x86/gart: Exclude GART aperture from vmcore
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / xfrm / xfrm_user.c
1 /* xfrm_user.c: User interface to configure xfrm engine.
2  *
3  * Copyright (C) 2002 David S. Miller (davem@redhat.com)
4  *
5  * Changes:
6  *      Mitsuru KANDA @USAGI
7  *      Kazunori MIYAZAWA @USAGI
8  *      Kunihiro Ishiguro <kunihiro@ipinfusion.com>
9  *              IPv6 support
10  *
11  */
12
13 #include <linux/crypto.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/socket.h>
19 #include <linux/string.h>
20 #include <linux/net.h>
21 #include <linux/skbuff.h>
22 #include <linux/pfkeyv2.h>
23 #include <linux/ipsec.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <net/sock.h>
27 #include <net/xfrm.h>
28 #include <net/netlink.h>
29 #include <net/ah.h>
30 #include <linux/uaccess.h>
31 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
32 #include <linux/in6.h>
33 #endif
34 #include <asm/unaligned.h>
35
36 static int verify_one_alg(struct nlattr **attrs, enum xfrm_attr_type_t type)
37 {
38         struct nlattr *rt = attrs[type];
39         struct xfrm_algo *algp;
40
41         if (!rt)
42                 return 0;
43
44         algp = nla_data(rt);
45         if (nla_len(rt) < (int)xfrm_alg_len(algp))
46                 return -EINVAL;
47
48         switch (type) {
49         case XFRMA_ALG_AUTH:
50         case XFRMA_ALG_CRYPT:
51         case XFRMA_ALG_COMP:
52                 break;
53
54         default:
55                 return -EINVAL;
56         }
57
58         algp->alg_name[sizeof(algp->alg_name) - 1] = '\0';
59         return 0;
60 }
61
62 static int verify_auth_trunc(struct nlattr **attrs)
63 {
64         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC];
65         struct xfrm_algo_auth *algp;
66
67         if (!rt)
68                 return 0;
69
70         algp = nla_data(rt);
71         if (nla_len(rt) < (int)xfrm_alg_auth_len(algp))
72                 return -EINVAL;
73
74         algp->alg_name[sizeof(algp->alg_name) - 1] = '\0';
75         return 0;
76 }
77
78 static int verify_aead(struct nlattr **attrs)
79 {
80         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_ALG_AEAD];
81         struct xfrm_algo_aead *algp;
82
83         if (!rt)
84                 return 0;
85
86         algp = nla_data(rt);
87         if (nla_len(rt) < (int)aead_len(algp))
88                 return -EINVAL;
89
90         algp->alg_name[sizeof(algp->alg_name) - 1] = '\0';
91         return 0;
92 }
93
94 static void verify_one_addr(struct nlattr **attrs, enum xfrm_attr_type_t type,
95                            xfrm_address_t **addrp)
96 {
97         struct nlattr *rt = attrs[type];
98
99         if (rt && addrp)
100                 *addrp = nla_data(rt);
101 }
102
103 static inline int verify_sec_ctx_len(struct nlattr **attrs)
104 {
105         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_SEC_CTX];
106         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
107
108         if (!rt)
109                 return 0;
110
111         uctx = nla_data(rt);
112         if (uctx->len != (sizeof(struct xfrm_user_sec_ctx) + uctx->ctx_len))
113                 return -EINVAL;
114
115         return 0;
116 }
117
118 static inline int verify_replay(struct xfrm_usersa_info *p,
119                                 struct nlattr **attrs)
120 {
121         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_REPLAY_ESN_VAL];
122         struct xfrm_replay_state_esn *rs;
123
124         if (p->flags & XFRM_STATE_ESN) {
125                 if (!rt)
126                         return -EINVAL;
127
128                 rs = nla_data(rt);
129
130                 if (rs->bmp_len > XFRMA_REPLAY_ESN_MAX / sizeof(rs->bmp[0]) / 8)
131                         return -EINVAL;
132
133                 if (nla_len(rt) < (int)xfrm_replay_state_esn_len(rs) &&
134                     nla_len(rt) != sizeof(*rs))
135                         return -EINVAL;
136         }
137
138         if (!rt)
139                 return 0;
140
141         /* As only ESP and AH support ESN feature. */
142         if ((p->id.proto != IPPROTO_ESP) && (p->id.proto != IPPROTO_AH))
143                 return -EINVAL;
144
145         if (p->replay_window != 0)
146                 return -EINVAL;
147
148         return 0;
149 }
150
151 static int verify_newsa_info(struct xfrm_usersa_info *p,
152                              struct nlattr **attrs)
153 {
154         int err;
155
156         err = -EINVAL;
157         switch (p->family) {
158         case AF_INET:
159                 break;
160
161         case AF_INET6:
162 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
163                 break;
164 #else
165                 err = -EAFNOSUPPORT;
166                 goto out;
167 #endif
168
169         default:
170                 goto out;
171         }
172
173         err = -EINVAL;
174         switch (p->id.proto) {
175         case IPPROTO_AH:
176                 if ((!attrs[XFRMA_ALG_AUTH]     &&
177                      !attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC]) ||
178                     attrs[XFRMA_ALG_AEAD]       ||
179                     attrs[XFRMA_ALG_CRYPT]      ||
180                     attrs[XFRMA_ALG_COMP]       ||
181                     attrs[XFRMA_TFCPAD])
182                         goto out;
183                 break;
184
185         case IPPROTO_ESP:
186                 if (attrs[XFRMA_ALG_COMP])
187                         goto out;
188                 if (!attrs[XFRMA_ALG_AUTH] &&
189                     !attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC] &&
190                     !attrs[XFRMA_ALG_CRYPT] &&
191                     !attrs[XFRMA_ALG_AEAD])
192                         goto out;
193                 if ((attrs[XFRMA_ALG_AUTH] ||
194                      attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC] ||
195                      attrs[XFRMA_ALG_CRYPT]) &&
196                     attrs[XFRMA_ALG_AEAD])
197                         goto out;
198                 if (attrs[XFRMA_TFCPAD] &&
199                     p->mode != XFRM_MODE_TUNNEL)
200                         goto out;
201                 break;
202
203         case IPPROTO_COMP:
204                 if (!attrs[XFRMA_ALG_COMP]      ||
205                     attrs[XFRMA_ALG_AEAD]       ||
206                     attrs[XFRMA_ALG_AUTH]       ||
207                     attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC] ||
208                     attrs[XFRMA_ALG_CRYPT]      ||
209                     attrs[XFRMA_TFCPAD]         ||
210                     (ntohl(p->id.spi) >= 0x10000))
211                         goto out;
212                 break;
213
214 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
215         case IPPROTO_DSTOPTS:
216         case IPPROTO_ROUTING:
217                 if (attrs[XFRMA_ALG_COMP]       ||
218                     attrs[XFRMA_ALG_AUTH]       ||
219                     attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC] ||
220                     attrs[XFRMA_ALG_AEAD]       ||
221                     attrs[XFRMA_ALG_CRYPT]      ||
222                     attrs[XFRMA_ENCAP]          ||
223                     attrs[XFRMA_SEC_CTX]        ||
224                     attrs[XFRMA_TFCPAD]         ||
225                     !attrs[XFRMA_COADDR])
226                         goto out;
227                 break;
228 #endif
229
230         default:
231                 goto out;
232         }
233
234         if ((err = verify_aead(attrs)))
235                 goto out;
236         if ((err = verify_auth_trunc(attrs)))
237                 goto out;
238         if ((err = verify_one_alg(attrs, XFRMA_ALG_AUTH)))
239                 goto out;
240         if ((err = verify_one_alg(attrs, XFRMA_ALG_CRYPT)))
241                 goto out;
242         if ((err = verify_one_alg(attrs, XFRMA_ALG_COMP)))
243                 goto out;
244         if ((err = verify_sec_ctx_len(attrs)))
245                 goto out;
246         if ((err = verify_replay(p, attrs)))
247                 goto out;
248
249         err = -EINVAL;
250         switch (p->mode) {
251         case XFRM_MODE_TRANSPORT:
252         case XFRM_MODE_TUNNEL:
253         case XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION:
254         case XFRM_MODE_BEET:
255                 break;
256
257         default:
258                 goto out;
259         }
260
261         err = 0;
262
263 out:
264         return err;
265 }
266
267 static int attach_one_algo(struct xfrm_algo **algpp, u8 *props,
268                            struct xfrm_algo_desc *(*get_byname)(const char *, int),
269                            struct nlattr *rta)
270 {
271         struct xfrm_algo *p, *ualg;
272         struct xfrm_algo_desc *algo;
273
274         if (!rta)
275                 return 0;
276
277         ualg = nla_data(rta);
278
279         algo = get_byname(ualg->alg_name, 1);
280         if (!algo)
281                 return -ENOSYS;
282         *props = algo->desc.sadb_alg_id;
283
284         p = kmemdup(ualg, xfrm_alg_len(ualg), GFP_KERNEL);
285         if (!p)
286                 return -ENOMEM;
287
288         strcpy(p->alg_name, algo->name);
289         *algpp = p;
290         return 0;
291 }
292
293 static int attach_crypt(struct xfrm_state *x, struct nlattr *rta)
294 {
295         struct xfrm_algo *p, *ualg;
296         struct xfrm_algo_desc *algo;
297
298         if (!rta)
299                 return 0;
300
301         ualg = nla_data(rta);
302
303         algo = xfrm_ealg_get_byname(ualg->alg_name, 1);
304         if (!algo)
305                 return -ENOSYS;
306         x->props.ealgo = algo->desc.sadb_alg_id;
307
308         p = kmemdup(ualg, xfrm_alg_len(ualg), GFP_KERNEL);
309         if (!p)
310                 return -ENOMEM;
311
312         strcpy(p->alg_name, algo->name);
313         x->ealg = p;
314         x->geniv = algo->uinfo.encr.geniv;
315         return 0;
316 }
317
318 static int attach_auth(struct xfrm_algo_auth **algpp, u8 *props,
319                        struct nlattr *rta)
320 {
321         struct xfrm_algo *ualg;
322         struct xfrm_algo_auth *p;
323         struct xfrm_algo_desc *algo;
324
325         if (!rta)
326                 return 0;
327
328         ualg = nla_data(rta);
329
330         algo = xfrm_aalg_get_byname(ualg->alg_name, 1);
331         if (!algo)
332                 return -ENOSYS;
333         *props = algo->desc.sadb_alg_id;
334
335         p = kmalloc(sizeof(*p) + (ualg->alg_key_len + 7) / 8, GFP_KERNEL);
336         if (!p)
337                 return -ENOMEM;
338
339         strcpy(p->alg_name, algo->name);
340         p->alg_key_len = ualg->alg_key_len;
341         p->alg_trunc_len = algo->uinfo.auth.icv_truncbits;
342         memcpy(p->alg_key, ualg->alg_key, (ualg->alg_key_len + 7) / 8);
343
344         *algpp = p;
345         return 0;
346 }
347
348 static int attach_auth_trunc(struct xfrm_algo_auth **algpp, u8 *props,
349                              struct nlattr *rta)
350 {
351         struct xfrm_algo_auth *p, *ualg;
352         struct xfrm_algo_desc *algo;
353
354         if (!rta)
355                 return 0;
356
357         ualg = nla_data(rta);
358
359         algo = xfrm_aalg_get_byname(ualg->alg_name, 1);
360         if (!algo)
361                 return -ENOSYS;
362         if (ualg->alg_trunc_len > algo->uinfo.auth.icv_fullbits)
363                 return -EINVAL;
364         *props = algo->desc.sadb_alg_id;
365
366         p = kmemdup(ualg, xfrm_alg_auth_len(ualg), GFP_KERNEL);
367         if (!p)
368                 return -ENOMEM;
369
370         strcpy(p->alg_name, algo->name);
371         if (!p->alg_trunc_len)
372                 p->alg_trunc_len = algo->uinfo.auth.icv_truncbits;
373
374         *algpp = p;
375         return 0;
376 }
377
378 static int attach_aead(struct xfrm_state *x, struct nlattr *rta)
379 {
380         struct xfrm_algo_aead *p, *ualg;
381         struct xfrm_algo_desc *algo;
382
383         if (!rta)
384                 return 0;
385
386         ualg = nla_data(rta);
387
388         algo = xfrm_aead_get_byname(ualg->alg_name, ualg->alg_icv_len, 1);
389         if (!algo)
390                 return -ENOSYS;
391         x->props.ealgo = algo->desc.sadb_alg_id;
392
393         p = kmemdup(ualg, aead_len(ualg), GFP_KERNEL);
394         if (!p)
395                 return -ENOMEM;
396
397         strcpy(p->alg_name, algo->name);
398         x->aead = p;
399         x->geniv = algo->uinfo.aead.geniv;
400         return 0;
401 }
402
403 static inline int xfrm_replay_verify_len(struct xfrm_replay_state_esn *replay_esn,
404                                          struct nlattr *rp)
405 {
406         struct xfrm_replay_state_esn *up;
407         unsigned int ulen;
408
409         if (!replay_esn || !rp)
410                 return 0;
411
412         up = nla_data(rp);
413         ulen = xfrm_replay_state_esn_len(up);
414
415         /* Check the overall length and the internal bitmap length to avoid
416          * potential overflow. */
417         if (nla_len(rp) < (int)ulen ||
418             xfrm_replay_state_esn_len(replay_esn) != ulen ||
419             replay_esn->bmp_len != up->bmp_len)
420                 return -EINVAL;
421
422         if (up->replay_window > up->bmp_len * sizeof(__u32) * 8)
423                 return -EINVAL;
424
425         return 0;
426 }
427
428 static int xfrm_alloc_replay_state_esn(struct xfrm_replay_state_esn **replay_esn,
429                                        struct xfrm_replay_state_esn **preplay_esn,
430                                        struct nlattr *rta)
431 {
432         struct xfrm_replay_state_esn *p, *pp, *up;
433         unsigned int klen, ulen;
434
435         if (!rta)
436                 return 0;
437
438         up = nla_data(rta);
439         klen = xfrm_replay_state_esn_len(up);
440         ulen = nla_len(rta) >= (int)klen ? klen : sizeof(*up);
441
442         p = kzalloc(klen, GFP_KERNEL);
443         if (!p)
444                 return -ENOMEM;
445
446         pp = kzalloc(klen, GFP_KERNEL);
447         if (!pp) {
448                 kfree(p);
449                 return -ENOMEM;
450         }
451
452         memcpy(p, up, ulen);
453         memcpy(pp, up, ulen);
454
455         *replay_esn = p;
456         *preplay_esn = pp;
457
458         return 0;
459 }
460
461 static inline unsigned int xfrm_user_sec_ctx_size(struct xfrm_sec_ctx *xfrm_ctx)
462 {
463         unsigned int len = 0;
464
465         if (xfrm_ctx) {
466                 len += sizeof(struct xfrm_user_sec_ctx);
467                 len += xfrm_ctx->ctx_len;
468         }
469         return len;
470 }
471
472 static void copy_from_user_state(struct xfrm_state *x, struct xfrm_usersa_info *p)
473 {
474         memcpy(&x->id, &p->id, sizeof(x->id));
475         memcpy(&x->sel, &p->sel, sizeof(x->sel));
476         memcpy(&x->lft, &p->lft, sizeof(x->lft));
477         x->props.mode = p->mode;
478         x->props.replay_window = min_t(unsigned int, p->replay_window,
479                                         sizeof(x->replay.bitmap) * 8);
480         x->props.reqid = p->reqid;
481         x->props.family = p->family;
482         memcpy(&x->props.saddr, &p->saddr, sizeof(x->props.saddr));
483         x->props.flags = p->flags;
484
485         if (!x->sel.family && !(p->flags & XFRM_STATE_AF_UNSPEC))
486                 x->sel.family = p->family;
487 }
488
489 /*
490  * someday when pfkey also has support, we could have the code
491  * somehow made shareable and move it to xfrm_state.c - JHS
492  *
493 */
494 static void xfrm_update_ae_params(struct xfrm_state *x, struct nlattr **attrs,
495                                   int update_esn)
496 {
497         struct nlattr *rp = attrs[XFRMA_REPLAY_VAL];
498         struct nlattr *re = update_esn ? attrs[XFRMA_REPLAY_ESN_VAL] : NULL;
499         struct nlattr *lt = attrs[XFRMA_LTIME_VAL];
500         struct nlattr *et = attrs[XFRMA_ETIMER_THRESH];
501         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_REPLAY_THRESH];
502
503         if (re) {
504                 struct xfrm_replay_state_esn *replay_esn;
505                 replay_esn = nla_data(re);
506                 memcpy(x->replay_esn, replay_esn,
507                        xfrm_replay_state_esn_len(replay_esn));
508                 memcpy(x->preplay_esn, replay_esn,
509                        xfrm_replay_state_esn_len(replay_esn));
510         }
511
512         if (rp) {
513                 struct xfrm_replay_state *replay;
514                 replay = nla_data(rp);
515                 memcpy(&x->replay, replay, sizeof(*replay));
516                 memcpy(&x->preplay, replay, sizeof(*replay));
517         }
518
519         if (lt) {
520                 struct xfrm_lifetime_cur *ltime;
521                 ltime = nla_data(lt);
522                 x->curlft.bytes = ltime->bytes;
523                 x->curlft.packets = ltime->packets;
524                 x->curlft.add_time = ltime->add_time;
525                 x->curlft.use_time = ltime->use_time;
526         }
527
528         if (et)
529                 x->replay_maxage = nla_get_u32(et);
530
531         if (rt)
532                 x->replay_maxdiff = nla_get_u32(rt);
533 }
534
535 static struct xfrm_state *xfrm_state_construct(struct net *net,
536                                                struct xfrm_usersa_info *p,
537                                                struct nlattr **attrs,
538                                                int *errp)
539 {
540         struct xfrm_state *x = xfrm_state_alloc(net);
541         int err = -ENOMEM;
542
543         if (!x)
544                 goto error_no_put;
545
546         copy_from_user_state(x, p);
547
548         if (attrs[XFRMA_SA_EXTRA_FLAGS])
549                 x->props.extra_flags = nla_get_u32(attrs[XFRMA_SA_EXTRA_FLAGS]);
550
551         if ((err = attach_aead(x, attrs[XFRMA_ALG_AEAD])))
552                 goto error;
553         if ((err = attach_auth_trunc(&x->aalg, &x->props.aalgo,
554                                      attrs[XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC])))
555                 goto error;
556         if (!x->props.aalgo) {
557                 if ((err = attach_auth(&x->aalg, &x->props.aalgo,
558                                        attrs[XFRMA_ALG_AUTH])))
559                         goto error;
560         }
561         if ((err = attach_crypt(x, attrs[XFRMA_ALG_CRYPT])))
562                 goto error;
563         if ((err = attach_one_algo(&x->calg, &x->props.calgo,
564                                    xfrm_calg_get_byname,
565                                    attrs[XFRMA_ALG_COMP])))
566                 goto error;
567
568         if (attrs[XFRMA_ENCAP]) {
569                 x->encap = kmemdup(nla_data(attrs[XFRMA_ENCAP]),
570                                    sizeof(*x->encap), GFP_KERNEL);
571                 if (x->encap == NULL)
572                         goto error;
573         }
574
575         if (attrs[XFRMA_TFCPAD])
576                 x->tfcpad = nla_get_u32(attrs[XFRMA_TFCPAD]);
577
578         if (attrs[XFRMA_COADDR]) {
579                 x->coaddr = kmemdup(nla_data(attrs[XFRMA_COADDR]),
580                                     sizeof(*x->coaddr), GFP_KERNEL);
581                 if (x->coaddr == NULL)
582                         goto error;
583         }
584
585         xfrm_mark_get(attrs, &x->mark);
586
587         if (attrs[XFRMA_OUTPUT_MARK])
588                 x->props.output_mark = nla_get_u32(attrs[XFRMA_OUTPUT_MARK]);
589
590         err = __xfrm_init_state(x, false, attrs[XFRMA_OFFLOAD_DEV]);
591         if (err)
592                 goto error;
593
594         if (attrs[XFRMA_SEC_CTX]) {
595                 err = security_xfrm_state_alloc(x,
596                                                 nla_data(attrs[XFRMA_SEC_CTX]));
597                 if (err)
598                         goto error;
599         }
600
601         if (attrs[XFRMA_OFFLOAD_DEV]) {
602                 err = xfrm_dev_state_add(net, x,
603                                          nla_data(attrs[XFRMA_OFFLOAD_DEV]));
604                 if (err)
605                         goto error;
606         }
607
608         if ((err = xfrm_alloc_replay_state_esn(&x->replay_esn, &x->preplay_esn,
609                                                attrs[XFRMA_REPLAY_ESN_VAL])))
610                 goto error;
611
612         x->km.seq = p->seq;
613         x->replay_maxdiff = net->xfrm.sysctl_aevent_rseqth;
614         /* sysctl_xfrm_aevent_etime is in 100ms units */
615         x->replay_maxage = (net->xfrm.sysctl_aevent_etime*HZ)/XFRM_AE_ETH_M;
616
617         if ((err = xfrm_init_replay(x)))
618                 goto error;
619
620         /* override default values from above */
621         xfrm_update_ae_params(x, attrs, 0);
622
623         return x;
624
625 error:
626         x->km.state = XFRM_STATE_DEAD;
627         xfrm_state_put(x);
628 error_no_put:
629         *errp = err;
630         return NULL;
631 }
632
633 static int xfrm_add_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
634                 struct nlattr **attrs)
635 {
636         struct net *net = sock_net(skb->sk);
637         struct xfrm_usersa_info *p = nlmsg_data(nlh);
638         struct xfrm_state *x;
639         int err;
640         struct km_event c;
641
642         err = verify_newsa_info(p, attrs);
643         if (err)
644                 return err;
645
646         x = xfrm_state_construct(net, p, attrs, &err);
647         if (!x)
648                 return err;
649
650         xfrm_state_hold(x);
651         if (nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_NEWSA)
652                 err = xfrm_state_add(x);
653         else
654                 err = xfrm_state_update(x);
655
656         xfrm_audit_state_add(x, err ? 0 : 1, true);
657
658         if (err < 0) {
659                 x->km.state = XFRM_STATE_DEAD;
660                 xfrm_dev_state_delete(x);
661                 __xfrm_state_put(x);
662                 goto out;
663         }
664
665         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
666         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
667         c.event = nlh->nlmsg_type;
668
669         km_state_notify(x, &c);
670 out:
671         xfrm_state_put(x);
672         return err;
673 }
674
675 static struct xfrm_state *xfrm_user_state_lookup(struct net *net,
676                                                  struct xfrm_usersa_id *p,
677                                                  struct nlattr **attrs,
678                                                  int *errp)
679 {
680         struct xfrm_state *x = NULL;
681         struct xfrm_mark m;
682         int err;
683         u32 mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
684
685         if (xfrm_id_proto_match(p->proto, IPSEC_PROTO_ANY)) {
686                 err = -ESRCH;
687                 x = xfrm_state_lookup(net, mark, &p->daddr, p->spi, p->proto, p->family);
688         } else {
689                 xfrm_address_t *saddr = NULL;
690
691                 verify_one_addr(attrs, XFRMA_SRCADDR, &saddr);
692                 if (!saddr) {
693                         err = -EINVAL;
694                         goto out;
695                 }
696
697                 err = -ESRCH;
698                 x = xfrm_state_lookup_byaddr(net, mark,
699                                              &p->daddr, saddr,
700                                              p->proto, p->family);
701         }
702
703  out:
704         if (!x && errp)
705                 *errp = err;
706         return x;
707 }
708
709 static int xfrm_del_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
710                 struct nlattr **attrs)
711 {
712         struct net *net = sock_net(skb->sk);
713         struct xfrm_state *x;
714         int err = -ESRCH;
715         struct km_event c;
716         struct xfrm_usersa_id *p = nlmsg_data(nlh);
717
718         x = xfrm_user_state_lookup(net, p, attrs, &err);
719         if (x == NULL)
720                 return err;
721
722         if ((err = security_xfrm_state_delete(x)) != 0)
723                 goto out;
724
725         if (xfrm_state_kern(x)) {
726                 err = -EPERM;
727                 goto out;
728         }
729
730         err = xfrm_state_delete(x);
731
732         if (err < 0)
733                 goto out;
734
735         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
736         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
737         c.event = nlh->nlmsg_type;
738         km_state_notify(x, &c);
739
740 out:
741         xfrm_audit_state_delete(x, err ? 0 : 1, true);
742         xfrm_state_put(x);
743         return err;
744 }
745
746 static void copy_to_user_state(struct xfrm_state *x, struct xfrm_usersa_info *p)
747 {
748         memset(p, 0, sizeof(*p));
749         memcpy(&p->id, &x->id, sizeof(p->id));
750         memcpy(&p->sel, &x->sel, sizeof(p->sel));
751         memcpy(&p->lft, &x->lft, sizeof(p->lft));
752         memcpy(&p->curlft, &x->curlft, sizeof(p->curlft));
753         put_unaligned(x->stats.replay_window, &p->stats.replay_window);
754         put_unaligned(x->stats.replay, &p->stats.replay);
755         put_unaligned(x->stats.integrity_failed, &p->stats.integrity_failed);
756         memcpy(&p->saddr, &x->props.saddr, sizeof(p->saddr));
757         p->mode = x->props.mode;
758         p->replay_window = x->props.replay_window;
759         p->reqid = x->props.reqid;
760         p->family = x->props.family;
761         p->flags = x->props.flags;
762         p->seq = x->km.seq;
763 }
764
765 struct xfrm_dump_info {
766         struct sk_buff *in_skb;
767         struct sk_buff *out_skb;
768         u32 nlmsg_seq;
769         u16 nlmsg_flags;
770 };
771
772 static int copy_sec_ctx(struct xfrm_sec_ctx *s, struct sk_buff *skb)
773 {
774         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
775         struct nlattr *attr;
776         int ctx_size = sizeof(*uctx) + s->ctx_len;
777
778         attr = nla_reserve(skb, XFRMA_SEC_CTX, ctx_size);
779         if (attr == NULL)
780                 return -EMSGSIZE;
781
782         uctx = nla_data(attr);
783         uctx->exttype = XFRMA_SEC_CTX;
784         uctx->len = ctx_size;
785         uctx->ctx_doi = s->ctx_doi;
786         uctx->ctx_alg = s->ctx_alg;
787         uctx->ctx_len = s->ctx_len;
788         memcpy(uctx + 1, s->ctx_str, s->ctx_len);
789
790         return 0;
791 }
792
793 static int copy_user_offload(struct xfrm_state_offload *xso, struct sk_buff *skb)
794 {
795         struct xfrm_user_offload *xuo;
796         struct nlattr *attr;
797
798         attr = nla_reserve(skb, XFRMA_OFFLOAD_DEV, sizeof(*xuo));
799         if (attr == NULL)
800                 return -EMSGSIZE;
801
802         xuo = nla_data(attr);
803         memset(xuo, 0, sizeof(*xuo));
804         xuo->ifindex = xso->dev->ifindex;
805         xuo->flags = xso->flags;
806
807         return 0;
808 }
809
810 static int copy_to_user_auth(struct xfrm_algo_auth *auth, struct sk_buff *skb)
811 {
812         struct xfrm_algo *algo;
813         struct nlattr *nla;
814
815         nla = nla_reserve(skb, XFRMA_ALG_AUTH,
816                           sizeof(*algo) + (auth->alg_key_len + 7) / 8);
817         if (!nla)
818                 return -EMSGSIZE;
819
820         algo = nla_data(nla);
821         strncpy(algo->alg_name, auth->alg_name, sizeof(algo->alg_name));
822         memcpy(algo->alg_key, auth->alg_key, (auth->alg_key_len + 7) / 8);
823         algo->alg_key_len = auth->alg_key_len;
824
825         return 0;
826 }
827
828 /* Don't change this without updating xfrm_sa_len! */
829 static int copy_to_user_state_extra(struct xfrm_state *x,
830                                     struct xfrm_usersa_info *p,
831                                     struct sk_buff *skb)
832 {
833         int ret = 0;
834
835         copy_to_user_state(x, p);
836
837         if (x->props.extra_flags) {
838                 ret = nla_put_u32(skb, XFRMA_SA_EXTRA_FLAGS,
839                                   x->props.extra_flags);
840                 if (ret)
841                         goto out;
842         }
843
844         if (x->coaddr) {
845                 ret = nla_put(skb, XFRMA_COADDR, sizeof(*x->coaddr), x->coaddr);
846                 if (ret)
847                         goto out;
848         }
849         if (x->lastused) {
850                 ret = nla_put_u64_64bit(skb, XFRMA_LASTUSED, x->lastused,
851                                         XFRMA_PAD);
852                 if (ret)
853                         goto out;
854         }
855         if (x->aead) {
856                 ret = nla_put(skb, XFRMA_ALG_AEAD, aead_len(x->aead), x->aead);
857                 if (ret)
858                         goto out;
859         }
860         if (x->aalg) {
861                 ret = copy_to_user_auth(x->aalg, skb);
862                 if (!ret)
863                         ret = nla_put(skb, XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC,
864                                       xfrm_alg_auth_len(x->aalg), x->aalg);
865                 if (ret)
866                         goto out;
867         }
868         if (x->ealg) {
869                 ret = nla_put(skb, XFRMA_ALG_CRYPT, xfrm_alg_len(x->ealg), x->ealg);
870                 if (ret)
871                         goto out;
872         }
873         if (x->calg) {
874                 ret = nla_put(skb, XFRMA_ALG_COMP, sizeof(*(x->calg)), x->calg);
875                 if (ret)
876                         goto out;
877         }
878         if (x->encap) {
879                 ret = nla_put(skb, XFRMA_ENCAP, sizeof(*x->encap), x->encap);
880                 if (ret)
881                         goto out;
882         }
883         if (x->tfcpad) {
884                 ret = nla_put_u32(skb, XFRMA_TFCPAD, x->tfcpad);
885                 if (ret)
886                         goto out;
887         }
888         ret = xfrm_mark_put(skb, &x->mark);
889         if (ret)
890                 goto out;
891         if (x->replay_esn)
892                 ret = nla_put(skb, XFRMA_REPLAY_ESN_VAL,
893                               xfrm_replay_state_esn_len(x->replay_esn),
894                               x->replay_esn);
895         else
896                 ret = nla_put(skb, XFRMA_REPLAY_VAL, sizeof(x->replay),
897                               &x->replay);
898         if (ret)
899                 goto out;
900         if(x->xso.dev)
901                 ret = copy_user_offload(&x->xso, skb);
902         if (ret)
903                 goto out;
904         if (x->props.output_mark) {
905                 ret = nla_put_u32(skb, XFRMA_OUTPUT_MARK, x->props.output_mark);
906                 if (ret)
907                         goto out;
908         }
909         if (x->security)
910                 ret = copy_sec_ctx(x->security, skb);
911 out:
912         return ret;
913 }
914
915 static int dump_one_state(struct xfrm_state *x, int count, void *ptr)
916 {
917         struct xfrm_dump_info *sp = ptr;
918         struct sk_buff *in_skb = sp->in_skb;
919         struct sk_buff *skb = sp->out_skb;
920         struct xfrm_usersa_info *p;
921         struct nlmsghdr *nlh;
922         int err;
923
924         nlh = nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, sp->nlmsg_seq,
925                         XFRM_MSG_NEWSA, sizeof(*p), sp->nlmsg_flags);
926         if (nlh == NULL)
927                 return -EMSGSIZE;
928
929         p = nlmsg_data(nlh);
930
931         err = copy_to_user_state_extra(x, p, skb);
932         if (err) {
933                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
934                 return err;
935         }
936         nlmsg_end(skb, nlh);
937         return 0;
938 }
939
940 static int xfrm_dump_sa_done(struct netlink_callback *cb)
941 {
942         struct xfrm_state_walk *walk = (struct xfrm_state_walk *) &cb->args[1];
943         struct sock *sk = cb->skb->sk;
944         struct net *net = sock_net(sk);
945
946         if (cb->args[0])
947                 xfrm_state_walk_done(walk, net);
948         return 0;
949 }
950
951 static const struct nla_policy xfrma_policy[XFRMA_MAX+1];
952 static int xfrm_dump_sa(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
953 {
954         struct net *net = sock_net(skb->sk);
955         struct xfrm_state_walk *walk = (struct xfrm_state_walk *) &cb->args[1];
956         struct xfrm_dump_info info;
957
958         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct xfrm_state_walk) >
959                      sizeof(cb->args) - sizeof(cb->args[0]));
960
961         info.in_skb = cb->skb;
962         info.out_skb = skb;
963         info.nlmsg_seq = cb->nlh->nlmsg_seq;
964         info.nlmsg_flags = NLM_F_MULTI;
965
966         if (!cb->args[0]) {
967                 struct nlattr *attrs[XFRMA_MAX+1];
968                 struct xfrm_address_filter *filter = NULL;
969                 u8 proto = 0;
970                 int err;
971
972                 err = nlmsg_parse(cb->nlh, 0, attrs, XFRMA_MAX, xfrma_policy,
973                                   NULL);
974                 if (err < 0)
975                         return err;
976
977                 if (attrs[XFRMA_ADDRESS_FILTER]) {
978                         filter = kmemdup(nla_data(attrs[XFRMA_ADDRESS_FILTER]),
979                                          sizeof(*filter), GFP_KERNEL);
980                         if (filter == NULL)
981                                 return -ENOMEM;
982                 }
983
984                 if (attrs[XFRMA_PROTO])
985                         proto = nla_get_u8(attrs[XFRMA_PROTO]);
986
987                 xfrm_state_walk_init(walk, proto, filter);
988                 cb->args[0] = 1;
989         }
990
991         (void) xfrm_state_walk(net, walk, dump_one_state, &info);
992
993         return skb->len;
994 }
995
996 static struct sk_buff *xfrm_state_netlink(struct sk_buff *in_skb,
997                                           struct xfrm_state *x, u32 seq)
998 {
999         struct xfrm_dump_info info;
1000         struct sk_buff *skb;
1001         int err;
1002
1003         skb = nlmsg_new(NLMSG_DEFAULT_SIZE, GFP_ATOMIC);
1004         if (!skb)
1005                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1006
1007         info.in_skb = in_skb;
1008         info.out_skb = skb;
1009         info.nlmsg_seq = seq;
1010         info.nlmsg_flags = 0;
1011
1012         err = dump_one_state(x, 0, &info);
1013         if (err) {
1014                 kfree_skb(skb);
1015                 return ERR_PTR(err);
1016         }
1017
1018         return skb;
1019 }
1020
1021 /* A wrapper for nlmsg_multicast() checking that nlsk is still available.
1022  * Must be called with RCU read lock.
1023  */
1024 static inline int xfrm_nlmsg_multicast(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1025                                        u32 pid, unsigned int group)
1026 {
1027         struct sock *nlsk = rcu_dereference(net->xfrm.nlsk);
1028
1029         if (nlsk)
1030                 return nlmsg_multicast(nlsk, skb, pid, group, GFP_ATOMIC);
1031         else
1032                 return -1;
1033 }
1034
1035 static inline unsigned int xfrm_spdinfo_msgsize(void)
1036 {
1037         return NLMSG_ALIGN(4)
1038                + nla_total_size(sizeof(struct xfrmu_spdinfo))
1039                + nla_total_size(sizeof(struct xfrmu_spdhinfo))
1040                + nla_total_size(sizeof(struct xfrmu_spdhthresh))
1041                + nla_total_size(sizeof(struct xfrmu_spdhthresh));
1042 }
1043
1044 static int build_spdinfo(struct sk_buff *skb, struct net *net,
1045                          u32 portid, u32 seq, u32 flags)
1046 {
1047         struct xfrmk_spdinfo si;
1048         struct xfrmu_spdinfo spc;
1049         struct xfrmu_spdhinfo sph;
1050         struct xfrmu_spdhthresh spt4, spt6;
1051         struct nlmsghdr *nlh;
1052         int err;
1053         u32 *f;
1054         unsigned lseq;
1055
1056         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, XFRM_MSG_NEWSPDINFO, sizeof(u32), 0);
1057         if (nlh == NULL) /* shouldn't really happen ... */
1058                 return -EMSGSIZE;
1059
1060         f = nlmsg_data(nlh);
1061         *f = flags;
1062         xfrm_spd_getinfo(net, &si);
1063         spc.incnt = si.incnt;
1064         spc.outcnt = si.outcnt;
1065         spc.fwdcnt = si.fwdcnt;
1066         spc.inscnt = si.inscnt;
1067         spc.outscnt = si.outscnt;
1068         spc.fwdscnt = si.fwdscnt;
1069         sph.spdhcnt = si.spdhcnt;
1070         sph.spdhmcnt = si.spdhmcnt;
1071
1072         do {
1073                 lseq = read_seqbegin(&net->xfrm.policy_hthresh.lock);
1074
1075                 spt4.lbits = net->xfrm.policy_hthresh.lbits4;
1076                 spt4.rbits = net->xfrm.policy_hthresh.rbits4;
1077                 spt6.lbits = net->xfrm.policy_hthresh.lbits6;
1078                 spt6.rbits = net->xfrm.policy_hthresh.rbits6;
1079         } while (read_seqretry(&net->xfrm.policy_hthresh.lock, lseq));
1080
1081         err = nla_put(skb, XFRMA_SPD_INFO, sizeof(spc), &spc);
1082         if (!err)
1083                 err = nla_put(skb, XFRMA_SPD_HINFO, sizeof(sph), &sph);
1084         if (!err)
1085                 err = nla_put(skb, XFRMA_SPD_IPV4_HTHRESH, sizeof(spt4), &spt4);
1086         if (!err)
1087                 err = nla_put(skb, XFRMA_SPD_IPV6_HTHRESH, sizeof(spt6), &spt6);
1088         if (err) {
1089                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
1090                 return err;
1091         }
1092
1093         nlmsg_end(skb, nlh);
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 static int xfrm_set_spdinfo(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1098                             struct nlattr **attrs)
1099 {
1100         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1101         struct xfrmu_spdhthresh *thresh4 = NULL;
1102         struct xfrmu_spdhthresh *thresh6 = NULL;
1103
1104         /* selector prefixlen thresholds to hash policies */
1105         if (attrs[XFRMA_SPD_IPV4_HTHRESH]) {
1106                 struct nlattr *rta = attrs[XFRMA_SPD_IPV4_HTHRESH];
1107
1108                 if (nla_len(rta) < sizeof(*thresh4))
1109                         return -EINVAL;
1110                 thresh4 = nla_data(rta);
1111                 if (thresh4->lbits > 32 || thresh4->rbits > 32)
1112                         return -EINVAL;
1113         }
1114         if (attrs[XFRMA_SPD_IPV6_HTHRESH]) {
1115                 struct nlattr *rta = attrs[XFRMA_SPD_IPV6_HTHRESH];
1116
1117                 if (nla_len(rta) < sizeof(*thresh6))
1118                         return -EINVAL;
1119                 thresh6 = nla_data(rta);
1120                 if (thresh6->lbits > 128 || thresh6->rbits > 128)
1121                         return -EINVAL;
1122         }
1123
1124         if (thresh4 || thresh6) {
1125                 write_seqlock(&net->xfrm.policy_hthresh.lock);
1126                 if (thresh4) {
1127                         net->xfrm.policy_hthresh.lbits4 = thresh4->lbits;
1128                         net->xfrm.policy_hthresh.rbits4 = thresh4->rbits;
1129                 }
1130                 if (thresh6) {
1131                         net->xfrm.policy_hthresh.lbits6 = thresh6->lbits;
1132                         net->xfrm.policy_hthresh.rbits6 = thresh6->rbits;
1133                 }
1134                 write_sequnlock(&net->xfrm.policy_hthresh.lock);
1135
1136                 xfrm_policy_hash_rebuild(net);
1137         }
1138
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 static int xfrm_get_spdinfo(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1143                 struct nlattr **attrs)
1144 {
1145         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1146         struct sk_buff *r_skb;
1147         u32 *flags = nlmsg_data(nlh);
1148         u32 sportid = NETLINK_CB(skb).portid;
1149         u32 seq = nlh->nlmsg_seq;
1150         int err;
1151
1152         r_skb = nlmsg_new(xfrm_spdinfo_msgsize(), GFP_ATOMIC);
1153         if (r_skb == NULL)
1154                 return -ENOMEM;
1155
1156         err = build_spdinfo(r_skb, net, sportid, seq, *flags);
1157         BUG_ON(err < 0);
1158
1159         return nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, r_skb, sportid);
1160 }
1161
1162 static inline unsigned int xfrm_sadinfo_msgsize(void)
1163 {
1164         return NLMSG_ALIGN(4)
1165                + nla_total_size(sizeof(struct xfrmu_sadhinfo))
1166                + nla_total_size(4); /* XFRMA_SAD_CNT */
1167 }
1168
1169 static int build_sadinfo(struct sk_buff *skb, struct net *net,
1170                          u32 portid, u32 seq, u32 flags)
1171 {
1172         struct xfrmk_sadinfo si;
1173         struct xfrmu_sadhinfo sh;
1174         struct nlmsghdr *nlh;
1175         int err;
1176         u32 *f;
1177
1178         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, XFRM_MSG_NEWSADINFO, sizeof(u32), 0);
1179         if (nlh == NULL) /* shouldn't really happen ... */
1180                 return -EMSGSIZE;
1181
1182         f = nlmsg_data(nlh);
1183         *f = flags;
1184         xfrm_sad_getinfo(net, &si);
1185
1186         sh.sadhmcnt = si.sadhmcnt;
1187         sh.sadhcnt = si.sadhcnt;
1188
1189         err = nla_put_u32(skb, XFRMA_SAD_CNT, si.sadcnt);
1190         if (!err)
1191                 err = nla_put(skb, XFRMA_SAD_HINFO, sizeof(sh), &sh);
1192         if (err) {
1193                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
1194                 return err;
1195         }
1196
1197         nlmsg_end(skb, nlh);
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 static int xfrm_get_sadinfo(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1202                 struct nlattr **attrs)
1203 {
1204         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1205         struct sk_buff *r_skb;
1206         u32 *flags = nlmsg_data(nlh);
1207         u32 sportid = NETLINK_CB(skb).portid;
1208         u32 seq = nlh->nlmsg_seq;
1209         int err;
1210
1211         r_skb = nlmsg_new(xfrm_sadinfo_msgsize(), GFP_ATOMIC);
1212         if (r_skb == NULL)
1213                 return -ENOMEM;
1214
1215         err = build_sadinfo(r_skb, net, sportid, seq, *flags);
1216         BUG_ON(err < 0);
1217
1218         return nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, r_skb, sportid);
1219 }
1220
1221 static int xfrm_get_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1222                 struct nlattr **attrs)
1223 {
1224         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1225         struct xfrm_usersa_id *p = nlmsg_data(nlh);
1226         struct xfrm_state *x;
1227         struct sk_buff *resp_skb;
1228         int err = -ESRCH;
1229
1230         x = xfrm_user_state_lookup(net, p, attrs, &err);
1231         if (x == NULL)
1232                 goto out_noput;
1233
1234         resp_skb = xfrm_state_netlink(skb, x, nlh->nlmsg_seq);
1235         if (IS_ERR(resp_skb)) {
1236                 err = PTR_ERR(resp_skb);
1237         } else {
1238                 err = nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, resp_skb, NETLINK_CB(skb).portid);
1239         }
1240         xfrm_state_put(x);
1241 out_noput:
1242         return err;
1243 }
1244
1245 static int xfrm_alloc_userspi(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1246                 struct nlattr **attrs)
1247 {
1248         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1249         struct xfrm_state *x;
1250         struct xfrm_userspi_info *p;
1251         struct sk_buff *resp_skb;
1252         xfrm_address_t *daddr;
1253         int family;
1254         int err;
1255         u32 mark;
1256         struct xfrm_mark m;
1257
1258         p = nlmsg_data(nlh);
1259         err = verify_spi_info(p->info.id.proto, p->min, p->max);
1260         if (err)
1261                 goto out_noput;
1262
1263         family = p->info.family;
1264         daddr = &p->info.id.daddr;
1265
1266         x = NULL;
1267
1268         mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
1269         if (p->info.seq) {
1270                 x = xfrm_find_acq_byseq(net, mark, p->info.seq);
1271                 if (x && !xfrm_addr_equal(&x->id.daddr, daddr, family)) {
1272                         xfrm_state_put(x);
1273                         x = NULL;
1274                 }
1275         }
1276
1277         if (!x)
1278                 x = xfrm_find_acq(net, &m, p->info.mode, p->info.reqid,
1279                                   p->info.id.proto, daddr,
1280                                   &p->info.saddr, 1,
1281                                   family);
1282         err = -ENOENT;
1283         if (x == NULL)
1284                 goto out_noput;
1285
1286         err = xfrm_alloc_spi(x, p->min, p->max);
1287         if (err)
1288                 goto out;
1289
1290         resp_skb = xfrm_state_netlink(skb, x, nlh->nlmsg_seq);
1291         if (IS_ERR(resp_skb)) {
1292                 err = PTR_ERR(resp_skb);
1293                 goto out;
1294         }
1295
1296         err = nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, resp_skb, NETLINK_CB(skb).portid);
1297
1298 out:
1299         xfrm_state_put(x);
1300 out_noput:
1301         return err;
1302 }
1303
1304 static int verify_policy_dir(u8 dir)
1305 {
1306         switch (dir) {
1307         case XFRM_POLICY_IN:
1308         case XFRM_POLICY_OUT:
1309         case XFRM_POLICY_FWD:
1310                 break;
1311
1312         default:
1313                 return -EINVAL;
1314         }
1315
1316         return 0;
1317 }
1318
1319 static int verify_policy_type(u8 type)
1320 {
1321         switch (type) {
1322         case XFRM_POLICY_TYPE_MAIN:
1323 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1324         case XFRM_POLICY_TYPE_SUB:
1325 #endif
1326                 break;
1327
1328         default:
1329                 return -EINVAL;
1330         }
1331
1332         return 0;
1333 }
1334
1335 static int verify_newpolicy_info(struct xfrm_userpolicy_info *p)
1336 {
1337         int ret;
1338
1339         switch (p->share) {
1340         case XFRM_SHARE_ANY:
1341         case XFRM_SHARE_SESSION:
1342         case XFRM_SHARE_USER:
1343         case XFRM_SHARE_UNIQUE:
1344                 break;
1345
1346         default:
1347                 return -EINVAL;
1348         }
1349
1350         switch (p->action) {
1351         case XFRM_POLICY_ALLOW:
1352         case XFRM_POLICY_BLOCK:
1353                 break;
1354
1355         default:
1356                 return -EINVAL;
1357         }
1358
1359         switch (p->sel.family) {
1360         case AF_INET:
1361                 break;
1362
1363         case AF_INET6:
1364 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1365                 break;
1366 #else
1367                 return  -EAFNOSUPPORT;
1368 #endif
1369
1370         default:
1371                 return -EINVAL;
1372         }
1373
1374         ret = verify_policy_dir(p->dir);
1375         if (ret)
1376                 return ret;
1377         if (p->index && ((p->index & XFRM_POLICY_MAX) != p->dir))
1378                 return -EINVAL;
1379
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 static int copy_from_user_sec_ctx(struct xfrm_policy *pol, struct nlattr **attrs)
1384 {
1385         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_SEC_CTX];
1386         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
1387
1388         if (!rt)
1389                 return 0;
1390
1391         uctx = nla_data(rt);
1392         return security_xfrm_policy_alloc(&pol->security, uctx, GFP_KERNEL);
1393 }
1394
1395 static void copy_templates(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_user_tmpl *ut,
1396                            int nr)
1397 {
1398         int i;
1399
1400         xp->xfrm_nr = nr;
1401         for (i = 0; i < nr; i++, ut++) {
1402                 struct xfrm_tmpl *t = &xp->xfrm_vec[i];
1403
1404                 memcpy(&t->id, &ut->id, sizeof(struct xfrm_id));
1405                 memcpy(&t->saddr, &ut->saddr,
1406                        sizeof(xfrm_address_t));
1407                 t->reqid = ut->reqid;
1408                 t->mode = ut->mode;
1409                 t->share = ut->share;
1410                 t->optional = ut->optional;
1411                 t->aalgos = ut->aalgos;
1412                 t->ealgos = ut->ealgos;
1413                 t->calgos = ut->calgos;
1414                 /* If all masks are ~0, then we allow all algorithms. */
1415                 t->allalgs = !~(t->aalgos & t->ealgos & t->calgos);
1416                 t->encap_family = ut->family;
1417         }
1418 }
1419
1420 static int validate_tmpl(int nr, struct xfrm_user_tmpl *ut, u16 family)
1421 {
1422         u16 prev_family;
1423         int i;
1424
1425         if (nr > XFRM_MAX_DEPTH)
1426                 return -EINVAL;
1427
1428         prev_family = family;
1429
1430         for (i = 0; i < nr; i++) {
1431                 /* We never validated the ut->family value, so many
1432                  * applications simply leave it at zero.  The check was
1433                  * never made and ut->family was ignored because all
1434                  * templates could be assumed to have the same family as
1435                  * the policy itself.  Now that we will have ipv4-in-ipv6
1436                  * and ipv6-in-ipv4 tunnels, this is no longer true.
1437                  */
1438                 if (!ut[i].family)
1439                         ut[i].family = family;
1440
1441                 if ((ut[i].mode == XFRM_MODE_TRANSPORT) &&
1442                     (ut[i].family != prev_family))
1443                         return -EINVAL;
1444
1445                 prev_family = ut[i].family;
1446
1447                 switch (ut[i].family) {
1448                 case AF_INET:
1449                         break;
1450 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1451                 case AF_INET6:
1452                         break;
1453 #endif
1454                 default:
1455                         return -EINVAL;
1456                 }
1457
1458                 switch (ut[i].id.proto) {
1459                 case IPPROTO_AH:
1460                 case IPPROTO_ESP:
1461                 case IPPROTO_COMP:
1462 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1463                 case IPPROTO_ROUTING:
1464                 case IPPROTO_DSTOPTS:
1465 #endif
1466                 case IPSEC_PROTO_ANY:
1467                         break;
1468                 default:
1469                         return -EINVAL;
1470                 }
1471
1472         }
1473
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 static int copy_from_user_tmpl(struct xfrm_policy *pol, struct nlattr **attrs)
1478 {
1479         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_TMPL];
1480
1481         if (!rt) {
1482                 pol->xfrm_nr = 0;
1483         } else {
1484                 struct xfrm_user_tmpl *utmpl = nla_data(rt);
1485                 int nr = nla_len(rt) / sizeof(*utmpl);
1486                 int err;
1487
1488                 err = validate_tmpl(nr, utmpl, pol->family);
1489                 if (err)
1490                         return err;
1491
1492                 copy_templates(pol, utmpl, nr);
1493         }
1494         return 0;
1495 }
1496
1497 static int copy_from_user_policy_type(u8 *tp, struct nlattr **attrs)
1498 {
1499         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_POLICY_TYPE];
1500         struct xfrm_userpolicy_type *upt;
1501         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1502         int err;
1503
1504         if (rt) {
1505                 upt = nla_data(rt);
1506                 type = upt->type;
1507         }
1508
1509         err = verify_policy_type(type);
1510         if (err)
1511                 return err;
1512
1513         *tp = type;
1514         return 0;
1515 }
1516
1517 static void copy_from_user_policy(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_userpolicy_info *p)
1518 {
1519         xp->priority = p->priority;
1520         xp->index = p->index;
1521         memcpy(&xp->selector, &p->sel, sizeof(xp->selector));
1522         memcpy(&xp->lft, &p->lft, sizeof(xp->lft));
1523         xp->action = p->action;
1524         xp->flags = p->flags;
1525         xp->family = p->sel.family;
1526         /* XXX xp->share = p->share; */
1527 }
1528
1529 static void copy_to_user_policy(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_userpolicy_info *p, int dir)
1530 {
1531         memset(p, 0, sizeof(*p));
1532         memcpy(&p->sel, &xp->selector, sizeof(p->sel));
1533         memcpy(&p->lft, &xp->lft, sizeof(p->lft));
1534         memcpy(&p->curlft, &xp->curlft, sizeof(p->curlft));
1535         p->priority = xp->priority;
1536         p->index = xp->index;
1537         p->sel.family = xp->family;
1538         p->dir = dir;
1539         p->action = xp->action;
1540         p->flags = xp->flags;
1541         p->share = XFRM_SHARE_ANY; /* XXX xp->share */
1542 }
1543
1544 static struct xfrm_policy *xfrm_policy_construct(struct net *net, struct xfrm_userpolicy_info *p, struct nlattr **attrs, int *errp)
1545 {
1546         struct xfrm_policy *xp = xfrm_policy_alloc(net, GFP_KERNEL);
1547         int err;
1548
1549         if (!xp) {
1550                 *errp = -ENOMEM;
1551                 return NULL;
1552         }
1553
1554         copy_from_user_policy(xp, p);
1555
1556         err = copy_from_user_policy_type(&xp->type, attrs);
1557         if (err)
1558                 goto error;
1559
1560         if (!(err = copy_from_user_tmpl(xp, attrs)))
1561                 err = copy_from_user_sec_ctx(xp, attrs);
1562         if (err)
1563                 goto error;
1564
1565         xfrm_mark_get(attrs, &xp->mark);
1566
1567         return xp;
1568  error:
1569         *errp = err;
1570         xp->walk.dead = 1;
1571         xfrm_policy_destroy(xp);
1572         return NULL;
1573 }
1574
1575 static int xfrm_add_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1576                 struct nlattr **attrs)
1577 {
1578         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1579         struct xfrm_userpolicy_info *p = nlmsg_data(nlh);
1580         struct xfrm_policy *xp;
1581         struct km_event c;
1582         int err;
1583         int excl;
1584
1585         err = verify_newpolicy_info(p);
1586         if (err)
1587                 return err;
1588         err = verify_sec_ctx_len(attrs);
1589         if (err)
1590                 return err;
1591
1592         xp = xfrm_policy_construct(net, p, attrs, &err);
1593         if (!xp)
1594                 return err;
1595
1596         /* shouldn't excl be based on nlh flags??
1597          * Aha! this is anti-netlink really i.e  more pfkey derived
1598          * in netlink excl is a flag and you wouldnt need
1599          * a type XFRM_MSG_UPDPOLICY - JHS */
1600         excl = nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_NEWPOLICY;
1601         err = xfrm_policy_insert(p->dir, xp, excl);
1602         xfrm_audit_policy_add(xp, err ? 0 : 1, true);
1603
1604         if (err) {
1605                 security_xfrm_policy_free(xp->security);
1606                 kfree(xp);
1607                 return err;
1608         }
1609
1610         c.event = nlh->nlmsg_type;
1611         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1612         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
1613         km_policy_notify(xp, p->dir, &c);
1614
1615         xfrm_pol_put(xp);
1616
1617         return 0;
1618 }
1619
1620 static int copy_to_user_tmpl(struct xfrm_policy *xp, struct sk_buff *skb)
1621 {
1622         struct xfrm_user_tmpl vec[XFRM_MAX_DEPTH];
1623         int i;
1624
1625         if (xp->xfrm_nr == 0)
1626                 return 0;
1627
1628         for (i = 0; i < xp->xfrm_nr; i++) {
1629                 struct xfrm_user_tmpl *up = &vec[i];
1630                 struct xfrm_tmpl *kp = &xp->xfrm_vec[i];
1631
1632                 memset(up, 0, sizeof(*up));
1633                 memcpy(&up->id, &kp->id, sizeof(up->id));
1634                 up->family = kp->encap_family;
1635                 memcpy(&up->saddr, &kp->saddr, sizeof(up->saddr));
1636                 up->reqid = kp->reqid;
1637                 up->mode = kp->mode;
1638                 up->share = kp->share;
1639                 up->optional = kp->optional;
1640                 up->aalgos = kp->aalgos;
1641                 up->ealgos = kp->ealgos;
1642                 up->calgos = kp->calgos;
1643         }
1644
1645         return nla_put(skb, XFRMA_TMPL,
1646                        sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr, vec);
1647 }
1648
1649 static inline int copy_to_user_state_sec_ctx(struct xfrm_state *x, struct sk_buff *skb)
1650 {
1651         if (x->security) {
1652                 return copy_sec_ctx(x->security, skb);
1653         }
1654         return 0;
1655 }
1656
1657 static inline int copy_to_user_sec_ctx(struct xfrm_policy *xp, struct sk_buff *skb)
1658 {
1659         if (xp->security)
1660                 return copy_sec_ctx(xp->security, skb);
1661         return 0;
1662 }
1663 static inline unsigned int userpolicy_type_attrsize(void)
1664 {
1665 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1666         return nla_total_size(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
1667 #else
1668         return 0;
1669 #endif
1670 }
1671
1672 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1673 static int copy_to_user_policy_type(u8 type, struct sk_buff *skb)
1674 {
1675         struct xfrm_userpolicy_type upt = {
1676                 .type = type,
1677         };
1678
1679         return nla_put(skb, XFRMA_POLICY_TYPE, sizeof(upt), &upt);
1680 }
1681
1682 #else
1683 static inline int copy_to_user_policy_type(u8 type, struct sk_buff *skb)
1684 {
1685         return 0;
1686 }
1687 #endif
1688
1689 static int dump_one_policy(struct xfrm_policy *xp, int dir, int count, void *ptr)
1690 {
1691         struct xfrm_dump_info *sp = ptr;
1692         struct xfrm_userpolicy_info *p;
1693         struct sk_buff *in_skb = sp->in_skb;
1694         struct sk_buff *skb = sp->out_skb;
1695         struct nlmsghdr *nlh;
1696         int err;
1697
1698         nlh = nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, sp->nlmsg_seq,
1699                         XFRM_MSG_NEWPOLICY, sizeof(*p), sp->nlmsg_flags);
1700         if (nlh == NULL)
1701                 return -EMSGSIZE;
1702
1703         p = nlmsg_data(nlh);
1704         copy_to_user_policy(xp, p, dir);
1705         err = copy_to_user_tmpl(xp, skb);
1706         if (!err)
1707                 err = copy_to_user_sec_ctx(xp, skb);
1708         if (!err)
1709                 err = copy_to_user_policy_type(xp->type, skb);
1710         if (!err)
1711                 err = xfrm_mark_put(skb, &xp->mark);
1712         if (err) {
1713                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
1714                 return err;
1715         }
1716         nlmsg_end(skb, nlh);
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 static int xfrm_dump_policy_done(struct netlink_callback *cb)
1721 {
1722         struct xfrm_policy_walk *walk = (struct xfrm_policy_walk *)cb->args;
1723         struct net *net = sock_net(cb->skb->sk);
1724
1725         xfrm_policy_walk_done(walk, net);
1726         return 0;
1727 }
1728
1729 static int xfrm_dump_policy_start(struct netlink_callback *cb)
1730 {
1731         struct xfrm_policy_walk *walk = (struct xfrm_policy_walk *)cb->args;
1732
1733         BUILD_BUG_ON(sizeof(*walk) > sizeof(cb->args));
1734
1735         xfrm_policy_walk_init(walk, XFRM_POLICY_TYPE_ANY);
1736         return 0;
1737 }
1738
1739 static int xfrm_dump_policy(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
1740 {
1741         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1742         struct xfrm_policy_walk *walk = (struct xfrm_policy_walk *)cb->args;
1743         struct xfrm_dump_info info;
1744
1745         info.in_skb = cb->skb;
1746         info.out_skb = skb;
1747         info.nlmsg_seq = cb->nlh->nlmsg_seq;
1748         info.nlmsg_flags = NLM_F_MULTI;
1749
1750         (void) xfrm_policy_walk(net, walk, dump_one_policy, &info);
1751
1752         return skb->len;
1753 }
1754
1755 static struct sk_buff *xfrm_policy_netlink(struct sk_buff *in_skb,
1756                                           struct xfrm_policy *xp,
1757                                           int dir, u32 seq)
1758 {
1759         struct xfrm_dump_info info;
1760         struct sk_buff *skb;
1761         int err;
1762
1763         skb = nlmsg_new(NLMSG_DEFAULT_SIZE, GFP_KERNEL);
1764         if (!skb)
1765                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1766
1767         info.in_skb = in_skb;
1768         info.out_skb = skb;
1769         info.nlmsg_seq = seq;
1770         info.nlmsg_flags = 0;
1771
1772         err = dump_one_policy(xp, dir, 0, &info);
1773         if (err) {
1774                 kfree_skb(skb);
1775                 return ERR_PTR(err);
1776         }
1777
1778         return skb;
1779 }
1780
1781 static int xfrm_get_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1782                 struct nlattr **attrs)
1783 {
1784         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1785         struct xfrm_policy *xp;
1786         struct xfrm_userpolicy_id *p;
1787         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1788         int err;
1789         struct km_event c;
1790         int delete;
1791         struct xfrm_mark m;
1792         u32 mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
1793
1794         p = nlmsg_data(nlh);
1795         delete = nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_DELPOLICY;
1796
1797         err = copy_from_user_policy_type(&type, attrs);
1798         if (err)
1799                 return err;
1800
1801         err = verify_policy_dir(p->dir);
1802         if (err)
1803                 return err;
1804
1805         if (p->index)
1806                 xp = xfrm_policy_byid(net, mark, type, p->dir, p->index, delete, &err);
1807         else {
1808                 struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_SEC_CTX];
1809                 struct xfrm_sec_ctx *ctx;
1810
1811                 err = verify_sec_ctx_len(attrs);
1812                 if (err)
1813                         return err;
1814
1815                 ctx = NULL;
1816                 if (rt) {
1817                         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx = nla_data(rt);
1818
1819                         err = security_xfrm_policy_alloc(&ctx, uctx, GFP_KERNEL);
1820                         if (err)
1821                                 return err;
1822                 }
1823                 xp = xfrm_policy_bysel_ctx(net, mark, type, p->dir, &p->sel,
1824                                            ctx, delete, &err);
1825                 security_xfrm_policy_free(ctx);
1826         }
1827         if (xp == NULL)
1828                 return -ENOENT;
1829
1830         if (!delete) {
1831                 struct sk_buff *resp_skb;
1832
1833                 resp_skb = xfrm_policy_netlink(skb, xp, p->dir, nlh->nlmsg_seq);
1834                 if (IS_ERR(resp_skb)) {
1835                         err = PTR_ERR(resp_skb);
1836                 } else {
1837                         err = nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, resp_skb,
1838                                             NETLINK_CB(skb).portid);
1839                 }
1840         } else {
1841                 xfrm_audit_policy_delete(xp, err ? 0 : 1, true);
1842
1843                 if (err != 0)
1844                         goto out;
1845
1846                 c.data.byid = p->index;
1847                 c.event = nlh->nlmsg_type;
1848                 c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1849                 c.portid = nlh->nlmsg_pid;
1850                 km_policy_notify(xp, p->dir, &c);
1851         }
1852
1853 out:
1854         xfrm_pol_put(xp);
1855         return err;
1856 }
1857
1858 static int xfrm_flush_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1859                 struct nlattr **attrs)
1860 {
1861         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1862         struct km_event c;
1863         struct xfrm_usersa_flush *p = nlmsg_data(nlh);
1864         int err;
1865
1866         err = xfrm_state_flush(net, p->proto, true);
1867         if (err) {
1868                 if (err == -ESRCH) /* empty table */
1869                         return 0;
1870                 return err;
1871         }
1872         c.data.proto = p->proto;
1873         c.event = nlh->nlmsg_type;
1874         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1875         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
1876         c.net = net;
1877         km_state_notify(NULL, &c);
1878
1879         return 0;
1880 }
1881
1882 static inline unsigned int xfrm_aevent_msgsize(struct xfrm_state *x)
1883 {
1884         unsigned int replay_size = x->replay_esn ?
1885                               xfrm_replay_state_esn_len(x->replay_esn) :
1886                               sizeof(struct xfrm_replay_state);
1887
1888         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_aevent_id))
1889                + nla_total_size(replay_size)
1890                + nla_total_size_64bit(sizeof(struct xfrm_lifetime_cur))
1891                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark))
1892                + nla_total_size(4) /* XFRM_AE_RTHR */
1893                + nla_total_size(4); /* XFRM_AE_ETHR */
1894 }
1895
1896 static int build_aevent(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
1897 {
1898         struct xfrm_aevent_id *id;
1899         struct nlmsghdr *nlh;
1900         int err;
1901
1902         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, c->seq, XFRM_MSG_NEWAE, sizeof(*id), 0);
1903         if (nlh == NULL)
1904                 return -EMSGSIZE;
1905
1906         id = nlmsg_data(nlh);
1907         memset(&id->sa_id, 0, sizeof(id->sa_id));
1908         memcpy(&id->sa_id.daddr, &x->id.daddr, sizeof(x->id.daddr));
1909         id->sa_id.spi = x->id.spi;
1910         id->sa_id.family = x->props.family;
1911         id->sa_id.proto = x->id.proto;
1912         memcpy(&id->saddr, &x->props.saddr, sizeof(x->props.saddr));
1913         id->reqid = x->props.reqid;
1914         id->flags = c->data.aevent;
1915
1916         if (x->replay_esn) {
1917                 err = nla_put(skb, XFRMA_REPLAY_ESN_VAL,
1918                               xfrm_replay_state_esn_len(x->replay_esn),
1919                               x->replay_esn);
1920         } else {
1921                 err = nla_put(skb, XFRMA_REPLAY_VAL, sizeof(x->replay),
1922                               &x->replay);
1923         }
1924         if (err)
1925                 goto out_cancel;
1926         err = nla_put_64bit(skb, XFRMA_LTIME_VAL, sizeof(x->curlft), &x->curlft,
1927                             XFRMA_PAD);
1928         if (err)
1929                 goto out_cancel;
1930
1931         if (id->flags & XFRM_AE_RTHR) {
1932                 err = nla_put_u32(skb, XFRMA_REPLAY_THRESH, x->replay_maxdiff);
1933                 if (err)
1934                         goto out_cancel;
1935         }
1936         if (id->flags & XFRM_AE_ETHR) {
1937                 err = nla_put_u32(skb, XFRMA_ETIMER_THRESH,
1938                                   x->replay_maxage * 10 / HZ);
1939                 if (err)
1940                         goto out_cancel;
1941         }
1942         err = xfrm_mark_put(skb, &x->mark);
1943         if (err)
1944                 goto out_cancel;
1945
1946         nlmsg_end(skb, nlh);
1947         return 0;
1948
1949 out_cancel:
1950         nlmsg_cancel(skb, nlh);
1951         return err;
1952 }
1953
1954 static int xfrm_get_ae(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1955                 struct nlattr **attrs)
1956 {
1957         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1958         struct xfrm_state *x;
1959         struct sk_buff *r_skb;
1960         int err;
1961         struct km_event c;
1962         u32 mark;
1963         struct xfrm_mark m;
1964         struct xfrm_aevent_id *p = nlmsg_data(nlh);
1965         struct xfrm_usersa_id *id = &p->sa_id;
1966
1967         mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
1968
1969         x = xfrm_state_lookup(net, mark, &id->daddr, id->spi, id->proto, id->family);
1970         if (x == NULL)
1971                 return -ESRCH;
1972
1973         r_skb = nlmsg_new(xfrm_aevent_msgsize(x), GFP_ATOMIC);
1974         if (r_skb == NULL) {
1975                 xfrm_state_put(x);
1976                 return -ENOMEM;
1977         }
1978
1979         /*
1980          * XXX: is this lock really needed - none of the other
1981          * gets lock (the concern is things getting updated
1982          * while we are still reading) - jhs
1983         */
1984         spin_lock_bh(&x->lock);
1985         c.data.aevent = p->flags;
1986         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1987         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
1988
1989         err = build_aevent(r_skb, x, &c);
1990         BUG_ON(err < 0);
1991
1992         err = nlmsg_unicast(net->xfrm.nlsk, r_skb, NETLINK_CB(skb).portid);
1993         spin_unlock_bh(&x->lock);
1994         xfrm_state_put(x);
1995         return err;
1996 }
1997
1998 static int xfrm_new_ae(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1999                 struct nlattr **attrs)
2000 {
2001         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2002         struct xfrm_state *x;
2003         struct km_event c;
2004         int err = -EINVAL;
2005         u32 mark = 0;
2006         struct xfrm_mark m;
2007         struct xfrm_aevent_id *p = nlmsg_data(nlh);
2008         struct nlattr *rp = attrs[XFRMA_REPLAY_VAL];
2009         struct nlattr *re = attrs[XFRMA_REPLAY_ESN_VAL];
2010         struct nlattr *lt = attrs[XFRMA_LTIME_VAL];
2011         struct nlattr *et = attrs[XFRMA_ETIMER_THRESH];
2012         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_REPLAY_THRESH];
2013
2014         if (!lt && !rp && !re && !et && !rt)
2015                 return err;
2016
2017         /* pedantic mode - thou shalt sayeth replaceth */
2018         if (!(nlh->nlmsg_flags&NLM_F_REPLACE))
2019                 return err;
2020
2021         mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
2022
2023         x = xfrm_state_lookup(net, mark, &p->sa_id.daddr, p->sa_id.spi, p->sa_id.proto, p->sa_id.family);
2024         if (x == NULL)
2025                 return -ESRCH;
2026
2027         if (x->km.state != XFRM_STATE_VALID)
2028                 goto out;
2029
2030         err = xfrm_replay_verify_len(x->replay_esn, re);
2031         if (err)
2032                 goto out;
2033
2034         spin_lock_bh(&x->lock);
2035         xfrm_update_ae_params(x, attrs, 1);
2036         spin_unlock_bh(&x->lock);
2037
2038         c.event = nlh->nlmsg_type;
2039         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
2040         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
2041         c.data.aevent = XFRM_AE_CU;
2042         km_state_notify(x, &c);
2043         err = 0;
2044 out:
2045         xfrm_state_put(x);
2046         return err;
2047 }
2048
2049 static int xfrm_flush_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2050                 struct nlattr **attrs)
2051 {
2052         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2053         struct km_event c;
2054         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
2055         int err;
2056
2057         err = copy_from_user_policy_type(&type, attrs);
2058         if (err)
2059                 return err;
2060
2061         err = xfrm_policy_flush(net, type, true);
2062         if (err) {
2063                 if (err == -ESRCH) /* empty table */
2064                         return 0;
2065                 return err;
2066         }
2067
2068         c.data.type = type;
2069         c.event = nlh->nlmsg_type;
2070         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
2071         c.portid = nlh->nlmsg_pid;
2072         c.net = net;
2073         km_policy_notify(NULL, 0, &c);
2074         return 0;
2075 }
2076
2077 static int xfrm_add_pol_expire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2078                 struct nlattr **attrs)
2079 {
2080         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2081         struct xfrm_policy *xp;
2082         struct xfrm_user_polexpire *up = nlmsg_data(nlh);
2083         struct xfrm_userpolicy_info *p = &up->pol;
2084         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
2085         int err = -ENOENT;
2086         struct xfrm_mark m;
2087         u32 mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
2088
2089         err = copy_from_user_policy_type(&type, attrs);
2090         if (err)
2091                 return err;
2092
2093         err = verify_policy_dir(p->dir);
2094         if (err)
2095                 return err;
2096
2097         if (p->index)
2098                 xp = xfrm_policy_byid(net, mark, type, p->dir, p->index, 0, &err);
2099         else {
2100                 struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_SEC_CTX];
2101                 struct xfrm_sec_ctx *ctx;
2102
2103                 err = verify_sec_ctx_len(attrs);
2104                 if (err)
2105                         return err;
2106
2107                 ctx = NULL;
2108                 if (rt) {
2109                         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx = nla_data(rt);
2110
2111                         err = security_xfrm_policy_alloc(&ctx, uctx, GFP_KERNEL);
2112                         if (err)
2113                                 return err;
2114                 }
2115                 xp = xfrm_policy_bysel_ctx(net, mark, type, p->dir,
2116                                            &p->sel, ctx, 0, &err);
2117                 security_xfrm_policy_free(ctx);
2118         }
2119         if (xp == NULL)
2120                 return -ENOENT;
2121
2122         if (unlikely(xp->walk.dead))
2123                 goto out;
2124
2125         err = 0;
2126         if (up->hard) {
2127                 xfrm_policy_delete(xp, p->dir);
2128                 xfrm_audit_policy_delete(xp, 1, true);
2129         }
2130         km_policy_expired(xp, p->dir, up->hard, nlh->nlmsg_pid);
2131
2132 out:
2133         xfrm_pol_put(xp);
2134         return err;
2135 }
2136
2137 static int xfrm_add_sa_expire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2138                 struct nlattr **attrs)
2139 {
2140         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2141         struct xfrm_state *x;
2142         int err;
2143         struct xfrm_user_expire *ue = nlmsg_data(nlh);
2144         struct xfrm_usersa_info *p = &ue->state;
2145         struct xfrm_mark m;
2146         u32 mark = xfrm_mark_get(attrs, &m);
2147
2148         x = xfrm_state_lookup(net, mark, &p->id.daddr, p->id.spi, p->id.proto, p->family);
2149
2150         err = -ENOENT;
2151         if (x == NULL)
2152                 return err;
2153
2154         spin_lock_bh(&x->lock);
2155         err = -EINVAL;
2156         if (x->km.state != XFRM_STATE_VALID)
2157                 goto out;
2158         km_state_expired(x, ue->hard, nlh->nlmsg_pid);
2159
2160         if (ue->hard) {
2161                 __xfrm_state_delete(x);
2162                 xfrm_audit_state_delete(x, 1, true);
2163         }
2164         err = 0;
2165 out:
2166         spin_unlock_bh(&x->lock);
2167         xfrm_state_put(x);
2168         return err;
2169 }
2170
2171 static int xfrm_add_acquire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2172                 struct nlattr **attrs)
2173 {
2174         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2175         struct xfrm_policy *xp;
2176         struct xfrm_user_tmpl *ut;
2177         int i;
2178         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_TMPL];
2179         struct xfrm_mark mark;
2180
2181         struct xfrm_user_acquire *ua = nlmsg_data(nlh);
2182         struct xfrm_state *x = xfrm_state_alloc(net);
2183         int err = -ENOMEM;
2184
2185         if (!x)
2186                 goto nomem;
2187
2188         xfrm_mark_get(attrs, &mark);
2189
2190         err = verify_newpolicy_info(&ua->policy);
2191         if (err)
2192                 goto free_state;
2193
2194         /*   build an XP */
2195         xp = xfrm_policy_construct(net, &ua->policy, attrs, &err);
2196         if (!xp)
2197                 goto free_state;
2198
2199         memcpy(&x->id, &ua->id, sizeof(ua->id));
2200         memcpy(&x->props.saddr, &ua->saddr, sizeof(ua->saddr));
2201         memcpy(&x->sel, &ua->sel, sizeof(ua->sel));
2202         xp->mark.m = x->mark.m = mark.m;
2203         xp->mark.v = x->mark.v = mark.v;
2204         ut = nla_data(rt);
2205         /* extract the templates and for each call km_key */
2206         for (i = 0; i < xp->xfrm_nr; i++, ut++) {
2207                 struct xfrm_tmpl *t = &xp->xfrm_vec[i];
2208                 memcpy(&x->id, &t->id, sizeof(x->id));
2209                 x->props.mode = t->mode;
2210                 x->props.reqid = t->reqid;
2211                 x->props.family = ut->family;
2212                 t->aalgos = ua->aalgos;
2213                 t->ealgos = ua->ealgos;
2214                 t->calgos = ua->calgos;
2215                 err = km_query(x, t, xp);
2216
2217         }
2218
2219         kfree(x);
2220         kfree(xp);
2221
2222         return 0;
2223
2224 free_state:
2225         kfree(x);
2226 nomem:
2227         return err;
2228 }
2229
2230 #ifdef CONFIG_XFRM_MIGRATE
2231 static int copy_from_user_migrate(struct xfrm_migrate *ma,
2232                                   struct xfrm_kmaddress *k,
2233                                   struct nlattr **attrs, int *num)
2234 {
2235         struct nlattr *rt = attrs[XFRMA_MIGRATE];
2236         struct xfrm_user_migrate *um;
2237         int i, num_migrate;
2238
2239         if (k != NULL) {
2240                 struct xfrm_user_kmaddress *uk;
2241
2242                 uk = nla_data(attrs[XFRMA_KMADDRESS]);
2243                 memcpy(&k->local, &uk->local, sizeof(k->local));
2244                 memcpy(&k->remote, &uk->remote, sizeof(k->remote));
2245                 k->family = uk->family;
2246                 k->reserved = uk->reserved;
2247         }
2248
2249         um = nla_data(rt);
2250         num_migrate = nla_len(rt) / sizeof(*um);
2251
2252         if (num_migrate <= 0 || num_migrate > XFRM_MAX_DEPTH)
2253                 return -EINVAL;
2254
2255         for (i = 0; i < num_migrate; i++, um++, ma++) {
2256                 memcpy(&ma->old_daddr, &um->old_daddr, sizeof(ma->old_daddr));
2257                 memcpy(&ma->old_saddr, &um->old_saddr, sizeof(ma->old_saddr));
2258                 memcpy(&ma->new_daddr, &um->new_daddr, sizeof(ma->new_daddr));
2259                 memcpy(&ma->new_saddr, &um->new_saddr, sizeof(ma->new_saddr));
2260
2261                 ma->proto = um->proto;
2262                 ma->mode = um->mode;
2263                 ma->reqid = um->reqid;
2264
2265                 ma->old_family = um->old_family;
2266                 ma->new_family = um->new_family;
2267         }
2268
2269         *num = i;
2270         return 0;
2271 }
2272
2273 static int xfrm_do_migrate(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2274                            struct nlattr **attrs)
2275 {
2276         struct xfrm_userpolicy_id *pi = nlmsg_data(nlh);
2277         struct xfrm_migrate m[XFRM_MAX_DEPTH];
2278         struct xfrm_kmaddress km, *kmp;
2279         u8 type;
2280         int err;
2281         int n = 0;
2282         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2283         struct xfrm_encap_tmpl  *encap = NULL;
2284
2285         if (attrs[XFRMA_MIGRATE] == NULL)
2286                 return -EINVAL;
2287
2288         kmp = attrs[XFRMA_KMADDRESS] ? &km : NULL;
2289
2290         err = copy_from_user_policy_type(&type, attrs);
2291         if (err)
2292                 return err;
2293
2294         err = copy_from_user_migrate((struct xfrm_migrate *)m, kmp, attrs, &n);
2295         if (err)
2296                 return err;
2297
2298         if (!n)
2299                 return 0;
2300
2301         if (attrs[XFRMA_ENCAP]) {
2302                 encap = kmemdup(nla_data(attrs[XFRMA_ENCAP]),
2303                                 sizeof(*encap), GFP_KERNEL);
2304                 if (!encap)
2305                         return 0;
2306         }
2307
2308         err = xfrm_migrate(&pi->sel, pi->dir, type, m, n, kmp, net, encap);
2309
2310         kfree(encap);
2311
2312         return err;
2313 }
2314 #else
2315 static int xfrm_do_migrate(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2316                            struct nlattr **attrs)
2317 {
2318         return -ENOPROTOOPT;
2319 }
2320 #endif
2321
2322 #ifdef CONFIG_XFRM_MIGRATE
2323 static int copy_to_user_migrate(const struct xfrm_migrate *m, struct sk_buff *skb)
2324 {
2325         struct xfrm_user_migrate um;
2326
2327         memset(&um, 0, sizeof(um));
2328         um.proto = m->proto;
2329         um.mode = m->mode;
2330         um.reqid = m->reqid;
2331         um.old_family = m->old_family;
2332         memcpy(&um.old_daddr, &m->old_daddr, sizeof(um.old_daddr));
2333         memcpy(&um.old_saddr, &m->old_saddr, sizeof(um.old_saddr));
2334         um.new_family = m->new_family;
2335         memcpy(&um.new_daddr, &m->new_daddr, sizeof(um.new_daddr));
2336         memcpy(&um.new_saddr, &m->new_saddr, sizeof(um.new_saddr));
2337
2338         return nla_put(skb, XFRMA_MIGRATE, sizeof(um), &um);
2339 }
2340
2341 static int copy_to_user_kmaddress(const struct xfrm_kmaddress *k, struct sk_buff *skb)
2342 {
2343         struct xfrm_user_kmaddress uk;
2344
2345         memset(&uk, 0, sizeof(uk));
2346         uk.family = k->family;
2347         uk.reserved = k->reserved;
2348         memcpy(&uk.local, &k->local, sizeof(uk.local));
2349         memcpy(&uk.remote, &k->remote, sizeof(uk.remote));
2350
2351         return nla_put(skb, XFRMA_KMADDRESS, sizeof(uk), &uk);
2352 }
2353
2354 static inline unsigned int xfrm_migrate_msgsize(int num_migrate, int with_kma,
2355                                                 int with_encp)
2356 {
2357         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_userpolicy_id))
2358               + (with_kma ? nla_total_size(sizeof(struct xfrm_kmaddress)) : 0)
2359               + (with_encp ? nla_total_size(sizeof(struct xfrm_encap_tmpl)) : 0)
2360               + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_user_migrate) * num_migrate)
2361               + userpolicy_type_attrsize();
2362 }
2363
2364 static int build_migrate(struct sk_buff *skb, const struct xfrm_migrate *m,
2365                          int num_migrate, const struct xfrm_kmaddress *k,
2366                          const struct xfrm_selector *sel,
2367                          const struct xfrm_encap_tmpl *encap, u8 dir, u8 type)
2368 {
2369         const struct xfrm_migrate *mp;
2370         struct xfrm_userpolicy_id *pol_id;
2371         struct nlmsghdr *nlh;
2372         int i, err;
2373
2374         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_MIGRATE, sizeof(*pol_id), 0);
2375         if (nlh == NULL)
2376                 return -EMSGSIZE;
2377
2378         pol_id = nlmsg_data(nlh);
2379         /* copy data from selector, dir, and type to the pol_id */
2380         memset(pol_id, 0, sizeof(*pol_id));
2381         memcpy(&pol_id->sel, sel, sizeof(pol_id->sel));
2382         pol_id->dir = dir;
2383
2384         if (k != NULL) {
2385                 err = copy_to_user_kmaddress(k, skb);
2386                 if (err)
2387                         goto out_cancel;
2388         }
2389         if (encap) {
2390                 err = nla_put(skb, XFRMA_ENCAP, sizeof(*encap), encap);
2391                 if (err)
2392                         goto out_cancel;
2393         }
2394         err = copy_to_user_policy_type(type, skb);
2395         if (err)
2396                 goto out_cancel;
2397         for (i = 0, mp = m ; i < num_migrate; i++, mp++) {
2398                 err = copy_to_user_migrate(mp, skb);
2399                 if (err)
2400                         goto out_cancel;
2401         }
2402
2403         nlmsg_end(skb, nlh);
2404         return 0;
2405
2406 out_cancel:
2407         nlmsg_cancel(skb, nlh);
2408         return err;
2409 }
2410
2411 static int xfrm_send_migrate(const struct xfrm_selector *sel, u8 dir, u8 type,
2412                              const struct xfrm_migrate *m, int num_migrate,
2413                              const struct xfrm_kmaddress *k,
2414                              const struct xfrm_encap_tmpl *encap)
2415 {
2416         struct net *net = &init_net;
2417         struct sk_buff *skb;
2418         int err;
2419
2420         skb = nlmsg_new(xfrm_migrate_msgsize(num_migrate, !!k, !!encap),
2421                         GFP_ATOMIC);
2422         if (skb == NULL)
2423                 return -ENOMEM;
2424
2425         /* build migrate */
2426         err = build_migrate(skb, m, num_migrate, k, sel, encap, dir, type);
2427         BUG_ON(err < 0);
2428
2429         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_MIGRATE);
2430 }
2431 #else
2432 static int xfrm_send_migrate(const struct xfrm_selector *sel, u8 dir, u8 type,
2433                              const struct xfrm_migrate *m, int num_migrate,
2434                              const struct xfrm_kmaddress *k,
2435                              const struct xfrm_encap_tmpl *encap)
2436 {
2437         return -ENOPROTOOPT;
2438 }
2439 #endif
2440
2441 #define XMSGSIZE(type) sizeof(struct type)
2442
2443 static const int xfrm_msg_min[XFRM_NR_MSGTYPES] = {
2444         [XFRM_MSG_NEWSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_info),
2445         [XFRM_MSG_DELSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_id),
2446         [XFRM_MSG_GETSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_id),
2447         [XFRM_MSG_NEWPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_info),
2448         [XFRM_MSG_DELPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
2449         [XFRM_MSG_GETPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
2450         [XFRM_MSG_ALLOCSPI    - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userspi_info),
2451         [XFRM_MSG_ACQUIRE     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_acquire),
2452         [XFRM_MSG_EXPIRE      - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_expire),
2453         [XFRM_MSG_UPDPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_info),
2454         [XFRM_MSG_UPDSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_info),
2455         [XFRM_MSG_POLEXPIRE   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_polexpire),
2456         [XFRM_MSG_FLUSHSA     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_flush),
2457         [XFRM_MSG_FLUSHPOLICY - XFRM_MSG_BASE] = 0,
2458         [XFRM_MSG_NEWAE       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_aevent_id),
2459         [XFRM_MSG_GETAE       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_aevent_id),
2460         [XFRM_MSG_REPORT      - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_report),
2461         [XFRM_MSG_MIGRATE     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
2462         [XFRM_MSG_GETSADINFO  - XFRM_MSG_BASE] = sizeof(u32),
2463         [XFRM_MSG_NEWSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = sizeof(u32),
2464         [XFRM_MSG_GETSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = sizeof(u32),
2465 };
2466
2467 #undef XMSGSIZE
2468
2469 static const struct nla_policy xfrma_policy[XFRMA_MAX+1] = {
2470         [XFRMA_SA]              = { .len = sizeof(struct xfrm_usersa_info)},
2471         [XFRMA_POLICY]          = { .len = sizeof(struct xfrm_userpolicy_info)},
2472         [XFRMA_LASTUSED]        = { .type = NLA_U64},
2473         [XFRMA_ALG_AUTH_TRUNC]  = { .len = sizeof(struct xfrm_algo_auth)},
2474         [XFRMA_ALG_AEAD]        = { .len = sizeof(struct xfrm_algo_aead) },
2475         [XFRMA_ALG_AUTH]        = { .len = sizeof(struct xfrm_algo) },
2476         [XFRMA_ALG_CRYPT]       = { .len = sizeof(struct xfrm_algo) },
2477         [XFRMA_ALG_COMP]        = { .len = sizeof(struct xfrm_algo) },
2478         [XFRMA_ENCAP]           = { .len = sizeof(struct xfrm_encap_tmpl) },
2479         [XFRMA_TMPL]            = { .len = sizeof(struct xfrm_user_tmpl) },
2480         [XFRMA_SEC_CTX]         = { .len = sizeof(struct xfrm_sec_ctx) },
2481         [XFRMA_LTIME_VAL]       = { .len = sizeof(struct xfrm_lifetime_cur) },
2482         [XFRMA_REPLAY_VAL]      = { .len = sizeof(struct xfrm_replay_state) },
2483         [XFRMA_REPLAY_THRESH]   = { .type = NLA_U32 },
2484         [XFRMA_ETIMER_THRESH]   = { .type = NLA_U32 },
2485         [XFRMA_SRCADDR]         = { .len = sizeof(xfrm_address_t) },
2486         [XFRMA_COADDR]          = { .len = sizeof(xfrm_address_t) },
2487         [XFRMA_POLICY_TYPE]     = { .len = sizeof(struct xfrm_userpolicy_type)},
2488         [XFRMA_MIGRATE]         = { .len = sizeof(struct xfrm_user_migrate) },
2489         [XFRMA_KMADDRESS]       = { .len = sizeof(struct xfrm_user_kmaddress) },
2490         [XFRMA_MARK]            = { .len = sizeof(struct xfrm_mark) },
2491         [XFRMA_TFCPAD]          = { .type = NLA_U32 },
2492         [XFRMA_REPLAY_ESN_VAL]  = { .len = sizeof(struct xfrm_replay_state_esn) },
2493         [XFRMA_SA_EXTRA_FLAGS]  = { .type = NLA_U32 },
2494         [XFRMA_PROTO]           = { .type = NLA_U8 },
2495         [XFRMA_ADDRESS_FILTER]  = { .len = sizeof(struct xfrm_address_filter) },
2496         [XFRMA_OFFLOAD_DEV]     = { .len = sizeof(struct xfrm_user_offload) },
2497         [XFRMA_OUTPUT_MARK]     = { .type = NLA_U32 },
2498 };
2499
2500 static const struct nla_policy xfrma_spd_policy[XFRMA_SPD_MAX+1] = {
2501         [XFRMA_SPD_IPV4_HTHRESH] = { .len = sizeof(struct xfrmu_spdhthresh) },
2502         [XFRMA_SPD_IPV6_HTHRESH] = { .len = sizeof(struct xfrmu_spdhthresh) },
2503 };
2504
2505 static const struct xfrm_link {
2506         int (*doit)(struct sk_buff *, struct nlmsghdr *, struct nlattr **);
2507         int (*start)(struct netlink_callback *);
2508         int (*dump)(struct sk_buff *, struct netlink_callback *);
2509         int (*done)(struct netlink_callback *);
2510         const struct nla_policy *nla_pol;
2511         int nla_max;
2512 } xfrm_dispatch[XFRM_NR_MSGTYPES] = {
2513         [XFRM_MSG_NEWSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa        },
2514         [XFRM_MSG_DELSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_del_sa        },
2515         [XFRM_MSG_GETSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_sa,
2516                                                    .dump = xfrm_dump_sa,
2517                                                    .done = xfrm_dump_sa_done  },
2518         [XFRM_MSG_NEWPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_policy    },
2519         [XFRM_MSG_DELPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_policy    },
2520         [XFRM_MSG_GETPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_policy,
2521                                                    .start = xfrm_dump_policy_start,
2522                                                    .dump = xfrm_dump_policy,
2523                                                    .done = xfrm_dump_policy_done },
2524         [XFRM_MSG_ALLOCSPI    - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_alloc_userspi },
2525         [XFRM_MSG_ACQUIRE     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_acquire   },
2526         [XFRM_MSG_EXPIRE      - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa_expire },
2527         [XFRM_MSG_UPDPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_policy    },
2528         [XFRM_MSG_UPDSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa        },
2529         [XFRM_MSG_POLEXPIRE   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_pol_expire},
2530         [XFRM_MSG_FLUSHSA     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_flush_sa      },
2531         [XFRM_MSG_FLUSHPOLICY - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_flush_policy  },
2532         [XFRM_MSG_NEWAE       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_new_ae  },
2533         [XFRM_MSG_GETAE       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_ae  },
2534         [XFRM_MSG_MIGRATE     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_do_migrate    },
2535         [XFRM_MSG_GETSADINFO  - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_sadinfo   },
2536         [XFRM_MSG_NEWSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_set_spdinfo,
2537                                                    .nla_pol = xfrma_spd_policy,
2538                                                    .nla_max = XFRMA_SPD_MAX },
2539         [XFRM_MSG_GETSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_spdinfo   },
2540 };
2541
2542 static int xfrm_user_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
2543                              struct netlink_ext_ack *extack)
2544 {
2545         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2546         struct nlattr *attrs[XFRMA_MAX+1];
2547         const struct xfrm_link *link;
2548         int type, err;
2549
2550 #ifdef CONFIG_COMPAT
2551         if (in_compat_syscall())
2552                 return -EOPNOTSUPP;
2553 #endif
2554
2555         type = nlh->nlmsg_type;
2556         if (type > XFRM_MSG_MAX)
2557                 return -EINVAL;
2558
2559         type -= XFRM_MSG_BASE;
2560         link = &xfrm_dispatch[type];
2561
2562         /* All operations require privileges, even GET */
2563         if (!netlink_net_capable(skb, CAP_NET_ADMIN))
2564                 return -EPERM;
2565
2566         if ((type == (XFRM_MSG_GETSA - XFRM_MSG_BASE) ||
2567              type == (XFRM_MSG_GETPOLICY - XFRM_MSG_BASE)) &&
2568             (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP)) {
2569                 if (link->dump == NULL)
2570                         return -EINVAL;
2571
2572                 {
2573                         struct netlink_dump_control c = {
2574                                 .start = link->start,
2575                                 .dump = link->dump,
2576                                 .done = link->done,
2577                         };
2578                         return netlink_dump_start(net->xfrm.nlsk, skb, nlh, &c);
2579                 }
2580         }
2581
2582         err = nlmsg_parse(nlh, xfrm_msg_min[type], attrs,
2583                           link->nla_max ? : XFRMA_MAX,
2584                           link->nla_pol ? : xfrma_policy, extack);
2585         if (err < 0)
2586                 return err;
2587
2588         if (link->doit == NULL)
2589                 return -EINVAL;
2590
2591         return link->doit(skb, nlh, attrs);
2592 }
2593
2594 static void xfrm_netlink_rcv(struct sk_buff *skb)
2595 {
2596         struct net *net = sock_net(skb->sk);
2597
2598         mutex_lock(&net->xfrm.xfrm_cfg_mutex);
2599         netlink_rcv_skb(skb, &xfrm_user_rcv_msg);
2600         mutex_unlock(&net->xfrm.xfrm_cfg_mutex);
2601 }
2602
2603 static inline unsigned int xfrm_expire_msgsize(void)
2604 {
2605         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_user_expire))
2606                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark));
2607 }
2608
2609 static int build_expire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
2610 {
2611         struct xfrm_user_expire *ue;
2612         struct nlmsghdr *nlh;
2613         int err;
2614
2615         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, 0, XFRM_MSG_EXPIRE, sizeof(*ue), 0);
2616         if (nlh == NULL)
2617                 return -EMSGSIZE;
2618
2619         ue = nlmsg_data(nlh);
2620         copy_to_user_state(x, &ue->state);
2621         ue->hard = (c->data.hard != 0) ? 1 : 0;
2622         /* clear the padding bytes */
2623         memset(&ue->hard + 1, 0, sizeof(*ue) - offsetofend(typeof(*ue), hard));
2624
2625         err = xfrm_mark_put(skb, &x->mark);
2626         if (err)
2627                 return err;
2628
2629         nlmsg_end(skb, nlh);
2630         return 0;
2631 }
2632
2633 static int xfrm_exp_state_notify(struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
2634 {
2635         struct net *net = xs_net(x);
2636         struct sk_buff *skb;
2637
2638         skb = nlmsg_new(xfrm_expire_msgsize(), GFP_ATOMIC);
2639         if (skb == NULL)
2640                 return -ENOMEM;
2641
2642         if (build_expire(skb, x, c) < 0) {
2643                 kfree_skb(skb);
2644                 return -EMSGSIZE;
2645         }
2646
2647         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_EXPIRE);
2648 }
2649
2650 static int xfrm_aevent_state_notify(struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
2651 {
2652         struct net *net = xs_net(x);
2653         struct sk_buff *skb;
2654         int err;
2655
2656         skb = nlmsg_new(xfrm_aevent_msgsize(x), GFP_ATOMIC);
2657         if (skb == NULL)
2658                 return -ENOMEM;
2659
2660         err = build_aevent(skb, x, c);
2661         BUG_ON(err < 0);
2662
2663         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_AEVENTS);
2664 }
2665
2666 static int xfrm_notify_sa_flush(const struct km_event *c)
2667 {
2668         struct net *net = c->net;
2669         struct xfrm_usersa_flush *p;
2670         struct nlmsghdr *nlh;
2671         struct sk_buff *skb;
2672         int len = NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_usersa_flush));
2673
2674         skb = nlmsg_new(len, GFP_ATOMIC);
2675         if (skb == NULL)
2676                 return -ENOMEM;
2677
2678         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, c->seq, XFRM_MSG_FLUSHSA, sizeof(*p), 0);
2679         if (nlh == NULL) {
2680                 kfree_skb(skb);
2681                 return -EMSGSIZE;
2682         }
2683
2684         p = nlmsg_data(nlh);
2685         p->proto = c->data.proto;
2686
2687         nlmsg_end(skb, nlh);
2688
2689         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_SA);
2690 }
2691
2692 static inline unsigned int xfrm_sa_len(struct xfrm_state *x)
2693 {
2694         unsigned int l = 0;
2695         if (x->aead)
2696                 l += nla_total_size(aead_len(x->aead));
2697         if (x->aalg) {
2698                 l += nla_total_size(sizeof(struct xfrm_algo) +
2699                                     (x->aalg->alg_key_len + 7) / 8);
2700                 l += nla_total_size(xfrm_alg_auth_len(x->aalg));
2701         }
2702         if (x->ealg)
2703                 l += nla_total_size(xfrm_alg_len(x->ealg));
2704         if (x->calg)
2705                 l += nla_total_size(sizeof(*x->calg));
2706         if (x->encap)
2707                 l += nla_total_size(sizeof(*x->encap));
2708         if (x->tfcpad)
2709                 l += nla_total_size(sizeof(x->tfcpad));
2710         if (x->replay_esn)
2711                 l += nla_total_size(xfrm_replay_state_esn_len(x->replay_esn));
2712         else
2713                 l += nla_total_size(sizeof(struct xfrm_replay_state));
2714         if (x->security)
2715                 l += nla_total_size(sizeof(struct xfrm_user_sec_ctx) +
2716                                     x->security->ctx_len);
2717         if (x->coaddr)
2718                 l += nla_total_size(sizeof(*x->coaddr));
2719         if (x->props.extra_flags)
2720                 l += nla_total_size(sizeof(x->props.extra_flags));
2721         if (x->xso.dev)
2722                  l += nla_total_size(sizeof(x->xso));
2723         if (x->props.output_mark)
2724                 l += nla_total_size(sizeof(x->props.output_mark));
2725
2726         /* Must count x->lastused as it may become non-zero behind our back. */
2727         l += nla_total_size_64bit(sizeof(u64));
2728
2729         return l;
2730 }
2731
2732 static int xfrm_notify_sa(struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
2733 {
2734         struct net *net = xs_net(x);
2735         struct xfrm_usersa_info *p;
2736         struct xfrm_usersa_id *id;
2737         struct nlmsghdr *nlh;
2738         struct sk_buff *skb;
2739         unsigned int len = xfrm_sa_len(x);
2740         unsigned int headlen;
2741         int err;
2742
2743         headlen = sizeof(*p);
2744         if (c->event == XFRM_MSG_DELSA) {
2745                 len += nla_total_size(headlen);
2746                 headlen = sizeof(*id);
2747                 len += nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark));
2748         }
2749         len += NLMSG_ALIGN(headlen);
2750
2751         skb = nlmsg_new(len, GFP_ATOMIC);
2752         if (skb == NULL)
2753                 return -ENOMEM;
2754
2755         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, c->seq, c->event, headlen, 0);
2756         err = -EMSGSIZE;
2757         if (nlh == NULL)
2758                 goto out_free_skb;
2759
2760         p = nlmsg_data(nlh);
2761         if (c->event == XFRM_MSG_DELSA) {
2762                 struct nlattr *attr;
2763
2764                 id = nlmsg_data(nlh);
2765                 memset(id, 0, sizeof(*id));
2766                 memcpy(&id->daddr, &x->id.daddr, sizeof(id->daddr));
2767                 id->spi = x->id.spi;
2768                 id->family = x->props.family;
2769                 id->proto = x->id.proto;
2770
2771                 attr = nla_reserve(skb, XFRMA_SA, sizeof(*p));
2772                 err = -EMSGSIZE;
2773                 if (attr == NULL)
2774                         goto out_free_skb;
2775
2776                 p = nla_data(attr);
2777         }
2778         err = copy_to_user_state_extra(x, p, skb);
2779         if (err)
2780                 goto out_free_skb;
2781
2782         nlmsg_end(skb, nlh);
2783
2784         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_SA);
2785
2786 out_free_skb:
2787         kfree_skb(skb);
2788         return err;
2789 }
2790
2791 static int xfrm_send_state_notify(struct xfrm_state *x, const struct km_event *c)
2792 {
2793
2794         switch (c->event) {
2795         case XFRM_MSG_EXPIRE:
2796                 return xfrm_exp_state_notify(x, c);
2797         case XFRM_MSG_NEWAE:
2798                 return xfrm_aevent_state_notify(x, c);
2799         case XFRM_MSG_DELSA:
2800         case XFRM_MSG_UPDSA:
2801         case XFRM_MSG_NEWSA:
2802                 return xfrm_notify_sa(x, c);
2803         case XFRM_MSG_FLUSHSA:
2804                 return xfrm_notify_sa_flush(c);
2805         default:
2806                 printk(KERN_NOTICE "xfrm_user: Unknown SA event %d\n",
2807                        c->event);
2808                 break;
2809         }
2810
2811         return 0;
2812
2813 }
2814
2815 static inline unsigned int xfrm_acquire_msgsize(struct xfrm_state *x,
2816                                                 struct xfrm_policy *xp)
2817 {
2818         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_user_acquire))
2819                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr)
2820                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark))
2821                + nla_total_size(xfrm_user_sec_ctx_size(x->security))
2822                + userpolicy_type_attrsize();
2823 }
2824
2825 static int build_acquire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x,
2826                          struct xfrm_tmpl *xt, struct xfrm_policy *xp)
2827 {
2828         __u32 seq = xfrm_get_acqseq();
2829         struct xfrm_user_acquire *ua;
2830         struct nlmsghdr *nlh;
2831         int err;
2832
2833         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_ACQUIRE, sizeof(*ua), 0);
2834         if (nlh == NULL)
2835                 return -EMSGSIZE;
2836
2837         ua = nlmsg_data(nlh);
2838         memcpy(&ua->id, &x->id, sizeof(ua->id));
2839         memcpy(&ua->saddr, &x->props.saddr, sizeof(ua->saddr));
2840         memcpy(&ua->sel, &x->sel, sizeof(ua->sel));
2841         copy_to_user_policy(xp, &ua->policy, XFRM_POLICY_OUT);
2842         ua->aalgos = xt->aalgos;
2843         ua->ealgos = xt->ealgos;
2844         ua->calgos = xt->calgos;
2845         ua->seq = x->km.seq = seq;
2846
2847         err = copy_to_user_tmpl(xp, skb);
2848         if (!err)
2849                 err = copy_to_user_state_sec_ctx(x, skb);
2850         if (!err)
2851                 err = copy_to_user_policy_type(xp->type, skb);
2852         if (!err)
2853                 err = xfrm_mark_put(skb, &xp->mark);
2854         if (err) {
2855                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
2856                 return err;
2857         }
2858
2859         nlmsg_end(skb, nlh);
2860         return 0;
2861 }
2862
2863 static int xfrm_send_acquire(struct xfrm_state *x, struct xfrm_tmpl *xt,
2864                              struct xfrm_policy *xp)
2865 {
2866         struct net *net = xs_net(x);
2867         struct sk_buff *skb;
2868         int err;
2869
2870         skb = nlmsg_new(xfrm_acquire_msgsize(x, xp), GFP_ATOMIC);
2871         if (skb == NULL)
2872                 return -ENOMEM;
2873
2874         err = build_acquire(skb, x, xt, xp);
2875         BUG_ON(err < 0);
2876
2877         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_ACQUIRE);
2878 }
2879
2880 /* User gives us xfrm_user_policy_info followed by an array of 0
2881  * or more templates.
2882  */
2883 static struct xfrm_policy *xfrm_compile_policy(struct sock *sk, int opt,
2884                                                u8 *data, int len, int *dir)
2885 {
2886         struct net *net = sock_net(sk);
2887         struct xfrm_userpolicy_info *p = (struct xfrm_userpolicy_info *)data;
2888         struct xfrm_user_tmpl *ut = (struct xfrm_user_tmpl *) (p + 1);
2889         struct xfrm_policy *xp;
2890         int nr;
2891
2892         switch (sk->sk_family) {
2893         case AF_INET:
2894                 if (opt != IP_XFRM_POLICY) {
2895                         *dir = -EOPNOTSUPP;
2896                         return NULL;
2897                 }
2898                 break;
2899 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2900         case AF_INET6:
2901                 if (opt != IPV6_XFRM_POLICY) {
2902                         *dir = -EOPNOTSUPP;
2903                         return NULL;
2904                 }
2905                 break;
2906 #endif
2907         default:
2908                 *dir = -EINVAL;
2909                 return NULL;
2910         }
2911
2912         *dir = -EINVAL;
2913
2914         if (len < sizeof(*p) ||
2915             verify_newpolicy_info(p))
2916                 return NULL;
2917
2918         nr = ((len - sizeof(*p)) / sizeof(*ut));
2919         if (validate_tmpl(nr, ut, p->sel.family))
2920                 return NULL;
2921
2922         if (p->dir > XFRM_POLICY_OUT)
2923                 return NULL;
2924
2925         xp = xfrm_policy_alloc(net, GFP_ATOMIC);
2926         if (xp == NULL) {
2927                 *dir = -ENOBUFS;
2928                 return NULL;
2929         }
2930
2931         copy_from_user_policy(xp, p);
2932         xp->type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
2933         copy_templates(xp, ut, nr);
2934
2935         *dir = p->dir;
2936
2937         return xp;
2938 }
2939
2940 static inline unsigned int xfrm_polexpire_msgsize(struct xfrm_policy *xp)
2941 {
2942         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_user_polexpire))
2943                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr)
2944                + nla_total_size(xfrm_user_sec_ctx_size(xp->security))
2945                + nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark))
2946                + userpolicy_type_attrsize();
2947 }
2948
2949 static int build_polexpire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_policy *xp,
2950                            int dir, const struct km_event *c)
2951 {
2952         struct xfrm_user_polexpire *upe;
2953         int hard = c->data.hard;
2954         struct nlmsghdr *nlh;
2955         int err;
2956
2957         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, 0, XFRM_MSG_POLEXPIRE, sizeof(*upe), 0);
2958         if (nlh == NULL)
2959                 return -EMSGSIZE;
2960
2961         upe = nlmsg_data(nlh);
2962         copy_to_user_policy(xp, &upe->pol, dir);
2963         err = copy_to_user_tmpl(xp, skb);
2964         if (!err)
2965                 err = copy_to_user_sec_ctx(xp, skb);
2966         if (!err)
2967                 err = copy_to_user_policy_type(xp->type, skb);
2968         if (!err)
2969                 err = xfrm_mark_put(skb, &xp->mark);
2970         if (err) {
2971                 nlmsg_cancel(skb, nlh);
2972                 return err;
2973         }
2974         upe->hard = !!hard;
2975
2976         nlmsg_end(skb, nlh);
2977         return 0;
2978 }
2979
2980 static int xfrm_exp_policy_notify(struct xfrm_policy *xp, int dir, const struct km_event *c)
2981 {
2982         struct net *net = xp_net(xp);
2983         struct sk_buff *skb;
2984         int err;
2985
2986         skb = nlmsg_new(xfrm_polexpire_msgsize(xp), GFP_ATOMIC);
2987         if (skb == NULL)
2988                 return -ENOMEM;
2989
2990         err = build_polexpire(skb, xp, dir, c);
2991         BUG_ON(err < 0);
2992
2993         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_EXPIRE);
2994 }
2995
2996 static int xfrm_notify_policy(struct xfrm_policy *xp, int dir, const struct km_event *c)
2997 {
2998         unsigned int len = nla_total_size(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr);
2999         struct net *net = xp_net(xp);
3000         struct xfrm_userpolicy_info *p;
3001         struct xfrm_userpolicy_id *id;
3002         struct nlmsghdr *nlh;
3003         struct sk_buff *skb;
3004         unsigned int headlen;
3005         int err;
3006
3007         headlen = sizeof(*p);
3008         if (c->event == XFRM_MSG_DELPOLICY) {
3009                 len += nla_total_size(headlen);
3010                 headlen = sizeof(*id);
3011         }
3012         len += userpolicy_type_attrsize();
3013         len += nla_total_size(sizeof(struct xfrm_mark));
3014         len += NLMSG_ALIGN(headlen);
3015
3016         skb = nlmsg_new(len, GFP_ATOMIC);
3017         if (skb == NULL)
3018                 return -ENOMEM;
3019
3020         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, c->seq, c->event, headlen, 0);
3021         err = -EMSGSIZE;
3022         if (nlh == NULL)
3023                 goto out_free_skb;
3024
3025         p = nlmsg_data(nlh);
3026         if (c->event == XFRM_MSG_DELPOLICY) {
3027                 struct nlattr *attr;
3028
3029                 id = nlmsg_data(nlh);
3030                 memset(id, 0, sizeof(*id));
3031                 id->dir = dir;
3032                 if (c->data.byid)
3033                         id->index = xp->index;
3034                 else
3035                         memcpy(&id->sel, &xp->selector, sizeof(id->sel));
3036
3037                 attr = nla_reserve(skb, XFRMA_POLICY, sizeof(*p));
3038                 err = -EMSGSIZE;
3039                 if (attr == NULL)
3040                         goto out_free_skb;
3041
3042                 p = nla_data(attr);
3043         }
3044
3045         copy_to_user_policy(xp, p, dir);
3046         err = copy_to_user_tmpl(xp, skb);
3047         if (!err)
3048                 err = copy_to_user_policy_type(xp->type, skb);
3049         if (!err)
3050                 err = xfrm_mark_put(skb, &xp->mark);
3051         if (err)
3052                 goto out_free_skb;
3053
3054         nlmsg_end(skb, nlh);
3055
3056         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_POLICY);
3057
3058 out_free_skb:
3059         kfree_skb(skb);
3060         return err;
3061 }
3062
3063 static int xfrm_notify_policy_flush(const struct km_event *c)
3064 {
3065         struct net *net = c->net;
3066         struct nlmsghdr *nlh;
3067         struct sk_buff *skb;
3068         int err;
3069
3070         skb = nlmsg_new(userpolicy_type_attrsize(), GFP_ATOMIC);
3071         if (skb == NULL)
3072                 return -ENOMEM;
3073
3074         nlh = nlmsg_put(skb, c->portid, c->seq, XFRM_MSG_FLUSHPOLICY, 0, 0);
3075         err = -EMSGSIZE;
3076         if (nlh == NULL)
3077                 goto out_free_skb;
3078         err = copy_to_user_policy_type(c->data.type, skb);
3079         if (err)
3080                 goto out_free_skb;
3081
3082         nlmsg_end(skb, nlh);
3083
3084         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_POLICY);
3085
3086 out_free_skb:
3087         kfree_skb(skb);
3088         return err;
3089 }
3090
3091 static int xfrm_send_policy_notify(struct xfrm_policy *xp, int dir, const struct km_event *c)
3092 {
3093
3094         switch (c->event) {
3095         case XFRM_MSG_NEWPOLICY:
3096         case XFRM_MSG_UPDPOLICY:
3097         case XFRM_MSG_DELPOLICY:
3098                 return xfrm_notify_policy(xp, dir, c);
3099         case XFRM_MSG_FLUSHPOLICY:
3100                 return xfrm_notify_policy_flush(c);
3101         case XFRM_MSG_POLEXPIRE:
3102                 return xfrm_exp_policy_notify(xp, dir, c);
3103         default:
3104                 printk(KERN_NOTICE "xfrm_user: Unknown Policy event %d\n",
3105                        c->event);
3106         }
3107
3108         return 0;
3109
3110 }
3111
3112 static inline unsigned int xfrm_report_msgsize(void)
3113 {
3114         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_user_report));
3115 }
3116
3117 static int build_report(struct sk_buff *skb, u8 proto,
3118                         struct xfrm_selector *sel, xfrm_address_t *addr)
3119 {
3120         struct xfrm_user_report *ur;
3121         struct nlmsghdr *nlh;
3122
3123         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_REPORT, sizeof(*ur), 0);
3124         if (nlh == NULL)
3125                 return -EMSGSIZE;
3126
3127         ur = nlmsg_data(nlh);
3128         ur->proto = proto;
3129         memcpy(&ur->sel, sel, sizeof(ur->sel));
3130
3131         if (addr) {
3132                 int err = nla_put(skb, XFRMA_COADDR, sizeof(*addr), addr);
3133                 if (err) {
3134                         nlmsg_cancel(skb, nlh);
3135                         return err;
3136                 }
3137         }
3138         nlmsg_end(skb, nlh);
3139         return 0;
3140 }
3141
3142 static int xfrm_send_report(struct net *net, u8 proto,
3143                             struct xfrm_selector *sel, xfrm_address_t *addr)
3144 {
3145         struct sk_buff *skb;
3146         int err;
3147
3148         skb = nlmsg_new(xfrm_report_msgsize(), GFP_ATOMIC);
3149         if (skb == NULL)
3150                 return -ENOMEM;
3151
3152         err = build_report(skb, proto, sel, addr);
3153         BUG_ON(err < 0);
3154
3155         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_REPORT);
3156 }
3157
3158 static inline unsigned int xfrm_mapping_msgsize(void)
3159 {
3160         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct xfrm_user_mapping));
3161 }
3162
3163 static int build_mapping(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x,
3164                          xfrm_address_t *new_saddr, __be16 new_sport)
3165 {
3166         struct xfrm_user_mapping *um;
3167         struct nlmsghdr *nlh;
3168
3169         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_MAPPING, sizeof(*um), 0);
3170         if (nlh == NULL)
3171                 return -EMSGSIZE;
3172
3173         um = nlmsg_data(nlh);
3174
3175         memcpy(&um->id.daddr, &x->id.daddr, sizeof(um->id.daddr));
3176         um->id.spi = x->id.spi;
3177         um->id.family = x->props.family;
3178         um->id.proto = x->id.proto;
3179         memcpy(&um->new_saddr, new_saddr, sizeof(um->new_saddr));
3180         memcpy(&um->old_saddr, &x->props.saddr, sizeof(um->old_saddr));
3181         um->new_sport = new_sport;
3182         um->old_sport = x->encap->encap_sport;
3183         um->reqid = x->props.reqid;
3184
3185         nlmsg_end(skb, nlh);
3186         return 0;
3187 }
3188
3189 static int xfrm_send_mapping(struct xfrm_state *x, xfrm_address_t *ipaddr,
3190                              __be16 sport)
3191 {
3192         struct net *net = xs_net(x);
3193         struct sk_buff *skb;
3194         int err;
3195
3196         if (x->id.proto != IPPROTO_ESP)
3197                 return -EINVAL;
3198
3199         if (!x->encap)
3200                 return -EINVAL;
3201
3202         skb = nlmsg_new(xfrm_mapping_msgsize(), GFP_ATOMIC);
3203         if (skb == NULL)
3204                 return -ENOMEM;
3205
3206         err = build_mapping(skb, x, ipaddr, sport);
3207         BUG_ON(err < 0);
3208
3209         return xfrm_nlmsg_multicast(net, skb, 0, XFRMNLGRP_MAPPING);
3210 }
3211
3212 static bool xfrm_is_alive(const struct km_event *c)
3213 {
3214         return (bool)xfrm_acquire_is_on(c->net);
3215 }
3216
3217 static struct xfrm_mgr netlink_mgr = {
3218         .notify         = xfrm_send_state_notify,
3219         .acquire        = xfrm_send_acquire,
3220         .compile_policy = xfrm_compile_policy,
3221         .notify_policy  = xfrm_send_policy_notify,
3222         .report         = xfrm_send_report,
3223         .migrate        = xfrm_send_migrate,
3224         .new_mapping    = xfrm_send_mapping,
3225         .is_alive       = xfrm_is_alive,
3226 };
3227
3228 static int __net_init xfrm_user_net_init(struct net *net)
3229 {
3230         struct sock *nlsk;
3231         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
3232                 .groups = XFRMNLGRP_MAX,
3233                 .input  = xfrm_netlink_rcv,
3234         };
3235
3236         nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_XFRM, &cfg);
3237         if (nlsk == NULL)
3238                 return -ENOMEM;
3239         net->xfrm.nlsk_stash = nlsk; /* Don't set to NULL */
3240         rcu_assign_pointer(net->xfrm.nlsk, nlsk);
3241         return 0;
3242 }
3243
3244 static void __net_exit xfrm_user_net_exit(struct list_head *net_exit_list)
3245 {
3246         struct net *net;
3247         list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
3248                 RCU_INIT_POINTER(net->xfrm.nlsk, NULL);
3249         synchronize_net();
3250         list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
3251                 netlink_kernel_release(net->xfrm.nlsk_stash);
3252 }
3253
3254 static struct pernet_operations xfrm_user_net_ops = {
3255         .init       = xfrm_user_net_init,
3256         .exit_batch = xfrm_user_net_exit,
3257 };
3258
3259 static int __init xfrm_user_init(void)
3260 {
3261         int rv;
3262
3263         printk(KERN_INFO "Initializing XFRM netlink socket\n");
3264
3265         rv = register_pernet_subsys(&xfrm_user_net_ops);
3266         if (rv < 0)
3267                 return rv;
3268         rv = xfrm_register_km(&netlink_mgr);
3269         if (rv < 0)
3270                 unregister_pernet_subsys(&xfrm_user_net_ops);
3271         return rv;
3272 }
3273
3274 static void __exit xfrm_user_exit(void)
3275 {
3276         xfrm_unregister_km(&netlink_mgr);
3277         unregister_pernet_subsys(&xfrm_user_net_ops);
3278 }
3279
3280 module_init(xfrm_user_init);
3281 module_exit(xfrm_user_exit);
3282 MODULE_LICENSE("GPL");
3283 MODULE_ALIAS_NET_PF_PROTO(PF_NETLINK, NETLINK_XFRM);
3284