5788         return retval;
5789 }
5790
5791 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5792  *
5793  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5794  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5795  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5796  * number of retransmissions sent before an address is considered
5797  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5798  * address's parameters:
5799  *
5800  *  struct sctp_paddrparams {
5801  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5802  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5803  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5804  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5805  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5806  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5807  *     uint32_t                spp_flags;
5808  * };
5809  *
5810  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5811  *                     application, and identifies the association for
5812  *                     this query.
5813  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5814  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5815  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5816  *                     is present in this field then no changes are to
5817  *                     be made to this parameter.
5818  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5819  *                     retransmissions before this address shall be
5820  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5821  *                     is present in this field then no changes are to
5822  *                     be made to this parameter.
5823  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5824  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5825  *                     Note that if the spp_address field is empty
5826  *                     then all associations on this address will
5827  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5828  *
5829  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5830  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5831  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5832  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5833  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5834  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5835  *                     recorded delayed sack timer value.
5836  *
5837  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5838  *                     on an association. The flag field may contain
5839  *                     zero or more of the following options.
5840  *
5841  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5842  *                     specified address. Note that if the address
5843  *                     field is empty all addresses for the association
5844  *                     have heartbeats enabled upon them.
5845  *
5846  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5847  *                     speicifed address. Note that if the address
5848  *                     field is empty all addresses for the association
5849  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5850  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5851  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5852  *                     be specified. Enabling both fields will have
5853  *                     undetermined results.
5854  *
5855  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5856  *                     to be made immediately.
5857  *
5858  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5859  *                     discovery upon the specified address. Note that
5860  *                     if the address feild is empty then all addresses
5861  *                     on the association are effected.
5862  *
5863  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5864  *                     discovery upon the specified address. Note that
5865  *                     if the address feild is empty then all addresses
5866  *                     on the association are effected. Not also that
5867  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5868  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5869  *                     results.
5870  *
5871  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5872  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5873  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5874  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5875  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5876  *                     value specified in spp_sackdelay.
5877  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5878  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5879  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5880  *                     also that this field is mutually exclusive to
5881  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5882  *                     results.
5883  *
5884  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5885  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5886  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5887  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5888  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5889  *                     If a specific destination address is set (in the
5890  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5891  *                     the address.  If just an association is specified (and
5892  *                     no address), then the association's default flow label
5893  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5894  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5895  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5896  *                     cleared.
5897  *
5898  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5899  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5900  *                     associated with either the association or a specific
5901  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5902  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5903  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5904  *                     specific destination address is set when called (in the
5905  *                     spp_address field), then that specific destination
5906  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5907  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5908  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5909  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5910  *
5911  *   spp_ipv6_flowlabel
5912  *                   - This field is used in conjunction with the
5913  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5914  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5915  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5916  *                     setting.
5917  *
5918  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5919  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5920  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5921  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5922  */
5923 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5924                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5925 {
5926         struct sctp_paddrparams  params;
5927         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5928         struct sctp_association *asoc = NULL;
5929         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5930
5931         if (len >= sizeof(params))
5932                 len = sizeof(params);
5933         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5934                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5935                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5936                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5937         else
5938                 return -EINVAL;
5939
5940         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5941                 return -EFAULT;
5942
5943         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5944          * no transport is found, then the request is invalid.
5945          */
5946         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5947                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5948                                                params.spp_assoc_id);
5949                 if (!trans) {
5950                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5951                         return -EINVAL;
5952                 }
5953         }
5954
5955         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5956          * socket is a one to many style socket, and an association
5957          * was not found, then the id was invalid.
5958          */
5959         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5960         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5961             sctp_style(sk, UDP)) {
5962                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5963                 return -EINVAL;
5964         }
5965
5966         if (trans) {
5967                 /* Fetch transport values. */
5968                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5969                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5970                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5971                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5972
5973                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5974                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5975                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5976                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5977                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5978                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5979                 }
5980                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5981                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5982                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5983                 }
5984         } else if (asoc) {
5985                 /* Fetch association values. */
5986                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5987                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5988                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5989                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5990
5991                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5992                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5993                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5994                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5995                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5996                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5997                 }
5998                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5999                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
6000                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
6001                 }
6002         } else {
6003                 /* Fetch socket values. */
6004                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
6005                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
6006                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
6007                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
6008
6009                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
6010                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
6011                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
6012                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
6013                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
6014                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
6015                 }
6016                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
6017                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
6018                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
6019                 }
6020         }
6021
6022         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6023                 return -EFAULT;
6024
6025         if (put_user(len, optlen))
6026                 return -EFAULT;
6027
6028         return 0;
6029 }
6030
6031 /*
6032  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
6033  *
6034  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
6035  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
6036  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
6037  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
6038  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
6039  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
6040  * effects the specified association for the one to many model (the
6041  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
6042  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
6043  * current values will remain unchanged.
6044  *
6045  * struct sctp_sack_info {
6046  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
6047  *     uint32_t                sack_delay;
6048  *     uint32_t                sack_freq;
6049  * };
6050  *
6051  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
6052  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
6053  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
6054  *    associations only).
6055  *
6056  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
6057  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
6058  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
6059  *    milliseconds.
6060  *
6061  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
6062  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
6063  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
6064  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
6065  */
6066 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
6067                                             char __user *optval,
6068                                             int __user *optlen)
6069 {
6070         struct sctp_sack_info    params;
6071         struct sctp_association *asoc = NULL;
6072         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
6073
6074         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
6075                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
6076
6077                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6078                         return -EFAULT;
6079         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6080                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6081                                     "%s (pid %d) "
6082                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
6083                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
6084                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6085                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6086                         return -EFAULT;
6087         } else
6088                 return -EINVAL;
6089
6090         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
6091          * socket is a one to many style socket, and an association
6092          * was not found, then the id was invalid.
6093          */
6094         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
6095         if (!asoc && params.sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6096             sctp_style(sk, UDP))
6097                 return -EINVAL;
6098
6099         if (asoc) {
6100                 /* Fetch association values. */
6101                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6102                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
6103                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
6104
6105                 } else {
6106                         params.sack_delay = 0;
6107                         params.sack_freq = 1;
6108                 }
6109         } else {
6110                 /* Fetch socket values. */
6111                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6112                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
6113                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
6114                 } else {
6115                         params.sack_delay  = 0;
6116                         params.sack_freq = 1;
6117                 }
6118         }
6119
6120         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6121                 return -EFAULT;
6122
6123         if (put_user(len, optlen))
6124                 return -EFAULT;
6125
6126         return 0;
6127 }
6128
6129 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
6130  *
6131  * Applications can specify protocol parameters for the default association
6132  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
6133  * is SCTP_INITMSG.
6134  *
6135  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
6136  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
6137  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
6138  * sockets derived from a listener socket.
6139  */
6140 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
6141 {
6142         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
6143                 return -EINVAL;
6144         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
6145         if (put_user(len, optlen))
6146                 return -EFAULT;
6147         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
6148                 return -EFAULT;
6149         return 0;
6150 }
6151
6152
6153 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
6154                                       char __user *optval, int __user *optlen)
6155 {
6156         struct sctp_association *asoc;
6157         int cnt = 0;
6158         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6159         struct sctp_transport *from;
6160         void __user *to;
6161         union sctp_addr temp;
6162         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6163         int addrlen;
6164         size_t space_left;
6165         int bytes_copied;
6166
6167         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6168                 return -EINVAL;
6169
6170         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6171                 return -EFAULT;
6172
6173         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
6174         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6175         if (!asoc)
6176                 return -EINVAL;
6177
6178         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6179         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6180
6181         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
6182                                 transports) {
6183                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
6184                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6185                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6186                 if (space_left < addrlen)
6187                         return -ENOMEM;
6188                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
6189                         return -EFAULT;
6190                 to += addrlen;
6191                 cnt++;
6192                 space_left -= addrlen;
6193         }
6194
6195         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
6196                 return -EFAULT;
6197         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
6198         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6199                 return -EFAULT;
6200
6201         return 0;
6202 }
6203
6204 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
6205                             size_t space_left, int *bytes_copied)
6206 {
6207         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6208         union sctp_addr temp;
6209         int cnt = 0;
6210         int addrlen;
6211         struct net *net = sock_net(sk);
6212
6213         rcu_read_lock();
6214         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
6215                 if (!addr->valid)
6216                         continue;
6217
6218                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
6219                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
6220                         continue;
6221                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
6222                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
6223                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
6224                         continue;
6225                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6226                 if (!temp.v4.sin_port)
6227                         temp.v4.sin_port = htons(port);
6228
6229                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6230                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
6231
6232                 if (space_left < addrlen) {
6233                         cnt =  -ENOMEM;
6234                         break;
6235                 }
6236                 memcpy(to, &temp, addrlen);
6237
6238                 to += addrlen;
6239                 cnt++;
6240                 space_left -= addrlen;
6241                 *bytes_copied += addrlen;
6242         }
6243         rcu_read_unlock();
6244
6245         return cnt;
6246 }
6247
6248
6249 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6250                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6251 {
6252         struct sctp_bind_addr *bp;
6253         struct sctp_association *asoc;
6254         int cnt = 0;
6255         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6256         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6257         void __user *to;
6258         union sctp_addr temp;
6259         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6260         int addrlen;
6261         int err = 0;
6262         size_t space_left;
6263         int bytes_copied = 0;
6264         void *addrs;
6265         void *buf;
6266
6267         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6268                 return -EINVAL;
6269
6270         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6271                 return -EFAULT;
6272
6273         /*
6274          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6275          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6276          *  addresses are returned without regard to any particular
6277          *  association.
6278          */
6279         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6280                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6281         } else {
6282                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6283                 if (!asoc)
6284                         return -EINVAL;
6285                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6286         }
6287
6288         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6289         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6290
6291         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6292         if (!addrs)
6293                 return -ENOMEM;
6294
6295         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6296          * addresses from the global local address list.
6297          */
6298         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6299                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6300                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6301                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6302                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6303                                                 space_left, &bytes_copied);
6304                         if (cnt < 0) {
6305                                 err = cnt;
6306                                 goto out;
6307                         }
6308                         goto copy_getaddrs;
6309                 }
6310         }
6311
6312         buf = addrs;
6313         /* Protection on the bound address list is not needed since
6314          * in the socket option context we hold a socket lock and
6315          * thus the bound address list can't change.
6316          */
6317         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6318                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6319                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6320                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6321                 if (space_left < addrlen) {
6322                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6323                         goto out;
6324                 }
6325                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6326                 buf += addrlen;
6327                 bytes_copied += addrlen;
6328                 cnt++;
6329                 space_left -= addrlen;
6330         }
6331
6332 copy_getaddrs:
6333         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6334                 err = -EFAULT;
6335                 goto out;
6336         }
6337         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6338                 err = -EFAULT;
6339                 goto out;
6340         }
6341         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6342          * but we can't change it anymore.
6343          */
6344         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6345                 err = -EFAULT;
6346 out:
6347         kfree(addrs);
6348         return err;
6349 }
6350
6351 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6352  *
6353  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6354  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6355  * association peer's addresses.
6356  */
6357 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6358                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6359 {
6360         struct sctp_prim prim;
6361         struct sctp_association *asoc;
6362         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6363
6364         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6365                 return -EINVAL;
6366
6367         len = sizeof(struct sctp_prim);
6368
6369         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6370                 return -EFAULT;
6371
6372         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6373         if (!asoc)
6374                 return -EINVAL;
6375
6376         if (!asoc->peer.primary_path)
6377                 return -ENOTCONN;
6378
6379         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6380                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6381
6382         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6383                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6384
6385         if (put_user(len, optlen))
6386                 return -EFAULT;
6387         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6388                 return -EFAULT;
6389
6390         return 0;
6391 }
6392
6393 /*
6394  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6395  *
6396  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6397  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6398  */
6399 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6400                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6401 {
6402         struct sctp_setadaptation adaptation;
6403
6404         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6405                 return -EINVAL;
6406
6407         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6408
6409         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6410
6411         if (put_user(len, optlen))
6412                 return -EFAULT;
6413         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6414                 return -EFAULT;
6415
6416         return 0;
6417 }
6418
6419 /*
6420  *
6421  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6422  *
6423  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6424  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6425  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6426  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6427
6428
6429  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6430  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6431  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6432  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6433  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6434  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6435  *
6436  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6437  */
6438 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6439                                         int len, char __user *optval,
6440                                         int __user *optlen)
6441 {
6442         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6443         struct sctp_association *asoc;
6444         struct sctp_sndrcvinfo info;
6445
6446         if (len < sizeof(info))
6447                 return -EINVAL;
6448
6449         len = sizeof(info);
6450
6451         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6452                 return -EFAULT;
6453
6454         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6455         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6456             sctp_style(sk, UDP))
6457                 return -EINVAL;
6458
6459         if (asoc) {
6460                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6461                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6462                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6463                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6464                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6465         } else {
6466                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6467                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6468                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6469                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6470                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6471         }
6472
6473         if (put_user(len, optlen))
6474                 return -EFAULT;
6475         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6476                 return -EFAULT;
6477
6478         return 0;
6479 }
6480
6481 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6482  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6483  */
6484 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6485                                            char __user *optval,
6486                                            int __user *optlen)
6487 {
6488         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6489         struct sctp_association *asoc;
6490         struct sctp_sndinfo info;
6491
6492         if (len < sizeof(info))
6493                 return -EINVAL;
6494
6495         len = sizeof(info);
6496
6497         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6498                 return -EFAULT;
6499
6500         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6501         if (!asoc && info.snd_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6502             sctp_style(sk, UDP))
6503                 return -EINVAL;
6504
6505         if (asoc) {
6506                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6507                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6508                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6509                 info.snd_context = asoc->default_context;
6510         } else {
6511                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6512                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6513                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6514                 info.snd_context = sp->default_context;
6515         }
6516
6517         if (put_user(len, optlen))
6518                 return -EFAULT;
6519         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6520                 return -EFAULT;
6521
6522         return 0;
6523 }
6524
6525 /*
6526  *
6527  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6528  *
6529  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6530  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6531  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6532  * integer boolean flag.
6533  */
6534
6535 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6536                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6537 {
6538         int val;
6539
6540         if (len < sizeof(int))
6541                 return -EINVAL;
6542
6543         len = sizeof(int);
6544         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6545         if (put_user(len, optlen))
6546                 return -EFAULT;
6547         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6548                 return -EFAULT;
6549         return 0;
6550 }
6551
6552 /*
6553  *
6554  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6555  *
6556  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6557  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6558  * and modify these parameters.
6559  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6560  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6561  * be changed.
6562  *
6563  */
6564 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6565                                 char __user *optval,
6566                                 int __user *optlen) {
6567         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6568         struct sctp_association *asoc;
6569
6570         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6571                 return -EINVAL;
6572
6573         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6574
6575         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6576                 return -EFAULT;
6577
6578         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6579
6580         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6581             sctp_style(sk, UDP))
6582                 return -EINVAL;
6583
6584         /* Values corresponding to the specific association. */
6585         if (asoc) {
6586                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6587                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6588                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6589         } else {
6590                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6591                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6592
6593                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6594                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6595                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6596         }
6597
6598         if (put_user(len, optlen))
6599                 return -EFAULT;
6600
6601         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6602                 return -EFAULT;
6603
6604         return 0;
6605 }
6606
6607 /*
6608  *
6609  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6610  *
6611  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6612  * of the association.
6613  * Returns an error if the new association retransmission value is
6614  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6615  * See [SCTP] for more information.
6616  *
6617  */
6618 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6619                                      char __user *optval,
6620                                      int __user *optlen)
6621 {
6622
6623         struct sctp_assocparams assocparams;
6624         struct sctp_association *asoc;
6625         struct list_head *pos;
6626         int cnt = 0;
6627
6628         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6629                 return -EINVAL;
6630
6631         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6632
6633         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6634                 return -EFAULT;
6635
6636         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6637
6638         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6639             sctp_style(sk, UDP))
6640                 return -EINVAL;
6641
6642         /* Values correspoinding to the specific association */
6643         if (asoc) {
6644                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6645                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6646                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6647                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6648
6649                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6650                         cnt++;
6651                 }
6652
6653                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6654         } else {
6655                 /* Values corresponding to the endpoint */
6656                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6657
6658                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6659                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6660                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6661                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6662                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6663                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6664                                         sp->assocparams.
6665                                         sasoc_number_peer_destinations;
6666         }
6667
6668         if (put_user(len, optlen))
6669                 return -EFAULT;
6670
6671         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6672                 return -EFAULT;
6673
6674         return 0;
6675 }
6676
6677 /*
6678  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6679  *
6680  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6681  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6682  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6683  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6684  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6685  * addresses on the socket.
6686  */
6687 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6688                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6689 {
6690         int val;
6691         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6692
6693         if (len < sizeof(int))
6694                 return -EINVAL;
6695
6696         len = sizeof(int);
6697         val = sp->v4mapped;
6698         if (put_user(len, optlen))
6699                 return -EFAULT;
6700         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6701                 return -EFAULT;
6702
6703         return 0;
6704 }
6705
6706 /*
6707  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6708  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6709  */
6710 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6711                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6712 {
6713         struct sctp_assoc_value params;
6714         struct sctp_association *asoc;
6715
6716         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6717                 return -EINVAL;
6718
6719         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6720
6721         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6722                 return -EFAULT;
6723
6724         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6725         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6726             sctp_style(sk, UDP))
6727                 return -EINVAL;
6728
6729         params.assoc_value = asoc ? asoc->default_rcv_context
6730                                   : sctp_sk(sk)->default_rcv_context;
6731
6732         if (put_user(len, optlen))
6733                 return -EFAULT;
6734         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6735                 return -EFAULT;
6736
6737         return 0;
6738 }
6739
6740 /*
6741  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6742  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6743  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6744  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6745  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6746  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6747  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6748  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6749  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6750  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6751  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6752  *
6753  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6754  *
6755  * struct sctp_assoc_value {
6756  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6757  *   uint32_t assoc_value;
6758  * };
6759  *
6760  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6761  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6762  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6763  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6764  *    changed (effecting future associations only).
6765  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6766  */
6767 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6768                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6769 {
6770         struct sctp_assoc_value params;
6771         struct sctp_association *asoc;
6772
6773         if (len == sizeof(int)) {
6774                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6775                                     "%s (pid %d) "
6776                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6777                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6778                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6779                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6780         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6781                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6782                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6783                         return -EFAULT;
6784         } else
6785                 return -EINVAL;
6786
6787         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6788         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6789             sctp_style(sk, UDP))
6790                 return -EINVAL;
6791
6792         if (asoc)
6793                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6794         else
6795                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6796
6797         if (put_user(len, optlen))
6798                 return -EFAULT;
6799         if (len == sizeof(int)) {
6800                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6801                         return -EFAULT;
6802         } else {
6803                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6804                         return -EFAULT;
6805         }
6806
6807         return 0;
6808 }
6809
6810 /*
6811  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6812  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6813  */
6814 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6815                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6816 {
6817         int val;
6818
6819         if (len < sizeof(int))
6820                 return -EINVAL;
6821
6822         len = sizeof(int);
6823
6824         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6825         if (put_user(len, optlen))
6826                 return -EFAULT;
6827         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6828                 return -EFAULT;
6829
6830         return 0;
6831 }
6832
6833 /*
6834  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6835  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6836  */
6837 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6838                                                   char __user *optval,
6839                                                   int __user *optlen)
6840 {
6841         u32 val;
6842
6843         if (len < sizeof(u32))
6844                 return -EINVAL;
6845
6846         len = sizeof(u32);
6847
6848         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6849         if (put_user(len, optlen))
6850                 return -EFAULT;
6851         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6852                 return -EFAULT;
6853
6854         return 0;
6855 }
6856
6857 /*
6858  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6859  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6860  */
6861 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6862                                     char __user *optval,
6863                                     int __user *optlen)
6864 {
6865         struct sctp_assoc_value params;
6866         struct sctp_association *asoc;
6867
6868         if (len == sizeof(int)) {
6869                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6870                                     "%s (pid %d) "
6871                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6872                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6873                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6874                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6875         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6876                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6877                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6878                         return -EFAULT;
6879         } else
6880                 return -EINVAL;
6881
6882         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6883         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6884             sctp_style(sk, UDP))
6885                 return -EINVAL;
6886
6887         params.assoc_value = asoc ? asoc->max_burst : sctp_sk(sk)->max_burst;
6888
6889         if (len == sizeof(int)) {
6890                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6891                         return -EFAULT;
6892         } else {
6893                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6894                         return -EFAULT;
6895         }
6896
6897         return 0;
6898
6899 }
6900
6901 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6902                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6903 {
6904         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6905         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6906         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6907         __u16 data_len = 0;
6908         u32 num_idents;
6909         int i;
6910
6911         if (!ep->auth_enable)
6912                 return -EACCES;
6913
6914         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6915         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6916                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6917
6918         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6919                 return -EINVAL;
6920
6921         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6922         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6923
6924         if (put_user(len, optlen))
6925                 return -EFAULT;
6926         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6927                 return -EFAULT;
6928         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6929                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6930
6931                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6932                         return -EFAULT;
6933         }
6934         return 0;
6935 }
6936
6937 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6938                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6939 {
6940         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6941         struct sctp_authkeyid val;
6942         struct sctp_association *asoc;
6943
6944         if (!ep->auth_enable)
6945                 return -EACCES;
6946
6947         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6948                 return -EINVAL;
6949
6950         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6951         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6952                 return -EFAULT;
6953
6954         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6955         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6956                 return -EINVAL;
6957
6958         if (asoc)
6959                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6960         else
6961                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6962
6963         if (put_user(len, optlen))
6964                 return -EFAULT;
6965         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6966                 return -EFAULT;
6967
6968         return 0;
6969 }
6970
6971 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6972                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6973 {
6974         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6975         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6976         struct sctp_authchunks val;
6977         struct sctp_association *asoc;
6978         struct sctp_chunks_param *ch;
6979         u32    num_chunks = 0;
6980         char __user *to;
6981
6982         if (!ep->auth_enable)
6983                 return -EACCES;
6984
6985         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6986                 return -EINVAL;
6987
6988         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6989                 return -EFAULT;
6990
6991         to = p->gauth_chunks;
6992         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6993         if (!asoc)
6994                 return -EINVAL;
6995
6996         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6997         if (!ch)
6998                 goto num;
6999
7000         /* See if the user provided enough room for all the data */
7001         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
7002         if (len < num_chunks)
7003                 return -EINVAL;
7004
7005         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
7006                 return -EFAULT;
7007 num:
7008         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
7009         if (put_user(len, optlen))
7010                 return -EFAULT;
7011         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
7012                 return -EFAULT;
7013         return 0;
7014 }
7015
7016 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
7017                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7018 {
7019         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7020         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
7021         struct sctp_authchunks val;
7022         struct sctp_association *asoc;
7023         struct sctp_chunks_param *ch;
7024         u32    num_chunks = 0;
7025         char __user *to;
7026
7027         if (!ep->auth_enable)
7028                 return -EACCES;
7029
7030         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
7031                 return -EINVAL;
7032
7033         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
7034                 return -EFAULT;
7035
7036         to = p->gauth_chunks;
7037         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
7038         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7039             sctp_style(sk, UDP))
7040                 return -EINVAL;
7041
7042         ch = asoc ? (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks
7043                   : ep->auth_chunk_list;
7044         if (!ch)
7045                 goto num;
7046
7047         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
7048         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
7049                 return -EINVAL;
7050
7051         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
7052                 return -EFAULT;
7053 num:
7054         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
7055         if (put_user(len, optlen))
7056                 return -EFAULT;
7057         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
7058                 return -EFAULT;
7059
7060         return 0;
7061 }
7062
7063 /*
7064  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
7065  * This option gets the current number of associations that are attached
7066  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
7067  */
7068 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
7069                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7070 {
7071         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7072         struct sctp_association *asoc;
7073         u32 val = 0;
7074
7075         if (sctp_style(sk, TCP))
7076                 return -EOPNOTSUPP;
7077
7078         if (len < sizeof(u32))
7079                 return -EINVAL;
7080
7081         len = sizeof(u32);
7082
7083         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7084                 val++;
7085         }
7086
7087         if (put_user(len, optlen))
7088                 return -EFAULT;
7089         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7090                 return -EFAULT;
7091
7092         return 0;
7093 }
7094
7095 /*
7096  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
7097  * See the corresponding setsockopt entry as description
7098  */
7099 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
7100                                    char __user *optval, int __user *optlen)
7101 {
7102         int val = 0;
7103
7104         if (len < sizeof(int))
7105                 return -EINVAL;
7106
7107         len = sizeof(int);
7108         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
7109                 val = 1;
7110         if (put_user(len, optlen))
7111                 return -EFAULT;
7112         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7113                 return -EFAULT;
7114         return 0;
7115 }
7116
7117 /*
7118  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
7119  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
7120  *
7121  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
7122  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
7123  */
7124 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
7125                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7126 {
7127         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7128         struct sctp_association *asoc;
7129         struct sctp_assoc_ids *ids;
7130         u32 num = 0;
7131
7132         if (sctp_style(sk, TCP))
7133                 return -EOPNOTSUPP;
7134
7135         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
7136                 return -EINVAL;
7137
7138         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7139                 num++;
7140         }
7141
7142         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
7143                 return -EINVAL;
7144
7145         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
7146
7147         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
7148         if (unlikely(!ids))
7149                 return -ENOMEM;
7150
7151         ids->gaids_number_of_ids = num;
7152         num = 0;
7153         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7154                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
7155         }
7156
7157         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
7158                 kfree(ids);
7159                 return -EFAULT;
7160         }
7161
7162         kfree(ids);
7163         return 0;
7164 }
7165
7166 /*
7167  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
7168  *
7169  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
7170  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
7171  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
7172  */
7173 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
7174                                             char __user *optval,
7175                                             int len,
7176                                             int __user *optlen)
7177 {
7178         struct sctp_paddrthlds val;
7179         struct sctp_transport *trans;
7180         struct sctp_association *asoc;
7181
7182         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
7183                 return -EINVAL;
7184         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
7185         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
7186                 return -EFAULT;
7187
7188         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
7189                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
7190                                                val.spt_assoc_id);
7191                 if (!trans)
7192                         return -ENOENT;
7193
7194                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
7195                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
7196
7197                 return 0;
7198         }
7199
7200         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
7201         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7202             sctp_style(sk, UDP))
7203                 return -EINVAL;
7204
7205         if (asoc) {
7206                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
7207                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
7208         } else {
7209                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7210
7211                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
7212                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
7213         }
7214
7215         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
7216                 return -EFAULT;
7217
7218         return 0;
7219 }
7220
7221 /*
7222  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
7223  *
7224  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
7225  * after OpenSolaris' implementation
7226  */
7227 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
7228                                        char __user *optval,
7229                                        int __user *optlen)
7230 {
7231         struct sctp_assoc_stats sas;
7232         struct sctp_association *asoc = NULL;
7233
7234         /* User must provide at least the assoc id */
7235         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7236                 return -EINVAL;
7237
7238         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7239         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7240
7241         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7242                 return -EFAULT;
7243
7244         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7245         if (!asoc)
7246                 return -EINVAL;
7247
7248         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7249         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7250         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7251         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7252         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7253         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7254         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7255         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7256         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7257         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7258         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7259         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7260         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7261         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7262
7263         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7264          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7265          * in such a case
7266          */
7267         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7268         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7269                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7270
7271         /* Mark beginning of a new observation period */
7272         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7273
7274         if (put_user(len, optlen))
7275                 return -EFAULT;
7276
7277         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7278
7279         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7280                 return -EFAULT;
7281
7282         return 0;
7283 }
7284
7285 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7286                                        char __user *optval,
7287                                        int __user *optlen)
7288 {
7289         int val = 0;
7290
7291         if (len < sizeof(int))
7292                 return -EINVAL;
7293
7294         len = sizeof(int);
7295         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7296                 val = 1;
7297         if (put_user(len, optlen))
7298                 return -EFAULT;
7299         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7300                 return -EFAULT;
7301
7302         return 0;
7303 }
7304
7305 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7306                                        char __user *optval,
7307                                        int __user *optlen)
7308 {
7309         int val = 0;
7310
7311         if (len < sizeof(int))
7312                 return -EINVAL;
7313
7314         len = sizeof(int);
7315         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7316                 val = 1;
7317         if (put_user(len, optlen))
7318                 return -EFAULT;
7319         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7320                 return -EFAULT;
7321
7322         return 0;
7323 }
7324
7325 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7326                                         char __user *optval,
7327                                         int __user *optlen)
7328 {
7329         struct sctp_assoc_value params;
7330         struct sctp_association *asoc;
7331         int retval = -EFAULT;
7332
7333         if (len < sizeof(params)) {
7334                 retval = -EINVAL;
7335                 goto out;
7336         }
7337
7338         len = sizeof(params);
7339         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7340                 goto out;
7341
7342         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7343         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7344             sctp_style(sk, UDP)) {
7345                 retval = -EINVAL;
7346                 goto out;
7347         }
7348
7349         params.assoc_value = asoc ? asoc->prsctp_enable
7350                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7351
7352         if (put_user(len, optlen))
7353                 goto out;
7354
7355         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7356                 goto out;
7357
7358         retval = 0;
7359
7360 out:
7361         return retval;
7362 }
7363
7364 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7365                                           char __user *optval,
7366                                           int __user *optlen)
7367 {
7368         struct sctp_default_prinfo info;
7369         struct sctp_association *asoc;
7370         int retval = -EFAULT;
7371
7372         if (len < sizeof(info)) {
7373                 retval = -EINVAL;
7374                 goto out;
7375         }
7376
7377         len = sizeof(info);
7378         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7379                 goto out;
7380
7381         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7382         if (!asoc && info.pr_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7383             sctp_style(sk, UDP)) {
7384                 retval = -EINVAL;
7385                 goto out;
7386         }
7387
7388         if (asoc) {
7389                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7390                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7391         } else {
7392                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7393
7394                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7395                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7396         }
7397
7398         if (put_user(len, optlen))
7399                 goto out;
7400
7401         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7402                 goto out;
7403
7404         retval = 0;
7405
7406 out:
7407         return retval;
7408 }
7409
7410 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7411                                           char __user *optval,
7412                                           int __user *optlen)
7413 {
7414         struct sctp_prstatus params;
7415         struct sctp_association *asoc;
7416         int policy;
7417         int retval = -EINVAL;
7418
7419         if (len < sizeof(params))
7420                 goto out;
7421
7422         len = sizeof(params);
7423         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7424                 retval = -EFAULT;
7425                 goto out;
7426         }
7427
7428         policy = params.sprstat_policy;
7429         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7430             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7431                 goto out;
7432
7433         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7434         if (!asoc)
7435                 goto out;
7436
7437         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7438                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7439                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7440                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7441                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7442                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7443                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7444                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7445                 }
7446         } else {
7447                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7448                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7449                 params.sprstat_abandoned_sent =
7450                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7451         }
7452
7453         if (put_user(len, optlen)) {
7454                 retval = -EFAULT;
7455                 goto out;
7456         }
7457
7458         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7459                 retval = -EFAULT;
7460                 goto out;
7461         }
7462
7463         retval = 0;
7464
7465 out:
7466         return retval;
7467 }
7468
7469 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7470                                            char __user *optval,
7471                                            int __user *optlen)
7472 {
7473         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7474         struct sctp_association *asoc;
7475         struct sctp_prstatus params;
7476         int retval = -EINVAL;
7477         int policy;
7478
7479         if (len < sizeof(params))
7480                 goto out;
7481
7482         len = sizeof(params);
7483         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7484                 retval = -EFAULT;
7485                 goto out;
7486         }
7487
7488         policy = params.sprstat_policy;
7489         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7490             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7491                 goto out;
7492
7493         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7494         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7495                 goto out;
7496
7497         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7498         if (!streamoute) {
7499                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7500                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7501                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7502                 retval = 0;
7503                 goto out;
7504         }
7505
7506         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7507                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7508                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7509                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7510                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7511                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7512                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7513                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7514                 }
7515         } else {
7516                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7517                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7518                 params.sprstat_abandoned_sent =
7519                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7520         }
7521
7522         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7523                 retval = -EFAULT;
7524                 goto out;
7525         }
7526
7527         retval = 0;
7528
7529 out:
7530         return retval;
7531 }
7532
7533 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7534                                               char __user *optval,
7535                                               int __user *optlen)
7536 {
7537         struct sctp_assoc_value params;
7538         struct sctp_association *asoc;
7539         int retval = -EFAULT;
7540
7541         if (len < sizeof(params)) {
7542                 retval = -EINVAL;
7543                 goto out;
7544         }
7545
7546         len = sizeof(params);
7547         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7548                 goto out;
7549
7550         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7551         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7552             sctp_style(sk, UDP)) {
7553                 retval = -EINVAL;
7554                 goto out;
7555         }
7556
7557         params.assoc_value = asoc ? asoc->reconf_enable
7558                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7559
7560         if (put_user(len, optlen))
7561                 goto out;
7562
7563         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7564                 goto out;
7565
7566         retval = 0;
7567
7568 out:
7569         return retval;
7570 }
7571
7572 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7573                                            char __user *optval,
7574                                            int __user *optlen)
7575 {
7576         struct sctp_assoc_value params;
7577         struct sctp_association *asoc;
7578         int retval = -EFAULT;
7579
7580         if (len < sizeof(params)) {
7581                 retval = -EINVAL;
7582                 goto out;
7583         }
7584
7585         len = sizeof(params);
7586         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7587                 goto out;
7588
7589         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7590         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7591             sctp_style(sk, UDP)) {
7592                 retval = -EINVAL;
7593                 goto out;
7594         }
7595
7596         params.assoc_value = asoc ? asoc->strreset_enable
7597                                   : sctp_sk(sk)->ep->strreset_enable;
7598
7599         if (put_user(len, optlen))
7600                 goto out;
7601
7602         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7603                 goto out;
7604
7605         retval = 0;
7606
7607 out:
7608         return retval;
7609 }
7610
7611 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7612                                      char __user *optval,
7613                                      int __user *optlen)
7614 {
7615         struct sctp_assoc_value params;
7616         struct sctp_association *asoc;
7617         int retval = -EFAULT;
7618
7619         if (len < sizeof(params)) {
7620                 retval = -EINVAL;
7621                 goto out;
7622         }
7623
7624         len = sizeof(params);
7625         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7626                 goto out;
7627
7628         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7629         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7630             sctp_style(sk, UDP)) {
7631                 retval = -EINVAL;
7632                 goto out;
7633         }
7634
7635         params.assoc_value = asoc ? sctp_sched_get_sched(asoc)
7636                                   : sctp_sk(sk)->default_ss;
7637
7638         if (put_user(len, optlen))
7639                 goto out;
7640
7641         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7642                 goto out;
7643
7644         retval = 0;
7645
7646 out:
7647         return retval;
7648 }
7649
7650 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7651                                            char __user *optval,
7652                                            int __user *optlen)
7653 {
7654         struct sctp_stream_value params;
7655         struct sctp_association *asoc;
7656         int retval = -EFAULT;
7657
7658         if (len < sizeof(params)) {
7659                 retval = -EINVAL;
7660                 goto out;
7661         }
7662
7663         len = sizeof(params);
7664         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7665                 goto out;
7666
7667         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7668         if (!asoc) {
7669                 retval = -EINVAL;
7670                 goto out;
7671         }
7672
7673         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7674                                       &params.stream_value);
7675         if (retval)
7676                 goto out;
7677
7678         if (put_user(len, optlen)) {
7679                 retval = -EFAULT;
7680                 goto out;
7681         }
7682
7683         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7684                 retval = -EFAULT;
7685                 goto out;
7686         }
7687
7688 out:
7689         return retval;
7690 }
7691
7692 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7693                                                   char __user *optval,
7694                                                   int __user *optlen)
7695 {
7696         struct sctp_assoc_value params;
7697         struct sctp_association *asoc;
7698         int retval = -EFAULT;
7699
7700         if (len < sizeof(params)) {
7701                 retval = -EINVAL;
7702                 goto out;
7703         }
7704
7705         len = sizeof(params);
7706         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7707                 goto out;
7708
7709         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7710         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7711             sctp_style(sk, UDP)) {
7712                 retval = -EINVAL;
7713                 goto out;
7714         }
7715
7716         params.assoc_value = asoc ? asoc->intl_enable
7717                                   : sctp_sk(sk)->strm_interleave;
7718
7719         if (put_user(len, optlen))
7720                 goto out;
7721
7722         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7723                 goto out;
7724
7725         retval = 0;
7726
7727 out:
7728         return retval;
7729 }
7730
7731 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7732                                       char __user *optval,
7733                                       int __user *optlen)
7734 {
7735         int val;
7736
7737         if (len < sizeof(int))
7738                 return -EINVAL;
7739
7740         len = sizeof(int);
7741         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7742         if (put_user(len, optlen))
7743                 return -EFAULT;
7744
7745         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7746                 return -EFAULT;
7747
7748         return 0;
7749 }
7750
7751 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7752                                  int __user *optlen)
7753 {
7754         struct sctp_association *asoc;
7755         struct sctp_event param;
7756         __u16 subscribe;
7757
7758         if (len < sizeof(param))
7759                 return -EINVAL;
7760
7761         len = sizeof(param);
7762         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7763                 return -EFAULT;
7764
7765         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7766             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7767                 return -EINVAL;
7768
7769         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7770         if (!asoc && param.se_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7771             sctp_style(sk, UDP))
7772                 return -EINVAL;
7773
7774         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7775         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7776
7777         if (put_user(len, optlen))
7778                 return -EFAULT;
7779
7780         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7781                 return -EFAULT;
7782
7783         return 0;
7784 }
7785
7786 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7787                            char __user *optval, int __user *optlen)
7788 {
7789         int retval = 0;
7790         int len;
7791
7792         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7793
7794         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7795          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7796          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7797          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7798          * are at all well-founded.
7799          */
7800         if (level != SOL_SCTP) {
7801                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7802
7803                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7804                 return retval;
7805         }
7806
7807         if (get_user(len, optlen))
7808                 return -EFAULT;
7809
7810         if (len < 0)
7811                 return -EINVAL;
7812
7813         lock_sock(sk);
7814
7815         switch (optname) {
7816         case SCTP_STATUS:
7817                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7818                 break;
7819         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7820                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7821                                                            optlen);
7822                 break;
7823         case SCTP_EVENTS:
7824                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7825                 break;
7826         case SCTP_AUTOCLOSE:
7827                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7828                 break;
7829         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7830                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7831                 break;
7832         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7833                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7834                 break;
7835         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7836                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7837                                                           optlen);
7838                 break;
7839         case SCTP_DELAYED_SACK:
7840                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7841                                                           optlen);
7842                 break;
7843         case SCTP_INITMSG:
7844                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7845                 break;
7846         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7847                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7848                                                     optlen);
7849                 break;
7850         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7851                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7852                                                      optlen);
7853                 break;
7854         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7855                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7856                 break;
7857         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7858                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7859                                                             optval, optlen);
7860                 break;
7861         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7862                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7863                                                          optval, optlen);
7864                 break;
7865         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7866                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7867                 break;
7868         case SCTP_NODELAY:
7869                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7870                 break;
7871         case SCTP_RTOINFO:
7872                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7873                 break;
7874         case SCTP_ASSOCINFO:
7875                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7876                 break;
7877         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7878                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7879                 break;
7880         case SCTP_MAXSEG:
7881                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7882                 break;
7883         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7884                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7885                                                         optlen);
7886                 break;
7887         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7888                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7889                                                         optlen);
7890                 break;
7891         case SCTP_CONTEXT:
7892                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7893                 break;
7894         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7895                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7896                                                              optlen);
7897                 break;
7898         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7899                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7900                                                                 optlen);
7901                 break;
7902         case SCTP_MAX_BURST:
7903                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7904                 break;
7905         case SCTP_AUTH_KEY:
7906         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7907         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7908         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7909                 retval = -EOPNOTSUPP;
7910                 break;
7911         case SCTP_HMAC_IDENT:
7912                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7913                 break;
7914         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7915                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7916                 break;
7917         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7918                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7919                                                         optlen);
7920                 break;
7921         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7922                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7923                                                         optlen);
7924                 break;
7925         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7926                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7927                 break;
7928         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7929                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7930                 break;
7931         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7932                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7933                 break;
7934         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7935                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7936                 break;
7937         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7938                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7939                 break;
7940         case SCTP_RECVRCVINFO:
7941                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7942                 break;
7943         case SCTP_RECVNXTINFO:
7944                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7945                 break;
7946         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7947                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7948                 break;
7949         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7950                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7951                                                         optlen);
7952                 break;
7953         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7954                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7955                                                         optlen);
7956                 break;
7957         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7958                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7959                                                          optlen);
7960                 break;
7961         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7962                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7963                                                             optlen);
7964                 break;
7965         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7966                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7967                                                          optlen);
7968                 break;
7969         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7970                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7971                                                    optlen);
7972                 break;
7973         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7974                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7975                                                          optlen);
7976                 break;
7977         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7978                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7979                                                                 optlen);
7980                 break;
7981         case SCTP_REUSE_PORT:
7982                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7983                 break;
7984         case SCTP_EVENT:
7985                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7986                 break;
7987         default:
7988                 retval = -ENOPROTOOPT;
7989                 break;
7990         }
7991
7992         release_sock(sk);
7993         return retval;
7994 }
7995
7996 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7997 {
7998         /* STUB */
7999         return 0;
8000 }
8001
8002 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
8003 {
8004         /* STUB */
8005 }
8006
8007 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
8008  *
8009  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
8010  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
8011  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
8012  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
8013  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
8014  * such a number that hashes out to the same list number; you were
8015  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
8016  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
8017  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
8018  */
8019 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8020         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
8021
8022 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
8023 {
8024         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8025         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
8026         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
8027         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
8028         struct sctp_bind_bucket *pp;
8029         unsigned short snum;
8030         int ret;
8031
8032         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
8033
8034         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
8035
8036         local_bh_disable();
8037
8038         if (snum == 0) {
8039                 /* Search for an available port. */
8040                 int low, high, remaining, index;
8041                 unsigned int rover;
8042                 struct net *net = sock_net(sk);
8043
8044                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
8045                 remaining = (high - low) + 1;
8046                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
8047
8048                 do {
8049                         rover++;
8050                         if ((rover < low) || (rover > high))
8051                                 rover = low;
8052                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
8053                                 continue;
8054                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
8055                         head = &sctp_port_hashtable[index];
8056                         spin_lock(&head->lock);
8057                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
8058                                 if ((pp->port == rover) &&
8059                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
8060                                         goto next;
8061                         break;
8062                 next:
8063                         spin_unlock(&head->lock);
8064                 } while (--remaining > 0);
8065
8066                 /* Exhausted local port range during search? */
8067                 ret = 1;
8068                 if (remaining <= 0)
8069                         goto fail;
8070
8071                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
8072                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
8073                  * mutex.
8074                  */
8075                 snum = rover;
8076         } else {
8077                 /* We are given an specific port number; we verify
8078                  * that it is not being used. If it is used, we will
8079                  * exahust the search in the hash list corresponding
8080                  * to the port number (snum) - we detect that with the
8081                  * port iterator, pp being NULL.
8082                  */
8083                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
8084                 spin_lock(&head->lock);
8085                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
8086                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
8087                                 goto pp_found;
8088                 }
8089         }
8090         pp = NULL;
8091         goto pp_not_found;
8092 pp_found:
8093         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
8094                 /* We had a port hash table hit - there is an
8095                  * available port (pp != NULL) and it is being
8096                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
8097                  * socket is going to be sk2.
8098                  */
8099                 struct sock *sk2;
8100
8101                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
8102
8103                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
8104                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8105                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
8106                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8107                         goto success;
8108
8109                 /* Run through the list of sockets bound to the port
8110                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
8111                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
8112                  * we get the endpoint they describe and run through
8113                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
8114                  * comparing each of the addresses with the address of
8115                  * the socket sk. If we find a match, then that means
8116                  * that this port/socket (sk) combination are already
8117                  * in an endpoint.
8118                  */
8119                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
8120                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
8121                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
8122
8123                         if (sk == sk2 ||
8124                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
8125                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8126                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
8127                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
8128                                 continue;
8129
8130                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
8131                                                     addr, sp2, sp)) {
8132                                 ret = (long)sk2;
8133                                 goto fail_unlock;
8134                         }
8135                 }
8136
8137                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
8138         }
8139 pp_not_found:
8140         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
8141         ret = 1;
8142         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
8143                 goto fail_unlock;
8144
8145         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
8146          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
8147          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
8148          */
8149         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
8150                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
8151                         pp->fastreuse = 1;
8152                 else
8153                         pp->fastreuse = 0;
8154
8155                 if (sk->sk_reuseport) {
8156                         pp->fastreuseport = 1;
8157                         pp->fastuid = uid;
8158                 } else {
8159                         pp->fastreuseport = 0;
8160                 }
8161         } else {
8162                 if (pp->fastreuse &&
8163                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
8164                         pp->fastreuse = 0;
8165
8166                 if (pp->fastreuseport &&
8167                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8168                         pp->fastreuseport = 0;
8169         }
8170
8171         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
8172          * entry, tie the socket list information with the rest of the
8173          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
8174          */
8175 success:
8176         if (!sp->bind_hash) {
8177                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
8178                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
8179                 sp->bind_hash = pp;
8180         }
8181         ret = 0;
8182
8183 fail_unlock:
8184         spin_unlock(&head->lock);
8185
8186 fail:
8187         local_bh_enable();
8188         return ret;
8189 }
8190
8191 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
8192  * port is requested.
8193  */
8194 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
8195 {
8196         union sctp_addr addr;
8197         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8198
8199         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
8200         af->from_sk(&addr, sk);
8201         addr.v4.sin_port = htons(snum);
8202
8203         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
8204         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
8205 }
8206
8207 /*
8208  *  Move a socket to LISTENING state.
8209  */
8210 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
8211 {
8212         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8213         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8214         struct crypto_shash *tfm = NULL;
8215         char alg[32];
8216
8217         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
8218         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
8219                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
8220                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
8221                 if (IS_ERR(tfm)) {
8222                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
8223                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
8224                         return -ENOSYS;
8225                 }
8226                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
8227         }
8228
8229         /*
8230          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
8231          * call that allows new associations to be accepted, the system
8232          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
8233          * to binding with a wildcard address.
8234          *
8235          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
8236          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
8237          * sockets.
8238          *
8239          */
8240         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
8241         if (!ep->base.bind_addr.port) {
8242                 if (sctp_autobind(sk))
8243                         return -EAGAIN;
8244         } else {
8245                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8246                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8247                         return -EADDRINUSE;
8248                 }
8249         }
8250
8251         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8252         return sctp_hash_endpoint(ep);
8253 }
8254
8255 /*
8256  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8257  *
8258  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8259  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8260  *   accept new associations.
8261  *
8262  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8263  *   endpoint for accepting inbound associations.
8264  *
8265  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8266  *
8267  *  Move a socket to LISTENING state.
8268  */
8269 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8270 {
8271         struct sock *sk = sock->sk;
8272         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8273         int err = -EINVAL;
8274
8275         if (unlikely(backlog < 0))
8276                 return err;
8277
8278         lock_sock(sk);
8279
8280         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8281         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8282                 goto out;
8283
8284         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8285                 goto out;
8286
8287         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8288                 goto out;
8289
8290         /* If backlog is zero, disable listening. */
8291         if (!backlog) {
8292                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8293                         goto out;
8294
8295                 err = 0;
8296                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8297                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8298                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8299                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8300                 goto out;
8301         }
8302
8303         /* If we are already listening, just update the backlog */
8304         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8305                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8306         else {
8307                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8308                 if (err)
8309                         goto out;
8310         }
8311
8312         err = 0;
8313 out:
8314         release_sock(sk);
8315         return err;
8316 }
8317
8318 /*
8319  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8320  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8321  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8322  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8323  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8324  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8325  * otherwise.
8326  *
8327  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8328  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8329  * a good way to test with it yet.
8330  */
8331 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8332 {
8333         struct sock *sk = sock->sk;
8334         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8335         __poll_t mask;
8336
8337         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8338
8339         sock_rps_record_flow(sk);
8340
8341         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8342          * is not empty.
8343          */
8344         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8345                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8346                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8347
8348         mask = 0;
8349
8350         /* Is there any exceptional events?  */
8351         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8352                 mask |= EPOLLERR |
8353                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8354         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8355                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8356         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8357                 mask |= EPOLLHUP;
8358
8359         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8360         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8361                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8362
8363         /* The association is either gone or not ready.  */
8364         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8365                 return mask;
8366
8367         /* Is it writable?  */
8368         if (sctp_writeable(sk)) {
8369                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8370         } else {
8371                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8372                 /*
8373                  * Since the socket is not locked, the buffer
8374                  * might be made available after the writeable check and
8375                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8376                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8377                  * condition.  Based on their implementation, we put
8378                  * in the following code to cover it as well.
8379                  */
8380                 if (sctp_writeable(sk))
8381                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8382         }
8383         return mask;
8384 }
8385
8386 /********************************************************************
8387  * 2nd Level Abstractions
8388  ********************************************************************/
8389
8390 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8391         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8392 {
8393         struct sctp_bind_bucket *pp;
8394
8395         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8396         if (pp) {
8397                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8398                 pp->port = snum;
8399                 pp->fastreuse = 0;
8400                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8401                 pp->net = net;
8402                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8403         }
8404         return pp;
8405 }
8406
8407 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8408 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8409 {
8410         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8411                 __hlist_del(&pp->node);
8412                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8413                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8414         }
8415 }
8416
8417 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8418 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8419 {
8420         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8421                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8422                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8423         struct sctp_bind_bucket *pp;
8424
8425         spin_lock(&head->lock);
8426         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8427         __sk_del_bind_node(sk);
8428         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8429         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8430         sctp_bucket_destroy(pp);
8431         spin_unlock(&head->lock);
8432 }
8433
8434 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8435 {
8436         local_bh_disable();
8437         __sctp_put_port(sk);
8438         local_bh_enable();
8439 }
8440
8441 /*
8442  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8443  * to binding with a wildcard address.
8444  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8445  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8446  */
8447 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8448 {
8449         union sctp_addr autoaddr;
8450         struct sctp_af *af;
8451         __be16 port;
8452
8453         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8454         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8455
8456         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8457         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8458
8459         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8460 }
8461
8462 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8463  *
8464  * From RFC 2292
8465  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8466  *
8467  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8468  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8469  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8470  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8471  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8472  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8473  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8474  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8475  *
8476  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8477  *   |                                                                       |
8478  *
8479  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8480  *
8481  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8482  *   |                                   |                                   |
8483  *
8484  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8485  *
8486  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8487  *   |                                |  |                                |  |
8488  *
8489  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8490  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8491  *
8492  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8493  *
8494  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8495  *    ^
8496  *    |
8497  *
8498  * msg_control
8499  * points here
8500  */
8501 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8502 {
8503         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8504         struct cmsghdr *cmsg;
8505
8506         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8507                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8508                         return -EINVAL;
8509
8510                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8511                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8512                         continue;
8513
8514                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8515                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8516                 case SCTP_INIT:
8517                         /* SCTP Socket API Extension
8518                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8519                          *
8520                          * This cmsghdr structure provides information for
8521                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8522                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8523                          * structure.  This structure is not used for
8524                          * recvmsg().
8525                          *
8526                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8527                          * ------------  ------------   ----------------------
8528                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8529                          */
8530                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8531                                 return -EINVAL;
8532
8533                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8534                         break;
8535
8536                 case SCTP_SNDRCV:
8537                         /* SCTP Socket API Extension
8538                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8539                          *
8540                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8541                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8542                          * about a received message through recvmsg().
8543                          *
8544                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8545                          * ------------  ------------   ----------------------
8546                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8547                          */
8548                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8549                                 return -EINVAL;
8550
8551                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8552
8553                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8554                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8555                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8556                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8557                                 return -EINVAL;
8558                         break;
8559
8560                 case SCTP_SNDINFO:
8561                         /* SCTP Socket API Extension
8562                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8563                          *
8564                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8565                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8566                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8567                          *
8568                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8569                          * ------------  ------------   ---------------------
8570                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8571                          */
8572                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8573                                 return -EINVAL;
8574
8575                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8576
8577                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8578                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8579                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8580                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8581                                 return -EINVAL;
8582                         break;
8583                 case SCTP_PRINFO:
8584                         /* SCTP Socket API Extension
8585                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8586                          *
8587                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8588                          *
8589                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8590                          * ------------  ------------   ---------------------
8591                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8592                          */
8593                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8594                                 return -EINVAL;
8595
8596                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8597                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8598                                 return -EINVAL;
8599
8600                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8601                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8602                         break;
8603                 case SCTP_AUTHINFO:
8604                         /* SCTP Socket API Extension
8605                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8606                          *
8607                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8608                          *
8609                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8610                          * ------------  ------------   ---------------------
8611                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8612                          */
8613                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8614                                 return -EINVAL;
8615
8616                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8617                         break;
8618                 case SCTP_DSTADDRV4:
8619                 case SCTP_DSTADDRV6:
8620                         /* SCTP Socket API Extension
8621                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8622                          *
8623                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8624                          *
8625                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8626                          * ------------  ------------   ---------------------
8627                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8628                          * ------------  ------------   ---------------------
8629                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8630                          */
8631                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8632                         break;
8633                 default:
8634                         return -EINVAL;
8635                 }
8636         }
8637
8638         return 0;
8639 }
8640
8641 /*
8642  * Wait for a packet..
8643  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8644  * with a few modifications to make lksctp work.
8645  */
8646 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8647 {
8648         int error;
8649         DEFINE_WAIT(wait);
8650
8651         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8652
8653         /* Socket errors? */
8654         error = sock_error(sk);
8655         if (error)
8656                 goto out;
8657
8658         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8659                 goto ready;
8660
8661         /* Socket shut down?  */
8662         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8663                 goto out;
8664
8665         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8666          * problem.
8667          */
8668         error = -ENOTCONN;
8669
8670         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8671         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8672                 goto out;
8673
8674         /* Handle signals.  */
8675         if (signal_pending(current))
8676                 goto interrupted;
8677
8678         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8679          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8680          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8681          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8682          */
8683         release_sock(sk);
8684         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8685         lock_sock(sk);
8686
8687 ready:
8688         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8689         return 0;
8690
8691 interrupted:
8692         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8693
8694 out:
8695         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8696         *err = error;
8697         return error;
8698 }
8699
8700 /* Receive a datagram.
8701  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8702  * with a few changes to make lksctp work.
8703  */
8704 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8705                                        int noblock, int *err)
8706 {
8707         int error;
8708         struct sk_buff *skb;
8709         long timeo;
8710
8711         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8712
8713         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8714                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8715
8716         do {
8717                 /* Again only user level code calls this function,
8718                  * so nothing interrupt level
8719                  * will suddenly eat the receive_queue.
8720                  *
8721                  *  Look at current nfs client by the way...
8722                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8723                  */
8724                 if (flags & MSG_PEEK) {
8725                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8726                         if (skb)
8727                                 refcount_inc(&skb->users);
8728                 } else {
8729                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8730                 }
8731
8732                 if (skb)
8733                         return skb;
8734
8735                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8736                 error = sock_error(sk);
8737                 if (error)
8738                         goto no_packet;
8739
8740                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8741                         break;
8742
8743                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8744                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8745
8746                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8747                                 continue;
8748                 }
8749
8750                 /* User doesn't want to wait.  */
8751                 error = -EAGAIN;
8752                 if (!timeo)
8753                         goto no_packet;
8754         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8755
8756         return NULL;
8757
8758 no_packet:
8759         *err = error;
8760         return NULL;
8761 }
8762
8763 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8764 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8765 {
8766         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8767
8768         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8769                 return;
8770
8771         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8772                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8773
8774         if (sctp_writeable(sk)) {
8775                 struct socket_wq *wq;
8776
8777                 rcu_read_lock();
8778                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8779                 if (wq) {
8780                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8781                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8782
8783                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8784                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8785                          * We have not tested with it yet.
8786                          */
8787                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8788                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8789                 }
8790                 rcu_read_unlock();
8791         }
8792 }
8793
8794 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8795                                  struct sctp_association *asoc)
8796 {
8797         struct sctp_association *tmp = asoc;
8798
8799         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8800          * so we only need to wake our own association.
8801          */
8802         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8803                 return __sctp_write_space(asoc);
8804
8805         /* If association goes down and is just flushing its
8806          * outq, then just normally notify others.
8807          */
8808         if (asoc->base.dead)
8809                 return sctp_write_space(sk);
8810
8811         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8812          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8813          * other associations, let them have a go first instead
8814          * of just doing a sctp_write_space() call.
8815          *
8816          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8817          * associations free up queued chunks, thus we are under
8818          * lock and the list of associations on a socket is
8819          * guaranteed not to change.
8820          */
8821         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8822              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8823                 /* Manually skip the head element. */
8824                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8825                         continue;
8826                 /* Wake up association. */
8827                 __sctp_write_space(tmp);
8828                 /* We've reached the end. */
8829                 if (tmp == asoc)
8830                         break;
8831         }
8832 }
8833
8834 /* Do accounting for the sndbuf space.
8835  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8836  * data size which was just transmitted(freed).
8837  */
8838 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8839 {
8840         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8841         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8842         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8843
8844         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8845         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8846         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8847         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8848                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8849
8850         if (chunk->shkey) {
8851                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8852
8853                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8854                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8855                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8856                  */
8857                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8858                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8859                         struct sctp_ulpevent *ev;
8860
8861                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8862                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8863                                                         GFP_KERNEL);
8864                         if (ev)
8865                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8866                 }
8867                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8868         }
8869
8870         sock_wfree(skb);
8871         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8872
8873         sctp_association_put(asoc);
8874 }
8875
8876 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8877  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8878  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8879  * accounting is done at the correct time.
8880  */
8881 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8882 {
8883         struct sock *sk = skb->sk;
8884         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8885
8886         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8887
8888         /*
8889          * Mimic the behavior of sock_rfree
8890          */
8891         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8892 }
8893
8894
8895 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8896 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8897                                 size_t msg_len)
8898 {
8899         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8900         long current_timeo = *timeo_p;
8901         DEFINE_WAIT(wait);
8902         int err = 0;
8903
8904         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8905                  *timeo_p, msg_len);
8906
8907         /* Increment the association's refcnt.  */
8908         sctp_association_hold(asoc);
8909
8910         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8911         for (;;) {
8912                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8913                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8914                 if (asoc->base.dead)
8915                         goto do_dead;
8916                 if (!*timeo_p)
8917                         goto do_nonblock;
8918                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8919                         goto do_error;
8920                 if (signal_pending(current))
8921                         goto do_interrupted;
8922                 if (sk_under_memory_pressure(sk))
8923                         sk_mem_reclaim(sk);
8924                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc) &&
8925                     sk_wmem_schedule(sk, msg_len))
8926                         break;
8927
8928                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8929                  * to sleep anyway.
8930                  */
8931                 release_sock(sk);
8932                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8933                 lock_sock(sk);
8934                 if (sk != asoc->base.sk)
8935                         goto do_error;
8936
8937                 *timeo_p = current_timeo;
8938         }
8939
8940 out:
8941         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8942
8943         /* Release the association's refcnt.  */
8944         sctp_association_put(asoc);
8945
8946         return err;
8947
8948 do_dead:
8949         err = -ESRCH;
8950         goto out;
8951
8952 do_error:
8953         err = -EPIPE;
8954         goto out;
8955
8956 do_interrupted:
8957         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8958         goto out;
8959
8960 do_nonblock:
8961         err = -EAGAIN;
8962         goto out;
8963 }
8964
8965 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8966 {
8967         struct socket_wq *wq;
8968
8969         rcu_read_lock();
8970         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8971         if (skwq_has_sleeper(wq))
8972                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8973                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8974         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8975         rcu_read_unlock();
8976 }
8977
8978 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8979 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8980 {
8981         struct sctp_association *asoc;
8982
8983         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8984         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8985                 __sctp_write_space(asoc);
8986         }
8987 }
8988
8989 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8990  *
8991  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8992  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8993  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8994  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8995  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8996  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8997  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8998  *  - Daisy
8999  */
9000 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
9001 {
9002         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
9003 }
9004
9005 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
9006  * returns immediately with EINPROGRESS.
9007  */
9008 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
9009 {
9010         struct sock *sk = asoc->base.sk;
9011         int err = 0;
9012         long current_timeo = *timeo_p;
9013         DEFINE_WAIT(wait);
9014
9015         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
9016
9017         /* Increment the association's refcnt.  */
9018         sctp_association_hold(asoc);
9019
9020         for (;;) {
9021                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
9022                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9023                 if (!*timeo_p)
9024                         goto do_nonblock;
9025                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
9026                         break;
9027                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
9028                     asoc->base.dead)
9029                         goto do_error;
9030                 if (signal_pending(current))
9031                         goto do_interrupted;
9032
9033                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
9034                         break;
9035
9036                 /* Let another process have a go.  Since we are going
9037                  * to sleep anyway.
9038                  */
9039                 release_sock(sk);
9040                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
9041                 lock_sock(sk);
9042
9043                 *timeo_p = current_timeo;
9044         }
9045
9046 out:
9047         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9048
9049         /* Release the association's refcnt.  */
9050         sctp_association_put(asoc);
9051
9052         return err;
9053
9054 do_error:
9055         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
9056                 err = -ETIMEDOUT;
9057         else
9058                 err = -ECONNREFUSED;
9059         goto out;
9060
9061 do_interrupted:
9062         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9063         goto out;
9064
9065 do_nonblock:
9066         err = -EINPROGRESS;
9067         goto out;
9068 }
9069
9070 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
9071 {
9072         struct sctp_endpoint *ep;
9073         int err = 0;
9074         DEFINE_WAIT(wait);
9075
9076         ep = sctp_sk(sk)->ep;
9077
9078
9079         for (;;) {
9080                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
9081                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9082
9083                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
9084                         release_sock(sk);
9085                         timeo = schedule_timeout(timeo);
9086                         lock_sock(sk);
9087                 }
9088
9089                 err = -EINVAL;
9090                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
9091                         break;
9092
9093                 err = 0;
9094                 if (!list_empty(&ep->asocs))
9095                         break;
9096
9097                 err = sock_intr_errno(timeo);
9098                 if (signal_pending(current))
9099                         break;
9100
9101                 err = -EAGAIN;
9102                 if (!timeo)
9103                         break;
9104         }
9105
9106         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9107
9108         return err;
9109 }
9110
9111 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
9112 {
9113         DEFINE_WAIT(wait);
9114
9115         do {
9116                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9117                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
9118                         break;
9119                 release_sock(sk);
9120                 timeout = schedule_timeout(timeout);
9121                 lock_sock(sk);
9122         } while (!signal_pending(current) && timeout);
9123
9124         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9125 }
9126
9127 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
9128 {
9129         struct sk_buff *frag;
9130
9131         if (!skb->data_len)
9132                 goto done;
9133
9134         /* Don't forget the fragments. */
9135         skb_walk_frags(skb, frag)
9136                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
9137
9138 done:
9139         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
9140 }
9141
9142 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
9143                     struct sctp_association *asoc)
9144 {
9145         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
9146         struct inet_sock *newinet;
9147         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
9148         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
9149
9150         newsk->sk_type = sk->sk_type;
9151         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
9152         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
9153         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
9154         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
9155         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
9156         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
9157         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
9158
9159         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
9160         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
9161         newsk->sk_family = sk->sk_family;
9162         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
9163         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
9164         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
9165         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
9166         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
9167         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
9168         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
9169         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
9170
9171         newinet = inet_sk(newsk);
9172
9173         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
9174          * getsockname() and getpeername()
9175          */
9176         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
9177         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
9178         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
9179         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
9180         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
9181         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
9182
9183         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
9184         newinet->mc_loop = 1;
9185         newinet->mc_ttl = 1;
9186         newinet->mc_index = 0;
9187         newinet->mc_list = NULL;
9188
9189         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
9190                 net_enable_timestamp();
9191
9192         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
9193          * security attribute from ep.
9194          */
9195         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
9196 }
9197
9198 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
9199                                         const struct sock *sk_from)
9200 {
9201         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
9202                             sizeof(struct sctp_sock) -
9203                             offsetof(struct sctp_sock, pd_lobby);
9204
9205         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
9206                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
9207
9208         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
9209 }
9210
9211 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
9212  * and its messages to the newsk.
9213  */
9214 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
9215                              struct sctp_association *assoc,
9216                              enum sctp_socket_type type)
9217 {
9218         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
9219         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
9220         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
9221         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
9222         struct sk_buff *skb, *tmp;
9223         struct sctp_ulpevent *event;
9224         struct sctp_bind_hashbucket *head;
9225         int err;
9226
9227         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
9228          * new socket.
9229          */
9230         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
9231         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
9232         /* Brute force copy old sctp opt. */
9233         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
9234
9235         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
9236          * copy.
9237          */
9238         newsp->ep = newep;
9239         newsp->hmac = NULL;
9240
9241         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
9242         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
9243                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
9244         spin_lock_bh(&head->lock);
9245         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
9246         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9247         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9248         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9249         spin_unlock_bh(&head->lock);
9250
9251         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9252          * endpoint so that we can handle restarts properly
9253          */
9254         err = sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9255                                  &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9256         if (err)
9257                 return err;
9258
9259         /* New ep's auth_hmacs should be set if old ep's is set, in case
9260          * that net->sctp.auth_enable has been changed to 0 by users and
9261          * new ep's auth_hmacs couldn't be set in sctp_endpoint_init().
9262          */
9263         if (oldsp->ep->auth_hmacs) {
9264                 err = sctp_auth_init_hmacs(newsp->ep, GFP_KERNEL);
9265                 if (err)
9266                         return err;
9267         }
9268
9269         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9270          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9271          */
9272         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9273                 event = sctp_skb2event(skb);
9274                 if (event->asoc == assoc) {
9275                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9276                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9277                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9278                 }
9279         }
9280
9281         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9282          * delivery.   Three cases:
9283          * 1) No partial deliver;  no work.
9284          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9285          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9286          */
9287         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9288
9289         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9290                 struct sk_buff_head *queue;
9291
9292                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9293                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9294                         queue = &newsp->pd_lobby;
9295                 } else
9296                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9297
9298                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9299                  * need moved to the new socket.
9300                  */
9301                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9302                         event = sctp_skb2event(skb);
9303                         if (event->asoc == assoc) {
9304                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9305                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9306                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9307                         }
9308                 }
9309
9310                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9311                  * delivery to finish.
9312                  */
9313                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9314                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9315
9316         }
9317
9318         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9319
9320         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9321          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9322          * TCP-style socket..
9323          */
9324         newsp->type = type;
9325
9326         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9327          * that may arrive on the association after we've moved it are
9328          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9329          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9330          * on the new socket.
9331          *
9332          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9333          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9334          */
9335         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9336         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9337         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9338         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9339
9340         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9341          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9342          */
9343         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9344                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9345                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9346         } else {
9347                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9348         }
9349
9350         release_sock(newsk);
9351
9352         return 0;
9353 }
9354
9355
9356 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9357 struct proto sctp_prot = {
9358         .name        =  "SCTP",
9359         .owner       =  THIS_MODULE,
9360         .close       =  sctp_close,
9361         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9362         .accept      =  sctp_accept,
9363         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9364         .init        =  sctp_init_sock,
9365         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9366         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9367         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9368         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9369         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9370         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9371         .bind        =  sctp_bind,
9372         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9373         .hash        =  sctp_hash,
9374         .unhash      =  sctp_unhash,
9375         .get_port    =  sctp_get_port,
9376         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9377         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9378         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9379                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9380                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9381         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9382         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9383         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9384         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9385         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9386         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9387         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9388 };
9389
9390 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9391
9392 #include <net/transp_v6.h>
9393 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9394 {
9395         sctp_destroy_sock(sk);
9396         inet6_destroy_sock(sk);
9397 }
9398
9399 struct proto sctpv6_prot = {
9400         .name           = "SCTPv6",
9401         .owner          = THIS_MODULE,
9402         .close          = sctp_close,
9403         .disconnect     = sctp_disconnect,
9404         .accept         = sctp_accept,
9405         .ioctl          = sctp_ioctl,
9406         .init           = sctp_init_sock,
9407         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9408         .shutdown       = sctp_shutdown,
9409         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9410         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9411         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9412         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9413         .bind           = sctp_bind,
9414         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9415         .hash           = sctp_hash,
9416         .unhash         = sctp_unhash,
9417         .get_port       = sctp_get_port,
9418         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9419         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9420         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9421                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9422                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9423         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9424         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9425         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9426         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9427         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9428         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9429         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9430 };
9431 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */