]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/sctp/socket.c
net: sctp: minor: remove variable in sctp_init_sock
[~andy/linux] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
32  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
33  * Boston, MA 02111-1307, USA.
34  *
35  * Please send any bug reports or fixes you make to the
36  * email address(es):
37  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
38  *
39  * Or submit a bug report through the following website:
40  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
41  *
42  * Written or modified by:
43  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
44  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
45  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
46  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
47  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
48  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
49  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
50  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
51  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
52  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
53  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
54  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
55  *
56  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
57  * be incorporated into the next SCTP release.
58  */
59
60 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
61
62 #include <linux/types.h>
63 #include <linux/kernel.h>
64 #include <linux/wait.h>
65 #include <linux/time.h>
66 #include <linux/ip.h>
67 #include <linux/capability.h>
68 #include <linux/fcntl.h>
69 #include <linux/poll.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/crypto.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <linux/file.h>
74
75 #include <net/ip.h>
76 #include <net/icmp.h>
77 #include <net/route.h>
78 #include <net/ipv6.h>
79 #include <net/inet_common.h>
80
81 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
82 #include <linux/export.h>
83 #include <net/sock.h>
84 #include <net/sctp/sctp.h>
85 #include <net/sctp/sm.h>
86
87 /* WARNING:  Please do not remove the SCTP_STATIC attribute to
88  * any of the functions below as they are used to export functions
89  * used by a project regression testsuite.
90  */
91
92 /* Forward declarations for internal helper functions. */
93 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
94 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
95 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
96                                 size_t msg_len);
97 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p);
98 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
99 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
100 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
101 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
102                                         union sctp_addr *addr, int len);
103 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
104 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
105 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
106 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
107 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
108                             struct sctp_chunk *chunk);
109 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
110 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
111 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
112                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
113
114 extern struct kmem_cache *sctp_bucket_cachep;
115 extern long sysctl_sctp_mem[3];
116 extern int sysctl_sctp_rmem[3];
117 extern int sysctl_sctp_wmem[3];
118
119 static int sctp_memory_pressure;
120 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
121 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
122
123 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
124 {
125         sctp_memory_pressure = 1;
126 }
127
128
129 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
130 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
131 {
132         int amt;
133
134         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
135                 amt = asoc->sndbuf_used;
136         else
137                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
138
139         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
140                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
141                         amt = 0;
142                 else {
143                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
144                         if (amt < 0)
145                                 amt = 0;
146                 }
147         } else {
148                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
149         }
150         return amt;
151 }
152
153 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
154  * the size of the outgoing data chunk.
155  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
156  *
157  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
158  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
159  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
160  * tracking.
161  */
162 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
163 {
164         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
165         struct sock *sk = asoc->base.sk;
166
167         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
168         sctp_association_hold(asoc);
169
170         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
171
172         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
173         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
174         *((struct sctp_chunk **)(chunk->skb->cb)) = chunk;
175
176         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
177                                 sizeof(struct sk_buff) +
178                                 sizeof(struct sctp_chunk);
179
180         atomic_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
181         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
182         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
183 }
184
185 /* Verify that this is a valid address. */
186 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
187                                    int len)
188 {
189         struct sctp_af *af;
190
191         /* Verify basic sockaddr. */
192         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
193         if (!af)
194                 return -EINVAL;
195
196         /* Is this a valid SCTP address?  */
197         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
198                 return -EINVAL;
199
200         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
201                 return -EINVAL;
202
203         return 0;
204 }
205
206 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
207  * socket, the ID field is always ignored.
208  */
209 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
210 {
211         struct sctp_association *asoc = NULL;
212
213         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
214         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
215                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
216                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
217                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
218                  */
219                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED))
220                         return NULL;
221
222                 /* Get the first and the only association from the list. */
223                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
224                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
225                                           struct sctp_association, asocs);
226                 return asoc;
227         }
228
229         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
230         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
231                 return NULL;
232
233         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
234         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
235         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
236
237         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
238                 return NULL;
239
240         return asoc;
241 }
242
243 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
244  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
245  * the same.
246  */
247 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
248                                               struct sockaddr_storage *addr,
249                                               sctp_assoc_t id)
250 {
251         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
252         struct sctp_transport *transport;
253         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
254
255         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
256                                                laddr,
257                                                &transport);
258
259         if (!addr_asoc)
260                 return NULL;
261
262         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
263         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
264                 return NULL;
265
266         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
267                                                 (union sctp_addr *)addr);
268
269         return transport;
270 }
271
272 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
273  * The syntax of bind() is,
274  *
275  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
276  *
277  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
278  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
279  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
280  *   addr_len - the size of the address structure.
281  */
282 SCTP_STATIC int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
283 {
284         int retval = 0;
285
286         sctp_lock_sock(sk);
287
288         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bind(sk: %p, addr: %p, addr_len: %d)\n",
289                           sk, addr, addr_len);
290
291         /* Disallow binding twice. */
292         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
293                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
294                                       addr_len);
295         else
296                 retval = -EINVAL;
297
298         sctp_release_sock(sk);
299
300         return retval;
301 }
302
303 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
304
305 /* Verify this is a valid sockaddr. */
306 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
307                                         union sctp_addr *addr, int len)
308 {
309         struct sctp_af *af;
310
311         /* Check minimum size.  */
312         if (len < sizeof (struct sockaddr))
313                 return NULL;
314
315         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
316         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
317             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
318                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
319                         return NULL;
320         } else {
321                 /* Does this PF support this AF? */
322                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
323                         return NULL;
324         }
325
326         /* If we get this far, af is valid. */
327         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
328
329         if (len < af->sockaddr_len)
330                 return NULL;
331
332         return af;
333 }
334
335 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
336 SCTP_STATIC int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
337 {
338         struct net *net = sock_net(sk);
339         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
340         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
341         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
342         struct sctp_af *af;
343         unsigned short snum;
344         int ret = 0;
345
346         /* Common sockaddr verification. */
347         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
348         if (!af) {
349                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind(sk: %p, newaddr: %p, len: %d) EINVAL\n",
350                                   sk, addr, len);
351                 return -EINVAL;
352         }
353
354         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
355
356         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_do_bind(sk: %p, new addr: ",
357                                  ", port: %d, new port: %d, len: %d)\n",
358                                  sk,
359                                  addr,
360                                  bp->port, snum,
361                                  len);
362
363         /* PF specific bind() address verification. */
364         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
365                 return -EADDRNOTAVAIL;
366
367         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
368          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
369          * We'll just inhert an already bound port in this case
370          */
371         if (bp->port) {
372                 if (!snum)
373                         snum = bp->port;
374                 else if (snum != bp->port) {
375                         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind:"
376                                   " New port %d does not match existing port "
377                                   "%d.\n", snum, bp->port);
378                         return -EINVAL;
379                 }
380         }
381
382         if (snum && snum < PROT_SOCK &&
383             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
384                 return -EACCES;
385
386         /* See if the address matches any of the addresses we may have
387          * already bound before checking against other endpoints.
388          */
389         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
390                 return -EINVAL;
391
392         /* Make sure we are allowed to bind here.
393          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
394          * detection.
395          */
396         addr->v4.sin_port = htons(snum);
397         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
398                 return -EADDRINUSE;
399         }
400
401         /* Refresh ephemeral port.  */
402         if (!bp->port)
403                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
404
405         /* Add the address to the bind address list.
406          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
407          */
408         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
409
410         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
411         if (!ret) {
412                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
413                 af->to_sk_saddr(addr, sk);
414         }
415
416         return ret;
417 }
418
419  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
420  *
421  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
422  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
423  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
424  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
425  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
426  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
427  * from each endpoint).
428  */
429 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
430                             struct sctp_chunk *chunk)
431 {
432         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
433         int             retval = 0;
434
435         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
436          * transmission.
437          */
438         if (asoc->addip_last_asconf) {
439                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
440                 goto out;
441         }
442
443         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
444         sctp_chunk_hold(chunk);
445         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
446         if (retval)
447                 sctp_chunk_free(chunk);
448         else
449                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
450
451 out:
452         return retval;
453 }
454
455 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
456  * association.
457  *
458  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
459  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
460  * sctp_do_bind() on it.
461  *
462  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
463  * ones that were added will be removed.
464  *
465  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
466  */
467 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
468 {
469         int cnt;
470         int retval = 0;
471         void *addr_buf;
472         struct sockaddr *sa_addr;
473         struct sctp_af *af;
474
475         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_add (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
476                           sk, addrs, addrcnt);
477
478         addr_buf = addrs;
479         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
480                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
481                  * determine the address length for walking thru the list.
482                  */
483                 sa_addr = addr_buf;
484                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
485                 if (!af) {
486                         retval = -EINVAL;
487                         goto err_bindx_add;
488                 }
489
490                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
491                                       af->sockaddr_len);
492
493                 addr_buf += af->sockaddr_len;
494
495 err_bindx_add:
496                 if (retval < 0) {
497                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
498                         if (cnt > 0)
499                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
500                         return retval;
501                 }
502         }
503
504         return retval;
505 }
506
507 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
508  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
509  * addresses are added to the endpoint.
510  *
511  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
512  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
513  * affect other associations.
514  *
515  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
516  */
517 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
518                                    struct sockaddr      *addrs,
519                                    int                  addrcnt)
520 {
521         struct net *net = sock_net(sk);
522         struct sctp_sock                *sp;
523         struct sctp_endpoint            *ep;
524         struct sctp_association         *asoc;
525         struct sctp_bind_addr           *bp;
526         struct sctp_chunk               *chunk;
527         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
528         union sctp_addr                 *addr;
529         union sctp_addr                 saveaddr;
530         void                            *addr_buf;
531         struct sctp_af                  *af;
532         struct list_head                *p;
533         int                             i;
534         int                             retval = 0;
535
536         if (!net->sctp.addip_enable)
537                 return retval;
538
539         sp = sctp_sk(sk);
540         ep = sp->ep;
541
542         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
543                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
544
545         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
546
547                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
548                         continue;
549
550                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
551                         continue;
552
553                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
554                         continue;
555
556                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
557                  * in the bind address list of the association. If so,
558                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
559                  * other associations.
560                  */
561                 addr_buf = addrs;
562                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
563                         addr = addr_buf;
564                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
565                         if (!af) {
566                                 retval = -EINVAL;
567                                 goto out;
568                         }
569
570                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
571                                 break;
572
573                         addr_buf += af->sockaddr_len;
574                 }
575                 if (i < addrcnt)
576                         continue;
577
578                 /* Use the first valid address in bind addr list of
579                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
580                  */
581                 bp = &asoc->base.bind_addr;
582                 p = bp->address_list.next;
583                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
584                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
585                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
586                 if (!chunk) {
587                         retval = -ENOMEM;
588                         goto out;
589                 }
590
591                 /* Add the new addresses to the bind address list with
592                  * use_as_src set to 0.
593                  */
594                 addr_buf = addrs;
595                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
596                         addr = addr_buf;
597                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
598                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
599                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
600                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
601                         addr_buf += af->sockaddr_len;
602                 }
603                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
604                         struct sctp_transport *trans;
605
606                         list_for_each_entry(trans,
607                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
608                                 /* Clear the source and route cache */
609                                 dst_release(trans->dst);
610                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
611                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
612                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
613                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
614                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
615                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
616                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
617                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
618                         }
619                 }
620                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
621         }
622
623 out:
624         return retval;
625 }
626
627 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
628  * last address.
629  *
630  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
631  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
632  * sctp_del_bind() on it.
633  *
634  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
635  * ones that were removed will be added back.
636  *
637  * At least one address has to be left; if only one address is
638  * available, the operation will return -EBUSY.
639  *
640  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
641  */
642 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
643 {
644         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
645         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
646         int cnt;
647         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
648         int retval = 0;
649         void *addr_buf;
650         union sctp_addr *sa_addr;
651         struct sctp_af *af;
652
653         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_rem (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
654                           sk, addrs, addrcnt);
655
656         addr_buf = addrs;
657         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
658                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
659                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
660                  * at least one address here).
661                  */
662                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
663                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
664                         retval = -EBUSY;
665                         goto err_bindx_rem;
666                 }
667
668                 sa_addr = addr_buf;
669                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
670                 if (!af) {
671                         retval = -EINVAL;
672                         goto err_bindx_rem;
673                 }
674
675                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
676                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
677                         goto err_bindx_rem;
678                 }
679
680                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
681                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
682                         retval = -EINVAL;
683                         goto err_bindx_rem;
684                 }
685
686                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
687                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
688
689                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
690                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
691                  * be removed. This is something which needs to be looked into
692                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
693                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
694                  * sctp_do_bind(). -daisy
695                  */
696                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
697
698                 addr_buf += af->sockaddr_len;
699 err_bindx_rem:
700                 if (retval < 0) {
701                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
702                         if (cnt > 0)
703                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
704                         return retval;
705                 }
706         }
707
708         return retval;
709 }
710
711 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
712  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
713  * local addresses are removed from the endpoint.
714  *
715  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
716  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
717  * affect other associations.
718  *
719  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
720  */
721 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
722                                    struct sockaddr      *addrs,
723                                    int                  addrcnt)
724 {
725         struct net *net = sock_net(sk);
726         struct sctp_sock        *sp;
727         struct sctp_endpoint    *ep;
728         struct sctp_association *asoc;
729         struct sctp_transport   *transport;
730         struct sctp_bind_addr   *bp;
731         struct sctp_chunk       *chunk;
732         union sctp_addr         *laddr;
733         void                    *addr_buf;
734         struct sctp_af          *af;
735         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
736         int                     i;
737         int                     retval = 0;
738         int                     stored = 0;
739
740         chunk = NULL;
741         if (!net->sctp.addip_enable)
742                 return retval;
743
744         sp = sctp_sk(sk);
745         ep = sp->ep;
746
747         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
748                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
749
750         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
751
752                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
753                         continue;
754
755                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
756                         continue;
757
758                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
759                         continue;
760
761                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
762                  * not present in the bind address list of the association.
763                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
764                  * continue with other associations.
765                  */
766                 addr_buf = addrs;
767                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
768                         laddr = addr_buf;
769                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
770                         if (!af) {
771                                 retval = -EINVAL;
772                                 goto out;
773                         }
774
775                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
776                                 break;
777
778                         addr_buf += af->sockaddr_len;
779                 }
780                 if (i < addrcnt)
781                         continue;
782
783                 /* Find one address in the association's bind address list
784                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
785                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
786                  * association.
787                  */
788                 bp = &asoc->base.bind_addr;
789                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
790                                                addrcnt, sp);
791                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
792                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
793                                 continue;
794                         asoc->asconf_addr_del_pending =
795                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
796                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
797                                 retval = -ENOMEM;
798                                 goto out;
799                         }
800                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
801                                     addrs->sa_family;
802                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
803                                     htons(bp->port);
804                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
805                                 struct sockaddr_in *sin;
806
807                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
808                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
809                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
810                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
811
812                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
813                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
814                         }
815                         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("send_asconf_del_ip: keep the last address asoc: %p ",
816                             " at %p\n", asoc, asoc->asconf_addr_del_pending,
817                             asoc->asconf_addr_del_pending);
818                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
819                         stored = 1;
820                         goto skip_mkasconf;
821                 }
822
823                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
824                  * because this is done under a socket lock from the
825                  * setsockopt call.
826                  */
827                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
828                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
829                 if (!chunk) {
830                         retval = -ENOMEM;
831                         goto out;
832                 }
833
834 skip_mkasconf:
835                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
836                  * list that are to be deleted.
837                  */
838                 addr_buf = addrs;
839                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
840                         laddr = addr_buf;
841                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
842                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
843                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
844                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
845                         }
846                         addr_buf += af->sockaddr_len;
847                 }
848
849                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
850                  * as some of the addresses in the bind address list are
851                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
852                  */
853                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
854                                         transports) {
855                         dst_release(transport->dst);
856                         sctp_transport_route(transport, NULL,
857                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
858                 }
859
860                 if (stored)
861                         /* We don't need to transmit ASCONF */
862                         continue;
863                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
864         }
865 out:
866         return retval;
867 }
868
869 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
870 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
871 {
872         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
873         union sctp_addr *addr;
874         struct sctp_af *af;
875
876         /* It is safe to write port space in caller. */
877         addr = &addrw->a;
878         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
879         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
880         if (!af)
881                 return -EINVAL;
882         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
883                 return -EINVAL;
884
885         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
886                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
887         else
888                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
889 }
890
891 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
892  *
893  * API 8.1
894  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
895  *                int flags);
896  *
897  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
898  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
899  * or IPv6 addresses.
900  *
901  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
902  * Section 3.1.2 for this usage.
903  *
904  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
905  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
906  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
907  * must be used to distinguish the address length (note that this
908  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
909  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
910  *
911  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
912  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
913  *
914  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
915  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
916  *
917  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
918  * the following currently defined flags:
919  *
920  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
921  *
922  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
923  *
924  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
925  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
926  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
927  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
928  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
929  * reject such an attempt with EINVAL.
930  *
931  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
932  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
933  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
934  * socket is associated with so that no new association accepted will be
935  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
936  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
937  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
938  * peers address lists.
939  *
940  * Adding and removing addresses from a connected association is
941  * optional functionality. Implementations that do not support this
942  * functionality should return EOPNOTSUPP.
943  *
944  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
945  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
946  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
947  * from userspace.
948  *
949  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
950  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
951  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
952  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
953  * the copying without checking the user space area
954  * (__copy_from_user()).
955  *
956  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
957  * it.
958  *
959  * sk        The sk of the socket
960  * addrs     The pointer to the addresses in user land
961  * addrssize Size of the addrs buffer
962  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
963  *           sctp_bindx)
964  *
965  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
966  */
967 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_bindx(struct sock* sk,
968                                       struct sockaddr __user *addrs,
969                                       int addrs_size, int op)
970 {
971         struct sockaddr *kaddrs;
972         int err;
973         int addrcnt = 0;
974         int walk_size = 0;
975         struct sockaddr *sa_addr;
976         void *addr_buf;
977         struct sctp_af *af;
978
979         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt_bindx: sk %p addrs %p"
980                           " addrs_size %d opt %d\n", sk, addrs, addrs_size, op);
981
982         if (unlikely(addrs_size <= 0))
983                 return -EINVAL;
984
985         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
986         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
987                 return -EFAULT;
988
989         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
990         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
991         if (unlikely(!kaddrs))
992                 return -ENOMEM;
993
994         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
995                 kfree(kaddrs);
996                 return -EFAULT;
997         }
998
999         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1000         addr_buf = kaddrs;
1001         while (walk_size < addrs_size) {
1002                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1003                         kfree(kaddrs);
1004                         return -EINVAL;
1005                 }
1006
1007                 sa_addr = addr_buf;
1008                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1009
1010                 /* If the address family is not supported or if this address
1011                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1012                  */
1013                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1014                         kfree(kaddrs);
1015                         return -EINVAL;
1016                 }
1017                 addrcnt++;
1018                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1019                 walk_size += af->sockaddr_len;
1020         }
1021
1022         /* Do the work. */
1023         switch (op) {
1024         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1025                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1026                 if (err)
1027                         goto out;
1028                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1029                 break;
1030
1031         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1032                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1033                 if (err)
1034                         goto out;
1035                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1036                 break;
1037
1038         default:
1039                 err = -EINVAL;
1040                 break;
1041         }
1042
1043 out:
1044         kfree(kaddrs);
1045
1046         return err;
1047 }
1048
1049 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1050  *
1051  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1052  * Connect will come in with just a single address.
1053  */
1054 static int __sctp_connect(struct sock* sk,
1055                           struct sockaddr *kaddrs,
1056                           int addrs_size,
1057                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1058 {
1059         struct net *net = sock_net(sk);
1060         struct sctp_sock *sp;
1061         struct sctp_endpoint *ep;
1062         struct sctp_association *asoc = NULL;
1063         struct sctp_association *asoc2;
1064         struct sctp_transport *transport;
1065         union sctp_addr to;
1066         struct sctp_af *af;
1067         sctp_scope_t scope;
1068         long timeo;
1069         int err = 0;
1070         int addrcnt = 0;
1071         int walk_size = 0;
1072         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1073         void *addr_buf;
1074         unsigned short port;
1075         unsigned int f_flags = 0;
1076
1077         sp = sctp_sk(sk);
1078         ep = sp->ep;
1079
1080         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1081          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1082          * is already connected.
1083          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1084          */
1085         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1086             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1087                 err = -EISCONN;
1088                 goto out_free;
1089         }
1090
1091         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1092         addr_buf = kaddrs;
1093         while (walk_size < addrs_size) {
1094                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1095                         err = -EINVAL;
1096                         goto out_free;
1097                 }
1098
1099                 sa_addr = addr_buf;
1100                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1101
1102                 /* If the address family is not supported or if this address
1103                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1104                  */
1105                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1106                         err = -EINVAL;
1107                         goto out_free;
1108                 }
1109
1110                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1111
1112                 /* Save current address so we can work with it */
1113                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1114
1115                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1116                 if (err)
1117                         goto out_free;
1118
1119                 /* Make sure the destination port is correctly set
1120                  * in all addresses.
1121                  */
1122                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1123                         err = -EINVAL;
1124                         goto out_free;
1125                 }
1126
1127                 /* Check if there already is a matching association on the
1128                  * endpoint (other than the one created here).
1129                  */
1130                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1131                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1132                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1133                                 err = -EISCONN;
1134                         else
1135                                 err = -EALREADY;
1136                         goto out_free;
1137                 }
1138
1139                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1140                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1141                  * the peer address even on another socket.
1142                  */
1143                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1144                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1145                         goto out_free;
1146                 }
1147
1148                 if (!asoc) {
1149                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1150                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1151                          * ephemeral port and will choose an address set
1152                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1153                          */
1154                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1155                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1156                                         err = -EAGAIN;
1157                                         goto out_free;
1158                                 }
1159                         } else {
1160                                 /*
1161                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1162                                  * style socket with open associations on a
1163                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1164                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1165                                  * be permitted to open new associations.
1166                                  */
1167                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1168                                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1169                                         err = -EACCES;
1170                                         goto out_free;
1171                                 }
1172                         }
1173
1174                         scope = sctp_scope(&to);
1175                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1176                         if (!asoc) {
1177                                 err = -ENOMEM;
1178                                 goto out_free;
1179                         }
1180
1181                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1182                                                               GFP_KERNEL);
1183                         if (err < 0) {
1184                                 goto out_free;
1185                         }
1186
1187                 }
1188
1189                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1190                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1191                                                 SCTP_UNKNOWN);
1192                 if (!transport) {
1193                         err = -ENOMEM;
1194                         goto out_free;
1195                 }
1196
1197                 addrcnt++;
1198                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1199                 walk_size += af->sockaddr_len;
1200         }
1201
1202         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1203          * id back, assign one now.
1204          */
1205         if (assoc_id) {
1206                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1207                 if (err < 0)
1208                         goto out_free;
1209         }
1210
1211         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1212         if (err < 0) {
1213                 goto out_free;
1214         }
1215
1216         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1217         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1218         af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1219         af->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1220         sk->sk_err = 0;
1221
1222         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1223          * if all they do is call sock_create_kern().
1224          */
1225         if (sk->sk_socket->file)
1226                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1227
1228         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1229
1230         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1231         if ((err == 0 || err == -EINPROGRESS) && assoc_id)
1232                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1233
1234         /* Don't free association on exit. */
1235         asoc = NULL;
1236
1237 out_free:
1238
1239         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to exit __sctp_connect() free asoc: %p"
1240                           " kaddrs: %p err: %d\n",
1241                           asoc, kaddrs, err);
1242         if (asoc) {
1243                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1244                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1245                  * if it wasn't hashed so we're safe
1246                  */
1247                 sctp_unhash_established(asoc);
1248                 sctp_association_free(asoc);
1249         }
1250         return err;
1251 }
1252
1253 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1254  *
1255  * API 8.9
1256  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1257  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1258  *
1259  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1260  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1261  * or IPv6 addresses.
1262  *
1263  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1264  * Section 3.1.2 for this usage.
1265  *
1266  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1267  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1268  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1269  * must be used to distengish the address length (note that this
1270  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1271  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1272  *
1273  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1274  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1275  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1276  * is not touched by the kernel.
1277  *
1278  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1279  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1280  *
1281  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1282  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1283  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1284  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1285  * the association is implementation dependent.  This function only
1286  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1287  * the list when needed.
1288  *
1289  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1290  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1291  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1292  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1293  * retrieve them after the association has been set up.
1294  *
1295  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1296  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1297  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1298  *
1299  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1300  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1301  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1302  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1303  * the copying without checking the user space area
1304  * (__copy_from_user()).
1305  *
1306  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1307  * it.
1308  *
1309  * sk        The sk of the socket
1310  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1311  * addrssize Size of the addrs buffer
1312  *
1313  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1314  */
1315 SCTP_STATIC int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1316                                       struct sockaddr __user *addrs,
1317                                       int addrs_size,
1318                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1319 {
1320         int err = 0;
1321         struct sockaddr *kaddrs;
1322
1323         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk %p addrs %p addrs_size %d\n",
1324                           __func__, sk, addrs, addrs_size);
1325
1326         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1327                 return -EINVAL;
1328
1329         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1330         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1331                 return -EFAULT;
1332
1333         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1334         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1335         if (unlikely(!kaddrs))
1336                 return -ENOMEM;
1337
1338         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1339                 err = -EFAULT;
1340         } else {
1341                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1342         }
1343
1344         kfree(kaddrs);
1345
1346         return err;
1347 }
1348
1349 /*
1350  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1351  * to the option that doesn't provide association id.
1352  */
1353 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock* sk,
1354                                       struct sockaddr __user *addrs,
1355                                       int addrs_size)
1356 {
1357         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1358 }
1359
1360 /*
1361  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1362  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1363  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1364  * always positive.
1365  */
1366 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1367                                       struct sockaddr __user *addrs,
1368                                       int addrs_size)
1369 {
1370         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1371         int err = 0;
1372
1373         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1374
1375         if (err)
1376                 return err;
1377         else
1378                 return assoc_id;
1379 }
1380
1381 /*
1382  * New (hopefully final) interface for the API.
1383  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1384  * can avoid any unnecessary allocations.   The only defferent part
1385  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1386  * addrs_num structure member.  That way we can re-use the existing
1387  * code.
1388  */
1389 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock* sk, int len,
1390                                         char __user *optval,
1391                                         int __user *optlen)
1392 {
1393         struct sctp_getaddrs_old param;
1394         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1395         int err = 0;
1396
1397         if (len < sizeof(param))
1398                 return -EINVAL;
1399
1400         if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1401                 return -EFAULT;
1402
1403         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk,
1404                         (struct sockaddr __user *)param.addrs,
1405                         param.addr_num, &assoc_id);
1406
1407         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1408                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1409                         return -EFAULT;
1410                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1411                         return -EFAULT;
1412         }
1413
1414         return err;
1415 }
1416
1417 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1418  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1419  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1420  * by a UDP-style socket.
1421  *
1422  * The syntax is
1423  *
1424  *   ret = close(int sd);
1425  *
1426  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1427  *
1428  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1429  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1430  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1431  * ancillary data (see Section xxxx).
1432  *
1433  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1434  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1435  *
1436  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1437  *
1438  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1439  *
1440  * The syntax is:
1441  *
1442  *    int close(int sd);
1443  *
1444  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1445  *
1446  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1447  * socket operations will succeed on that descriptor.
1448  *
1449  * API 7.1.4 SO_LINGER
1450  *
1451  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1452  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1453  *
1454  *  struct  linger {
1455  *     int     l_onoff;                // option on/off
1456  *     int     l_linger;               // linger time
1457  * };
1458  *
1459  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1460  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1461  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1462  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1463  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1464  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1465  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1466  */
1467 SCTP_STATIC void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1468 {
1469         struct net *net = sock_net(sk);
1470         struct sctp_endpoint *ep;
1471         struct sctp_association *asoc;
1472         struct list_head *pos, *temp;
1473         unsigned int data_was_unread;
1474
1475         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_close(sk: 0x%p, timeout:%ld)\n", sk, timeout);
1476
1477         sctp_lock_sock(sk);
1478         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1479         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1480
1481         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1482
1483         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1484         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1485         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1486
1487         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1488         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1489                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1490
1491                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1492                         /* A closed association can still be in the list if
1493                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1494                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1495                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1496                          */
1497                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1498                                 sctp_unhash_established(asoc);
1499                                 sctp_association_free(asoc);
1500                                 continue;
1501                         }
1502                 }
1503
1504                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1505                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1506                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1507                         struct sctp_chunk *chunk;
1508
1509                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1510                         if (chunk)
1511                                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1512                 } else
1513                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1514         }
1515
1516         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1517         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1518                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1519
1520         /* This will run the backlog queue.  */
1521         sctp_release_sock(sk);
1522
1523         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1524          * the net layers still may.
1525          */
1526         sctp_local_bh_disable();
1527         sctp_bh_lock_sock(sk);
1528
1529         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1530          * and we have just a little more cleanup.
1531          */
1532         sock_hold(sk);
1533         sk_common_release(sk);
1534
1535         sctp_bh_unlock_sock(sk);
1536         sctp_local_bh_enable();
1537
1538         sock_put(sk);
1539
1540         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1541 }
1542
1543 /* Handle EPIPE error. */
1544 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1545 {
1546         if (err == -EPIPE)
1547                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1548         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1549                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1550         return err;
1551 }
1552
1553 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1554  *
1555  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1556  * and receive data from its peer.
1557  *
1558  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1559  *                  int flags);
1560  *
1561  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1562  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1563  *            user message and possibly some ancillary data.
1564  *
1565  *            See Section 5 for complete description of the data
1566  *            structures.
1567  *
1568  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1569  *            5 for complete description of the flags.
1570  *
1571  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1572  * connect support comes in.
1573  */
1574 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1575
1576 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1577
1578 SCTP_STATIC int sctp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1579                              struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1580 {
1581         struct net *net = sock_net(sk);
1582         struct sctp_sock *sp;
1583         struct sctp_endpoint *ep;
1584         struct sctp_association *new_asoc=NULL, *asoc=NULL;
1585         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1586         struct sctp_chunk *chunk;
1587         union sctp_addr to;
1588         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1589         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1590         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1591         struct sctp_initmsg *sinit;
1592         sctp_assoc_t associd = 0;
1593         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1594         int err;
1595         sctp_scope_t scope;
1596         long timeo;
1597         __u16 sinfo_flags = 0;
1598         struct sctp_datamsg *datamsg;
1599         int msg_flags = msg->msg_flags;
1600
1601         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_sendmsg(sk: %p, msg: %p, msg_len: %zu)\n",
1602                           sk, msg, msg_len);
1603
1604         err = 0;
1605         sp = sctp_sk(sk);
1606         ep = sp->ep;
1607
1608         SCTP_DEBUG_PRINTK("Using endpoint: %p.\n", ep);
1609
1610         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1611         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1612                 err = -EPIPE;
1613                 goto out_nounlock;
1614         }
1615
1616         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1617         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1618
1619         if (err) {
1620                 SCTP_DEBUG_PRINTK("msghdr parse err = %x\n", err);
1621                 goto out_nounlock;
1622         }
1623
1624         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1625          * address only selects the association--it is not necessarily
1626          * the address we will send to.
1627          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1628          */
1629         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1630                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1631
1632                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1633                                        msg_namelen);
1634                 if (err)
1635                         return err;
1636
1637                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1638                         msg_namelen = sizeof(to);
1639                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1640                 msg_name = msg->msg_name;
1641         }
1642
1643         sinfo = cmsgs.info;
1644         sinit = cmsgs.init;
1645
1646         /* Did the user specify SNDRCVINFO?  */
1647         if (sinfo) {
1648                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1649                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1650         }
1651
1652         SCTP_DEBUG_PRINTK("msg_len: %zu, sinfo_flags: 0x%x\n",
1653                           msg_len, sinfo_flags);
1654
1655         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1656         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1657                 err = -EINVAL;
1658                 goto out_nounlock;
1659         }
1660
1661         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1662          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1663          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1664          * the msg_iov set to the user abort reason.
1665          */
1666         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1667             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1668                 err = -EINVAL;
1669                 goto out_nounlock;
1670         }
1671
1672         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1673          * specified in msg_name.
1674          */
1675         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1676                 err = -EINVAL;
1677                 goto out_nounlock;
1678         }
1679
1680         transport = NULL;
1681
1682         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to look up association.\n");
1683
1684         sctp_lock_sock(sk);
1685
1686         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1687         if (msg_name) {
1688                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1689                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1690                 if (!asoc) {
1691                         /* If we could not find a matching association on the
1692                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1693                          * socket that already has an association or there is
1694                          * no peeled-off association on another socket.
1695                          */
1696                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1697                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1698                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1699                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1700                                 goto out_unlock;
1701                         }
1702                 }
1703         } else {
1704                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1705                 if (!asoc) {
1706                         err = -EPIPE;
1707                         goto out_unlock;
1708                 }
1709         }
1710
1711         if (asoc) {
1712                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Just looked up association: %p.\n", asoc);
1713
1714                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1715                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1716                  * happen when an accepted socket has an association that is
1717                  * already CLOSED.
1718                  */
1719                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1720                         err = -EPIPE;
1721                         goto out_unlock;
1722                 }
1723
1724                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1725                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Shutting down association: %p\n",
1726                                           asoc);
1727                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1728                         err = 0;
1729                         goto out_unlock;
1730                 }
1731                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1732
1733                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1734                         if (!chunk) {
1735                                 err = -ENOMEM;
1736                                 goto out_unlock;
1737                         }
1738
1739                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Aborting association: %p\n", asoc);
1740                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1741                         err = 0;
1742                         goto out_unlock;
1743                 }
1744         }
1745
1746         /* Do we need to create the association?  */
1747         if (!asoc) {
1748                 SCTP_DEBUG_PRINTK("There is no association yet.\n");
1749
1750                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1751                         err = -EINVAL;
1752                         goto out_unlock;
1753                 }
1754
1755                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1756                  * either the default or the user specified stream counts.
1757                  */
1758                 if (sinfo) {
1759                         if (!sinit || (sinit && !sinit->sinit_num_ostreams)) {
1760                                 /* Check against the defaults. */
1761                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1762                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1763                                         err = -EINVAL;
1764                                         goto out_unlock;
1765                                 }
1766                         } else {
1767                                 /* Check against the requested.  */
1768                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1769                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1770                                         err = -EINVAL;
1771                                         goto out_unlock;
1772                                 }
1773                         }
1774                 }
1775
1776                 /*
1777                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1778                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1779                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1780                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1781                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1782                  */
1783                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1784                         if (sctp_autobind(sk)) {
1785                                 err = -EAGAIN;
1786                                 goto out_unlock;
1787                         }
1788                 } else {
1789                         /*
1790                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1791                          * style socket with open associations on a privileged
1792                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1793                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1794                          * associations.
1795                          */
1796                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1797                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1798                                 err = -EACCES;
1799                                 goto out_unlock;
1800                         }
1801                 }
1802
1803                 scope = sctp_scope(&to);
1804                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1805                 if (!new_asoc) {
1806                         err = -ENOMEM;
1807                         goto out_unlock;
1808                 }
1809                 asoc = new_asoc;
1810                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1811                 if (err < 0) {
1812                         err = -ENOMEM;
1813                         goto out_free;
1814                 }
1815
1816                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1817                  * the association init values accordingly.
1818                  */
1819                 if (sinit) {
1820                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1821                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1822                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1823                         }
1824                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1825                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1826                                         sinit->sinit_max_instreams;
1827                         }
1828                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1829                                 asoc->max_init_attempts
1830                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1831                         }
1832                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1833                                 asoc->max_init_timeo =
1834                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1835                         }
1836                 }
1837
1838                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1839                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1840                 if (!transport) {
1841                         err = -ENOMEM;
1842                         goto out_free;
1843                 }
1844         }
1845
1846         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1847         SCTP_DEBUG_PRINTK("We have a valid association.\n");
1848
1849         if (!sinfo) {
1850                 /* If the user didn't specify SNDRCVINFO, make up one with
1851                  * some defaults.
1852                  */
1853                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1854                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1855                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1856                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1857                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1858                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1859                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1860                 sinfo = &default_sinfo;
1861         }
1862
1863         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1864          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1865          */
1866         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1867                 err = -EMSGSIZE;
1868                 goto out_free;
1869         }
1870
1871         if (asoc->pmtu_pending)
1872                 sctp_assoc_pending_pmtu(sk, asoc);
1873
1874         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1875          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1876          * does not specify what this error is, but this looks like
1877          * a great fit.
1878          */
1879         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1880                 err = -EMSGSIZE;
1881                 goto out_free;
1882         }
1883
1884         /* Check for invalid stream. */
1885         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1886                 err = -EINVAL;
1887                 goto out_free;
1888         }
1889
1890         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1891         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1892                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1893                 if (err)
1894                         goto out_free;
1895         }
1896
1897         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1898          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1899          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1900          */
1901         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1902             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1903                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1904                 if (!chunk_tp) {
1905                         err = -EINVAL;
1906                         goto out_free;
1907                 }
1908         } else
1909                 chunk_tp = NULL;
1910
1911         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1912         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1913                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1914                 if (err < 0)
1915                         goto out_free;
1916                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We associated primitively.\n");
1917         }
1918
1919         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1920         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, msg, msg_len);
1921         if (IS_ERR(datamsg)) {
1922                 err = PTR_ERR(datamsg);
1923                 goto out_free;
1924         }
1925
1926         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1927         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1928                 sctp_chunk_hold(chunk);
1929
1930                 /* Do accounting for the write space.  */
1931                 sctp_set_owner_w(chunk);
1932
1933                 chunk->transport = chunk_tp;
1934         }
1935
1936         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1937          * must either fail or succeed.   The lower layer
1938          * works that way today.  Keep it that way or this
1939          * breaks.
1940          */
1941         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1942         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1943         if (err)
1944                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1945         else
1946                 sctp_datamsg_put(datamsg);
1947
1948         SCTP_DEBUG_PRINTK("We sent primitively.\n");
1949
1950         if (err)
1951                 goto out_free;
1952         else
1953                 err = msg_len;
1954
1955         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1956          * layers are responsible for association cleanup.
1957          */
1958         goto out_unlock;
1959
1960 out_free:
1961         if (new_asoc) {
1962                 sctp_unhash_established(asoc);
1963                 sctp_association_free(asoc);
1964         }
1965 out_unlock:
1966         sctp_release_sock(sk);
1967
1968 out_nounlock:
1969         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
1970
1971 #if 0
1972 do_sock_err:
1973         if (msg_len)
1974                 err = msg_len;
1975         else
1976                 err = sock_error(sk);
1977         goto out;
1978
1979 do_interrupted:
1980         if (msg_len)
1981                 err = msg_len;
1982         goto out;
1983 #endif /* 0 */
1984 }
1985
1986 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
1987  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
1988  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
1989  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
1990  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
1991  * could not be removed.
1992  */
1993 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
1994 {
1995         struct sk_buff *list;
1996         int skb_len = skb_headlen(skb);
1997         int rlen;
1998
1999         if (len <= skb_len) {
2000                 __skb_pull(skb, len);
2001                 return 0;
2002         }
2003         len -= skb_len;
2004         __skb_pull(skb, skb_len);
2005
2006         skb_walk_frags(skb, list) {
2007                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2008                 skb->len -= (len-rlen);
2009                 skb->data_len -= (len-rlen);
2010
2011                 if (!rlen)
2012                         return 0;
2013
2014                 len = rlen;
2015         }
2016
2017         return len;
2018 }
2019
2020 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2021  *
2022  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2023  *                    int flags);
2024  *
2025  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2026  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2027  *            user message and possibly some ancillary data.
2028  *
2029  *            See Section 5 for complete description of the data
2030  *            structures.
2031  *
2032  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2033  *            5 for complete description of the flags.
2034  */
2035 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *, int, int, int *);
2036
2037 SCTP_STATIC int sctp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
2038                              struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
2039                              int flags, int *addr_len)
2040 {
2041         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2042         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2043         struct sk_buff *skb;
2044         int copied;
2045         int err = 0;
2046         int skb_len;
2047
2048         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_recvmsg(%s: %p, %s: %p, %s: %zd, %s: %d, %s: "
2049                           "0x%x, %s: %p)\n", "sk", sk, "msghdr", msg,
2050                           "len", len, "knoblauch", noblock,
2051                           "flags", flags, "addr_len", addr_len);
2052
2053         sctp_lock_sock(sk);
2054
2055         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
2056                 err = -ENOTCONN;
2057                 goto out;
2058         }
2059
2060         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2061         if (!skb)
2062                 goto out;
2063
2064         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2065          * frag_list.
2066          */
2067         skb_len = skb->len;
2068
2069         copied = skb_len;
2070         if (copied > len)
2071                 copied = len;
2072
2073         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
2074
2075         event = sctp_skb2event(skb);
2076
2077         if (err)
2078                 goto out_free;
2079
2080         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2081         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2082                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2083                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2084         } else {
2085                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
2086         }
2087
2088         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2089         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2090                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2091 #if 0
2092         /* FIXME: we should be calling IP/IPv6 layers.  */
2093         if (sk->sk_protinfo.af_inet.cmsg_flags)
2094                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
2095 #endif
2096
2097         err = copied;
2098
2099         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2100          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2101          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2102          */
2103         if (skb_len > copied) {
2104                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2105                 if (flags & MSG_PEEK)
2106                         goto out_free;
2107                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2108                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2109
2110                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2111                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2112                  * rwnd is updated when the event is freed.
2113                  */
2114                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2115                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2116                 goto out;
2117         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2118                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2119                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2120         else
2121                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2122
2123 out_free:
2124         if (flags & MSG_PEEK) {
2125                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2126                  * sctp_skb_recv_datagram().
2127                  */
2128                 kfree_skb(skb);
2129         } else {
2130                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2131                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2132                  * rwnd.
2133                  */
2134                 sctp_ulpevent_free(event);
2135         }
2136 out:
2137         sctp_release_sock(sk);
2138         return err;
2139 }
2140
2141 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2142  *
2143  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2144  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2145  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2146  * instead a error will be indicated to the user.
2147  */
2148 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2149                                              char __user *optval,
2150                                              unsigned int optlen)
2151 {
2152         int val;
2153
2154         if (optlen < sizeof(int))
2155                 return -EINVAL;
2156
2157         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2158                 return -EFAULT;
2159
2160         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2161
2162         return 0;
2163 }
2164
2165 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2166                                   unsigned int optlen)
2167 {
2168         struct sctp_association *asoc;
2169         struct sctp_ulpevent *event;
2170
2171         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2172                 return -EINVAL;
2173         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2174                 return -EFAULT;
2175
2176         /*
2177          * At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2178          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2179          * immediately send up this notification.
2180          */
2181         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2182                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2183                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2184
2185                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2186                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2187                                         GFP_ATOMIC);
2188                         if (!event)
2189                                 return -ENOMEM;
2190
2191                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2192                 }
2193         }
2194
2195         return 0;
2196 }
2197
2198 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2199  *
2200  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2201  * set it will cause associations that are idle for more than the
2202  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2203  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2204  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2205  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2206  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2207  * association is closed.
2208  */
2209 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2210                                      unsigned int optlen)
2211 {
2212         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2213
2214         /* Applicable to UDP-style socket only */
2215         if (sctp_style(sk, TCP))
2216                 return -EOPNOTSUPP;
2217         if (optlen != sizeof(int))
2218                 return -EINVAL;
2219         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2220                 return -EFAULT;
2221
2222         return 0;
2223 }
2224
2225 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2226  *
2227  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2228  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2229  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2230  * number of retransmissions sent before an address is considered
2231  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2232  * address's parameters:
2233  *
2234  *  struct sctp_paddrparams {
2235  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2236  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2237  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2238  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2239  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2240  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2241  *     uint32_t                spp_flags;
2242  * };
2243  *
2244  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2245  *                     application, and identifies the association for
2246  *                     this query.
2247  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2248  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2249  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2250  *                     is present in this field then no changes are to
2251  *                     be made to this parameter.
2252  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2253  *                     retransmissions before this address shall be
2254  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2255  *                     is present in this field then no changes are to
2256  *                     be made to this parameter.
2257  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2258  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2259  *                     Note that if the spp_address field is empty
2260  *                     then all associations on this address will
2261  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2262  *
2263  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2264  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2265  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2266  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2267  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2268  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2269  *                     recorded delayed sack timer value.
2270  *
2271  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2272  *                     on an association. The flag field may contain
2273  *                     zero or more of the following options.
2274  *
2275  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2276  *                     specified address. Note that if the address
2277  *                     field is empty all addresses for the association
2278  *                     have heartbeats enabled upon them.
2279  *
2280  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2281  *                     speicifed address. Note that if the address
2282  *                     field is empty all addresses for the association
2283  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2284  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2285  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2286  *                     be specified. Enabling both fields will have
2287  *                     undetermined results.
2288  *
2289  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2290  *                     to be made immediately.
2291  *
2292  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2293  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2294  *                     milliseconds.
2295  *
2296  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2297  *                     discovery upon the specified address. Note that
2298  *                     if the address feild is empty then all addresses
2299  *                     on the association are effected.
2300  *
2301  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2302  *                     discovery upon the specified address. Note that
2303  *                     if the address feild is empty then all addresses
2304  *                     on the association are effected. Not also that
2305  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2306  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2307  *                     results.
2308  *
2309  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2310  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2311  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2312  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2313  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2314  *                     value specified in spp_sackdelay.
2315  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2316  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2317  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2318  *                     also that this field is mutually exclusive to
2319  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2320  *                     results.
2321  */
2322 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2323                                        struct sctp_transport   *trans,
2324                                        struct sctp_association *asoc,
2325                                        struct sctp_sock        *sp,
2326                                        int                      hb_change,
2327                                        int                      pmtud_change,
2328                                        int                      sackdelay_change)
2329 {
2330         int error;
2331
2332         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2333                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2334
2335                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2336                 if (error)
2337                         return error;
2338         }
2339
2340         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2341          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2342          * the current setting should be left unchanged.
2343          */
2344         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2345
2346                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2347                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2348                  * is set.
2349                  */
2350                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2351                         params->spp_hbinterval = 0;
2352
2353                 if (params->spp_hbinterval ||
2354                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2355                         if (trans) {
2356                                 trans->hbinterval =
2357                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2358                         } else if (asoc) {
2359                                 asoc->hbinterval =
2360                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2361                         } else {
2362                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2363                         }
2364                 }
2365         }
2366
2367         if (hb_change) {
2368                 if (trans) {
2369                         trans->param_flags =
2370                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2371                 } else if (asoc) {
2372                         asoc->param_flags =
2373                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2374                 } else {
2375                         sp->param_flags =
2376                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2377                 }
2378         }
2379
2380         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2381          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2382          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2383          * effect).
2384          */
2385         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2386                 if (trans) {
2387                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2388                         sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2389                 } else if (asoc) {
2390                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2391                         sctp_frag_point(asoc, params->spp_pathmtu);
2392                 } else {
2393                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2394                 }
2395         }
2396
2397         if (pmtud_change) {
2398                 if (trans) {
2399                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2400                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2401                         trans->param_flags =
2402                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2403                         if (update) {
2404                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2405                                 sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2406                         }
2407                 } else if (asoc) {
2408                         asoc->param_flags =
2409                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2410                 } else {
2411                         sp->param_flags =
2412                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2413                 }
2414         }
2415
2416         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2417          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2418          * indicates the current setting should be left unchanged.
2419          */
2420         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2421                 if (trans) {
2422                         trans->sackdelay =
2423                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2424                 } else if (asoc) {
2425                         asoc->sackdelay =
2426                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2427                 } else {
2428                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2429                 }
2430         }
2431
2432         if (sackdelay_change) {
2433                 if (trans) {
2434                         trans->param_flags =
2435                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2436                                 sackdelay_change;
2437                 } else if (asoc) {
2438                         asoc->param_flags =
2439                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2440                                 sackdelay_change;
2441                 } else {
2442                         sp->param_flags =
2443                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2444                                 sackdelay_change;
2445                 }
2446         }
2447
2448         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2449            left unchanged.
2450          */
2451         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2452                 if (trans) {
2453                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2454                 } else if (asoc) {
2455                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2456                 } else {
2457                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2458                 }
2459         }
2460
2461         return 0;
2462 }
2463
2464 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2465                                             char __user *optval,
2466                                             unsigned int optlen)
2467 {
2468         struct sctp_paddrparams  params;
2469         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2470         struct sctp_association *asoc = NULL;
2471         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2472         int error;
2473         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2474
2475         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2476                 return - EINVAL;
2477
2478         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2479                 return -EFAULT;
2480
2481         /* Validate flags and value parameters. */
2482         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2483         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2484         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2485
2486         if (hb_change        == SPP_HB ||
2487             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2488             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2489             params.spp_sackdelay > 500 ||
2490             (params.spp_pathmtu &&
2491              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2492                 return -EINVAL;
2493
2494         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2495          * no transport is found, then the request is invalid.
2496          */
2497         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2498                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2499                                                params.spp_assoc_id);
2500                 if (!trans)
2501                         return -EINVAL;
2502         }
2503
2504         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2505          * to many style socket, and an association was not found, then
2506          * the id was invalid.
2507          */
2508         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2509         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2510                 return -EINVAL;
2511
2512         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2513          * association, but not a socket.
2514          */
2515         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2516                 return -EINVAL;
2517
2518         /* Process parameters. */
2519         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2520                                             hb_change, pmtud_change,
2521                                             sackdelay_change);
2522
2523         if (error)
2524                 return error;
2525
2526         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2527          * transport.
2528          */
2529         if (!trans && asoc) {
2530                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2531                                 transports) {
2532                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2533                                                     hb_change, pmtud_change,
2534                                                     sackdelay_change);
2535                 }
2536         }
2537
2538         return 0;
2539 }
2540
2541 /*
2542  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2543  *
2544  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2545  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2546  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2547  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2548  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2549  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2550  * effects the specified association for the one to many model (the
2551  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2552  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2553  * current values will remain unchanged.
2554  *
2555  * struct sctp_sack_info {
2556  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2557  *     uint32_t                sack_delay;
2558  *     uint32_t                sack_freq;
2559  * };
2560  *
2561  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2562  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2563  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2564  *    associations only).
2565  *
2566  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2567  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2568  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2569  *    milliseconds.
2570  *
2571  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2572  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2573  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2574  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2575  */
2576
2577 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2578                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2579 {
2580         struct sctp_sack_info    params;
2581         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2582         struct sctp_association *asoc = NULL;
2583         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2584
2585         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2586                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2587                         return -EFAULT;
2588
2589                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2590                         return 0;
2591         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2592                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
2593                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
2594                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2595                         return -EFAULT;
2596
2597                 if (params.sack_delay == 0)
2598                         params.sack_freq = 1;
2599                 else
2600                         params.sack_freq = 0;
2601         } else
2602                 return - EINVAL;
2603
2604         /* Validate value parameter. */
2605         if (params.sack_delay > 500)
2606                 return -EINVAL;
2607
2608         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2609          * to many style socket, and an association was not found, then
2610          * the id was invalid.
2611          */
2612         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2613         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2614                 return -EINVAL;
2615
2616         if (params.sack_delay) {
2617                 if (asoc) {
2618                         asoc->sackdelay =
2619                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2620                         asoc->param_flags =
2621                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2622                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2623                 } else {
2624                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2625                         sp->param_flags =
2626                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2627                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2628                 }
2629         }
2630
2631         if (params.sack_freq == 1) {
2632                 if (asoc) {
2633                         asoc->param_flags =
2634                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2635                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2636                 } else {
2637                         sp->param_flags =
2638                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2639                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2640                 }
2641         } else if (params.sack_freq > 1) {
2642                 if (asoc) {
2643                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2644                         asoc->param_flags =
2645                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2646                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2647                 } else {
2648                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2649                         sp->param_flags =
2650                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2651                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2652                 }
2653         }
2654
2655         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2656         if (asoc) {
2657                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2658                                 transports) {
2659                         if (params.sack_delay) {
2660                                 trans->sackdelay =
2661                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2662                                 trans->param_flags =
2663                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2664                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2665                         }
2666                         if (params.sack_freq == 1) {
2667                                 trans->param_flags =
2668                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2669                                         SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2670                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2671                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2672                                 trans->param_flags =
2673                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2674                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2675                         }
2676                 }
2677         }
2678
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2683  *
2684  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2685  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2686  * is SCTP_INITMSG.
2687  *
2688  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2689  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2690  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2691  * sockets derived from a listener socket.
2692  */
2693 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2694 {
2695         struct sctp_initmsg sinit;
2696         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2697
2698         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2699                 return -EINVAL;
2700         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2701                 return -EFAULT;
2702
2703         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2704                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2705         if (sinit.sinit_max_instreams)
2706                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2707         if (sinit.sinit_max_attempts)
2708                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2709         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2710                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2711
2712         return 0;
2713 }
2714
2715 /*
2716  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2717  *
2718  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2719  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2720  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2721  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2722  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2723  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2724  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2725  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2726  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2727  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2728  */
2729 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2730                                               char __user *optval,
2731                                               unsigned int optlen)
2732 {
2733         struct sctp_sndrcvinfo info;
2734         struct sctp_association *asoc;
2735         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2736
2737         if (optlen != sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
2738                 return -EINVAL;
2739         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2740                 return -EFAULT;
2741
2742         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2743         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2744                 return -EINVAL;
2745
2746         if (asoc) {
2747                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2748                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2749                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2750                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2751                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2752         } else {
2753                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2754                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2755                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2756                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2757                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2758         }
2759
2760         return 0;
2761 }
2762
2763 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2764  *
2765  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2766  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2767  * association peer's addresses.
2768  */
2769 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2770                                         unsigned int optlen)
2771 {
2772         struct sctp_prim prim;
2773         struct sctp_transport *trans;
2774
2775         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2776                 return -EINVAL;
2777
2778         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2779                 return -EFAULT;
2780
2781         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2782         if (!trans)
2783                 return -EINVAL;
2784
2785         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2786
2787         return 0;
2788 }
2789
2790 /*
2791  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2792  *
2793  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2794  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2795  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2796  *  integer boolean flag.
2797  */
2798 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2799                                    unsigned int optlen)
2800 {
2801         int val;
2802
2803         if (optlen < sizeof(int))
2804                 return -EINVAL;
2805         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2806                 return -EFAULT;
2807
2808         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2809         return 0;
2810 }
2811
2812 /*
2813  *
2814  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2815  *
2816  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2817  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2818  * and modify these parameters.
2819  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2820  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2821  * be changed.
2822  *
2823  */
2824 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2825 {
2826         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2827         struct sctp_association *asoc;
2828
2829         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2830                 return -EINVAL;
2831
2832         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2833                 return -EFAULT;
2834
2835         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2836
2837         /* Set the values to the specific association */
2838         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2839                 return -EINVAL;
2840
2841         if (asoc) {
2842                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2843                         asoc->rto_initial =
2844                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2845                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2846                         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_max);
2847                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2848                         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_min);
2849         } else {
2850                 /* If there is no association or the association-id = 0
2851                  * set the values to the endpoint.
2852                  */
2853                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2854
2855                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2856                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2857                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2858                         sp->rtoinfo.srto_max = rtoinfo.srto_max;
2859                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2860                         sp->rtoinfo.srto_min = rtoinfo.srto_min;
2861         }
2862
2863         return 0;
2864 }
2865
2866 /*
2867  *
2868  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2869  *
2870  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2871  * of the association.
2872  * Returns an error if the new association retransmission value is
2873  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2874  * See [SCTP] for more information.
2875  *
2876  */
2877 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2878 {
2879
2880         struct sctp_assocparams assocparams;
2881         struct sctp_association *asoc;
2882
2883         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2884                 return -EINVAL;
2885         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2886                 return -EFAULT;
2887
2888         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2889
2890         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2891                 return -EINVAL;
2892
2893         /* Set the values to the specific association */
2894         if (asoc) {
2895                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2896                         __u32 path_sum = 0;
2897                         int   paths = 0;
2898                         struct sctp_transport *peer_addr;
2899
2900                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2901                                         transports) {
2902                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2903                                 paths++;
2904                         }
2905
2906                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
2907                          * one path/transport.  We do this because path
2908                          * retransmissions are only counted when we have more
2909                          * then one path.
2910                          */
2911                         if (paths > 1 &&
2912                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
2913                                 return -EINVAL;
2914
2915                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2916                 }
2917
2918                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0) {
2919                         asoc->cookie_life.tv_sec =
2920                                         assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
2921                         asoc->cookie_life.tv_usec =
2922                                         (assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
2923                                         * 1000;
2924                 }
2925         } else {
2926                 /* Set the values to the endpoint */
2927                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2928
2929                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
2930                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
2931                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2932                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
2933                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
2934                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
2935         }
2936         return 0;
2937 }
2938
2939 /*
2940  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
2941  *
2942  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
2943  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
2944  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
2945  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
2946  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
2947  * addresses on the socket.
2948  */
2949 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2950 {
2951         int val;
2952         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2953
2954         if (optlen < sizeof(int))
2955                 return -EINVAL;
2956         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2957                 return -EFAULT;
2958         if (val)
2959                 sp->v4mapped = 1;
2960         else
2961                 sp->v4mapped = 0;
2962
2963         return 0;
2964 }
2965
2966 /*
2967  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
2968  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
2969  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
2970  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
2971  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
2972  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
2973  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
2974  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
2975  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
2976  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
2977  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
2978  *
2979  * The following structure is used to access and modify this parameter:
2980  *
2981  * struct sctp_assoc_value {
2982  *   sctp_assoc_t assoc_id;
2983  *   uint32_t assoc_value;
2984  * };
2985  *
2986  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
2987  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
2988  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
2989  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
2990  *    changed (effecting future associations only).
2991  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
2992  */
2993 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2994 {
2995         struct sctp_assoc_value params;
2996         struct sctp_association *asoc;
2997         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2998         int val;
2999
3000         if (optlen == sizeof(int)) {
3001                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
3002                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3003                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3004                         return -EFAULT;
3005                 params.assoc_id = 0;
3006         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3007                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3008                         return -EFAULT;
3009                 val = params.assoc_value;
3010         } else
3011                 return -EINVAL;
3012
3013         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
3014                 return -EINVAL;
3015
3016         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3017         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3018                 return -EINVAL;
3019
3020         if (asoc) {
3021                 if (val == 0) {
3022                         val = asoc->pathmtu;
3023                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
3024                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3025                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
3026                 }
3027                 asoc->user_frag = val;
3028                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3029         } else {
3030                 sp->user_frag = val;
3031         }
3032
3033         return 0;
3034 }
3035
3036
3037 /*
3038  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3039  *
3040  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3041  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3042  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3043  *   set primary request:
3044  */
3045 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3046                                              unsigned int optlen)
3047 {
3048         struct net *net = sock_net(sk);
3049         struct sctp_sock        *sp;
3050         struct sctp_association *asoc = NULL;
3051         struct sctp_setpeerprim prim;
3052         struct sctp_chunk       *chunk;
3053         struct sctp_af          *af;
3054         int                     err;
3055
3056         sp = sctp_sk(sk);
3057
3058         if (!net->sctp.addip_enable)
3059                 return -EPERM;
3060
3061         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3062                 return -EINVAL;
3063
3064         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3065                 return -EFAULT;
3066
3067         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3068         if (!asoc)
3069                 return -EINVAL;
3070
3071         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3072                 return -EPERM;
3073
3074         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3075                 return -EPERM;
3076
3077         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3078                 return -ENOTCONN;
3079
3080         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3081         if (!af)
3082                 return -EINVAL;
3083
3084         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3085                 return -EADDRNOTAVAIL;
3086
3087         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3088                 return -EADDRNOTAVAIL;
3089
3090         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3091         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3092                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3093         if (!chunk)
3094                 return -ENOMEM;
3095
3096         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3097
3098         SCTP_DEBUG_PRINTK("We set peer primary addr primitively.\n");
3099
3100         return err;
3101 }
3102
3103 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3104                                             unsigned int optlen)
3105 {
3106         struct sctp_setadaptation adaptation;
3107
3108         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3109                 return -EINVAL;
3110         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3111                 return -EFAULT;
3112
3113         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3114
3115         return 0;
3116 }
3117
3118 /*
3119  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3120  *
3121  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3122  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3123  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3124  * a default context on an association basis that will be received on
3125  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3126  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3127  * internal state machine that is processing messages on the
3128  * association.  Note that the setting of this value only effects
3129  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3130  * saved with outbound messages.
3131  */
3132 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3133                                    unsigned int optlen)
3134 {
3135         struct sctp_assoc_value params;
3136         struct sctp_sock *sp;
3137         struct sctp_association *asoc;
3138
3139         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3140                 return -EINVAL;
3141         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3142                 return -EFAULT;
3143
3144         sp = sctp_sk(sk);
3145
3146         if (params.assoc_id != 0) {
3147                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3148                 if (!asoc)
3149                         return -EINVAL;
3150                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3151         } else {
3152                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3153         }
3154
3155         return 0;
3156 }
3157
3158 /*
3159  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3160  *
3161  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3162  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3163  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3164  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3165  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3166  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3167  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3168  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3169  * come from a different association (thus the user must receive data
3170  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3171  * association each receive belongs to.
3172  *
3173  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3174  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3175  * fragmented interleave is off.
3176  *
3177  * Note that it is important that an implementation that allows this
3178  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3179  * application using the one to many model may become confused and act
3180  * incorrectly.
3181  */
3182 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3183                                                char __user *optval,
3184                                                unsigned int optlen)
3185 {
3186         int val;
3187
3188         if (optlen != sizeof(int))
3189                 return -EINVAL;
3190         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3191                 return -EFAULT;
3192
3193         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3194
3195         return 0;
3196 }
3197
3198 /*
3199  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3200  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3201  *
3202  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3203  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3204  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3205  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3206  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3207  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3208  * this value larger than the socket receive buffer size.
3209  *
3210  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3211  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3212  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3213  * message.
3214  */
3215 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3216                                                   char __user *optval,
3217                                                   unsigned int optlen)
3218 {
3219         u32 val;
3220
3221         if (optlen != sizeof(u32))
3222                 return -EINVAL;
3223         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3224                 return -EFAULT;
3225
3226         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3227          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3228          */
3229         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3230                 return -EINVAL;
3231
3232         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3233
3234         return 0; /* is this the right error code? */
3235 }
3236
3237 /*
3238  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3239  *
3240  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3241  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3242  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3243  * can only be lowered.
3244  *
3245  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3246  * future associations inheriting the socket value.
3247  */
3248 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3249                                     char __user *optval,
3250                                     unsigned int optlen)
3251 {
3252         struct sctp_assoc_value params;
3253         struct sctp_sock *sp;
3254         struct sctp_association *asoc;
3255         int val;
3256         int assoc_id = 0;
3257
3258         if (optlen == sizeof(int)) {
3259                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
3260                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3261                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3262                         return -EFAULT;
3263         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3264                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3265                         return -EFAULT;
3266                 val = params.assoc_value;
3267                 assoc_id = params.assoc_id;
3268         } else
3269                 return -EINVAL;
3270
3271         sp = sctp_sk(sk);
3272
3273         if (assoc_id != 0) {
3274                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3275                 if (!asoc)
3276                         return -EINVAL;
3277                 asoc->max_burst = val;
3278         } else
3279                 sp->max_burst = val;
3280
3281         return 0;
3282 }
3283
3284 /*
3285  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3286  *
3287  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3288  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3289  * will only effect future associations on the socket.
3290  */
3291 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3292                                       char __user *optval,
3293                                       unsigned int optlen)
3294 {
3295         struct net *net = sock_net(sk);
3296         struct sctp_authchunk val;
3297
3298         if (!net->sctp.auth_enable)
3299                 return -EACCES;
3300
3301         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3302                 return -EINVAL;
3303         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3304                 return -EFAULT;
3305
3306         switch (val.sauth_chunk) {
3307         case SCTP_CID_INIT:
3308         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3309         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3310         case SCTP_CID_AUTH:
3311                 return -EINVAL;
3312         }
3313
3314         /* add this chunk id to the endpoint */
3315         return sctp_auth_ep_add_chunkid(sctp_sk(sk)->ep, val.sauth_chunk);
3316 }
3317
3318 /*
3319  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3320  *
3321  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3322  * endpoint requires the peer to use.
3323  */
3324 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3325                                       char __user *optval,
3326                                       unsigned int optlen)
3327 {
3328         struct net *net = sock_net(sk);
3329         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3330         u32 idents;
3331         int err;
3332
3333         if (!net->sctp.auth_enable)
3334                 return -EACCES;
3335
3336         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3337                 return -EINVAL;
3338
3339         hmacs= memdup_user(optval, optlen);
3340         if (IS_ERR(hmacs))
3341                 return PTR_ERR(hmacs);
3342
3343         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3344         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3345             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3346                 err = -EINVAL;
3347                 goto out;
3348         }
3349
3350         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(sctp_sk(sk)->ep, hmacs);
3351 out:
3352         kfree(hmacs);
3353         return err;
3354 }
3355
3356 /*
3357  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3358  *
3359  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3360  * association shared key.
3361  */
3362 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3363                                     char __user *optval,
3364                                     unsigned int optlen)
3365 {
3366         struct net *net = sock_net(sk);
3367         struct sctp_authkey *authkey;
3368         struct sctp_association *asoc;
3369         int ret;
3370
3371         if (!net->sctp.auth_enable)
3372                 return -EACCES;
3373
3374         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3375                 return -EINVAL;
3376
3377         authkey= memdup_user(optval, optlen);
3378         if (IS_ERR(authkey))
3379                 return PTR_ERR(authkey);
3380
3381         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3382                 ret = -EINVAL;
3383                 goto out;
3384         }
3385
3386         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3387         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3388                 ret = -EINVAL;
3389                 goto out;
3390         }
3391
3392         ret = sctp_auth_set_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc, authkey);
3393 out:
3394         kzfree(authkey);
3395         return ret;
3396 }
3397
3398 /*
3399  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3400  *
3401  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3402  * the association shared key.
3403  */
3404 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3405                                       char __user *optval,
3406                                       unsigned int optlen)
3407 {
3408         struct net *net = sock_net(sk);
3409         struct sctp_authkeyid val;
3410         struct sctp_association *asoc;
3411
3412         if (!net->sctp.auth_enable)
3413                 return -EACCES;
3414
3415         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3416                 return -EINVAL;
3417         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3418                 return -EFAULT;
3419
3420         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3421         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3422                 return -EINVAL;
3423
3424         return sctp_auth_set_active_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3425                                         val.scact_keynumber);
3426 }
3427
3428 /*
3429  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3430  *
3431  * This set option will delete a shared secret key from use.
3432  */
3433 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3434                                    char __user *optval,
3435                                    unsigned int optlen)
3436 {
3437         struct net *net = sock_net(sk);
3438         struct sctp_authkeyid val;
3439         struct sctp_association *asoc;
3440
3441         if (!net->sctp.auth_enable)
3442                 return -EACCES;
3443
3444         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3445                 return -EINVAL;
3446         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3447                 return -EFAULT;
3448
3449         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3450         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3451                 return -EINVAL;
3452
3453         return sctp_auth_del_key_id(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3454                                     val.scact_keynumber);
3455
3456 }
3457
3458 /*
3459  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3460  *
3461  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3462  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3463  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3464  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3465  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3466  * off no matter what setting the socket option may have.
3467  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3468  * the option, and a zero value turns off the option.
3469  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3470  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3471  */
3472 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3473                                         unsigned int optlen)
3474 {
3475         int val;
3476         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3477
3478         if (optlen < sizeof(int))
3479                 return -EINVAL;
3480         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3481                 return -EFAULT;
3482         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3483                 return -EINVAL;
3484         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3485                 return 0;
3486
3487         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3488                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3489                 sp->do_auto_asconf = 0;
3490         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3491                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3492                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3493                 sp->do_auto_asconf = 1;
3494         }
3495         return 0;
3496 }
3497
3498
3499 /*
3500  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3501  *
3502  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3503  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3504  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3505  */
3506 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3507                                             char __user *optval,
3508                                             unsigned int optlen)
3509 {
3510         struct sctp_paddrthlds val;
3511         struct sctp_transport *trans;
3512         struct sctp_association *asoc;
3513
3514         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3515                 return -EINVAL;
3516         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3517                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3518                 return -EFAULT;
3519
3520
3521         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3522                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3523                 if (!asoc)
3524                         return -ENOENT;
3525                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3526                                     transports) {
3527                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3528                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3529                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3530                 }
3531
3532                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3533                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3534                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3535         } else {
3536                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3537                                                val.spt_assoc_id);
3538                 if (!trans)
3539                         return -ENOENT;
3540
3541                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3542                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3543                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3544         }
3545
3546         return 0;
3547 }
3548
3549 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3550  *
3551  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3552  * socket options.  Socket options are used to change the default
3553  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3554  *
3555  * The syntax is:
3556  *
3557  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3558  *                    int __user *optlen);
3559  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3560  *                    int optlen);
3561  *
3562  *   sd      - the socket descript.
3563  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3564  *   optname - the option name.
3565  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3566  *   optlen  - the size of the buffer.
3567  */
3568 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3569                                 char __user *optval, unsigned int optlen)
3570 {
3571         int retval = 0;
3572
3573         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
3574                           sk, optname);
3575
3576         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3577          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3578          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3579          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3580          * are at all well-founded.
3581          */
3582         if (level != SOL_SCTP) {
3583                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3584                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3585                 goto out_nounlock;
3586         }
3587
3588         sctp_lock_sock(sk);
3589
3590         switch (optname) {
3591         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3592                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3593                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3594                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3595                 break;
3596
3597         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3598                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3599                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3600                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3601                 break;
3602
3603         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3604                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3605                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3606                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3607                                             optlen);
3608                 break;
3609
3610         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3611                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3612                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3613                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3614                                             optlen);
3615                 break;
3616
3617         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3618                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3619                 break;
3620
3621         case SCTP_EVENTS:
3622                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3623                 break;
3624
3625         case SCTP_AUTOCLOSE:
3626                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3627                 break;
3628
3629         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3630                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3631                 break;
3632
3633         case SCTP_DELAYED_SACK:
3634                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3635                 break;
3636         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3637                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3638                 break;
3639
3640         case SCTP_INITMSG:
3641                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3642                 break;
3643         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3644                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3645                                                             optlen);
3646                 break;
3647         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3648                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3649                 break;
3650         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3651                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3652                 break;
3653         case SCTP_NODELAY:
3654                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3655                 break;
3656         case SCTP_RTOINFO:
3657                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3658                 break;
3659         case SCTP_ASSOCINFO:
3660                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3661                 break;
3662         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3663                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3664                 break;
3665         case SCTP_MAXSEG:
3666                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3667                 break;
3668         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3669                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3670                 break;
3671         case SCTP_CONTEXT:
3672                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3673                 break;
3674         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3675                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3676                 break;
3677         case SCTP_MAX_BURST:
3678                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3679                 break;
3680         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3681                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3682                 break;
3683         case SCTP_HMAC_IDENT:
3684                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3685                 break;
3686         case SCTP_AUTH_KEY:
3687                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3688                 break;
3689         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3690                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3691                 break;
3692         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3693                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3694                 break;
3695         case SCTP_AUTO_ASCONF:
3696                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
3697                 break;
3698         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
3699                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
3700                 break;
3701         default:
3702                 retval = -ENOPROTOOPT;
3703                 break;
3704         }
3705
3706         sctp_release_sock(sk);
3707
3708 out_nounlock:
3709         return retval;
3710 }
3711
3712 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3713  *
3714  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3715  * association without sending data.
3716  *
3717  * The syntax is:
3718  *
3719  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3720  *
3721  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3722  *
3723  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3724  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3725  *
3726  * len: the size of the address.
3727  */
3728 SCTP_STATIC int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3729                              int addr_len)
3730 {
3731         int err = 0;
3732         struct sctp_af *af;
3733
3734         sctp_lock_sock(sk);
3735
3736         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk: %p, sockaddr: %p, addr_len: %d\n",
3737                           __func__, sk, addr, addr_len);
3738
3739         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3740         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3741         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3742                 err = -EINVAL;
3743         } else {
3744                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3745                  * is only one address being passed.
3746                  */
3747                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3748         }
3749
3750         sctp_release_sock(sk);
3751         return err;
3752 }
3753
3754 /* FIXME: Write comments. */
3755 SCTP_STATIC int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3756 {
3757         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3758 }
3759
3760 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3761  *
3762  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3763  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3764  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3765  * formed association.
3766  */
3767 SCTP_STATIC struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3768 {
3769         struct sctp_sock *sp;
3770         struct sctp_endpoint *ep;
3771         struct sock *newsk = NULL;
3772         struct sctp_association *asoc;
3773         long timeo;
3774         int error = 0;
3775
3776         sctp_lock_sock(sk);
3777
3778         sp = sctp_sk(sk);
3779         ep = sp->ep;
3780
3781         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3782                 error = -EOPNOTSUPP;
3783                 goto out;
3784         }
3785
3786         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3787                 error = -EINVAL;
3788                 goto out;
3789         }
3790
3791         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3792
3793         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3794         if (error)
3795                 goto out;
3796
3797         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3798          * queue and pick the first association on the list.
3799          */
3800         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3801
3802         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3803         if (!newsk) {
3804                 error = -ENOMEM;
3805                 goto out;
3806         }
3807
3808         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3809          * asoc to the newsk.
3810          */
3811         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3812
3813 out:
3814         sctp_release_sock(sk);
3815         *err = error;
3816         return newsk;
3817 }
3818
3819 /* The SCTP ioctl handler. */
3820 SCTP_STATIC int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3821 {
3822         int rc = -ENOTCONN;
3823
3824         sctp_lock_sock(sk);
3825
3826         /*
3827          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
3828          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
3829          */
3830         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
3831                 goto out;
3832
3833         switch (cmd) {
3834         case SIOCINQ: {
3835                 struct sk_buff *skb;
3836                 unsigned int amount = 0;
3837
3838                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
3839                 if (skb != NULL) {
3840                         /*
3841                          * We will only return the amount of this packet since
3842                          * that is all that will be read.
3843                          */
3844                         amount = skb->len;
3845                 }
3846                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
3847                 break;
3848         }
3849         default:
3850                 rc = -ENOIOCTLCMD;
3851                 break;
3852         }
3853 out:
3854         sctp_release_sock(sk);
3855         return rc;
3856 }
3857
3858 /* This is the function which gets called during socket creation to
3859  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3860  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3861  */
3862 SCTP_STATIC int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3863 {
3864         struct net *net = sock_net(sk);
3865         struct sctp_sock *sp;
3866
3867         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_init_sock(sk: %p)\n", sk);
3868
3869         sp = sctp_sk(sk);
3870
3871         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
3872         switch (sk->sk_type) {
3873         case SOCK_SEQPACKET:
3874                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
3875                 break;
3876         case SOCK_STREAM:
3877                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
3878                 break;
3879         default:
3880                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
3881         }
3882
3883         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
3884          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
3885          */
3886         sp->default_stream = 0;
3887         sp->default_ppid = 0;
3888         sp->default_flags = 0;
3889         sp->default_context = 0;
3890         sp->default_timetolive = 0;
3891
3892         sp->default_rcv_context = 0;
3893         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
3894
3895         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
3896
3897         /* Initialize default setup parameters. These parameters
3898          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
3899          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
3900          */
3901         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
3902         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
3903         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
3904         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
3905
3906         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
3907          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
3908          */
3909         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
3910         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
3911         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
3912
3913         /* Initialize default association related parameters. These parameters
3914          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
3915          */
3916         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
3917         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
3918         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
3919         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
3920         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
3921
3922         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
3923          * options are off.
3924          */
3925         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
3926
3927         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
3928          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
3929          */
3930         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
3931         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
3932         sp->pathmtu     = 0; // allow default discovery
3933         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
3934         sp->sackfreq    = 2;
3935         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
3936                           SPP_PMTUD_ENABLE |
3937                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
3938
3939         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
3940          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
3941          */
3942         sp->disable_fragments = 0;
3943
3944         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
3945         sp->nodelay           = 0;
3946
3947         /* Enable by default. */
3948         sp->v4mapped          = 1;
3949
3950         /* Auto-close idle associations after the configured
3951          * number of seconds.  A value of 0 disables this
3952          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
3953          * for UDP-style sockets only.
3954          */
3955         sp->autoclose         = 0;
3956
3957         /* User specified fragmentation limit. */
3958         sp->user_frag         = 0;
3959
3960         sp->adaptation_ind = 0;
3961
3962         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
3963
3964         /* Control variables for partial data delivery. */
3965         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
3966         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
3967         sp->frag_interleave = 0;
3968
3969         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
3970          * change the data structure relationships, this may still
3971          * be useful for storing pre-connect address information.
3972          */
3973         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
3974         if (!sp->ep)
3975                 return -ENOMEM;
3976
3977         sp->hmac = NULL;
3978
3979         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
3980
3981         local_bh_disable();
3982         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
3983         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
3984         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
3985                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3986                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
3987                 sp->do_auto_asconf = 1;
3988         } else
3989                 sp->do_auto_asconf = 0;
3990         local_bh_enable();
3991
3992         return 0;
3993 }
3994
3995 /* Cleanup any SCTP per socket resources.  */
3996 SCTP_STATIC void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
3997 {
3998         struct sctp_sock *sp;
3999
4000         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_destroy_sock(sk: %p)\n", sk);
4001
4002         /* Release our hold on the endpoint. */
4003         sp = sctp_sk(sk);
4004         if (sp->do_auto_asconf) {
4005                 sp->do_auto_asconf = 0;
4006                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4007         }
4008         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4009         local_bh_disable();
4010         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4011         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4012         local_bh_enable();
4013 }
4014
4015 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4016  *     int shutdown(int socket, int how);
4017  *
4018  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4019  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4020  *               as follows:
4021  *               SHUT_RD
4022  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4023  *                     protocol action is taken.
4024  *               SHUT_WR
4025  *                     Disables further send operations, and initiates
4026  *                     the SCTP shutdown sequence.
4027  *               SHUT_RDWR
4028  *                     Disables further send  and  receive  operations
4029  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4030  */
4031 SCTP_STATIC void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4032 {
4033         struct net *net = sock_net(sk);
4034         struct sctp_endpoint *ep;
4035         struct sctp_association *asoc;
4036
4037         if (!sctp_style(sk, TCP))
4038                 return;
4039
4040         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
4041                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
4042                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
4043                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4044                                           struct sctp_association, asocs);
4045                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4046                 }
4047         }
4048 }
4049
4050 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4051
4052  * Applications can retrieve current status information about an
4053  * association, including association state, peer receiver window size,
4054  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4055  * receipt.  This information is read-only.
4056  */
4057 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4058                                        char __user *optval,
4059                                        int __user *optlen)
4060 {
4061         struct sctp_status status;
4062         struct sctp_association *asoc = NULL;
4063         struct sctp_transport *transport;
4064         sctp_assoc_t associd;
4065         int retval = 0;
4066
4067         if (len < sizeof(status)) {
4068                 retval = -EINVAL;
4069                 goto out;
4070         }
4071
4072         len = sizeof(status);
4073         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4074                 retval = -EFAULT;
4075                 goto out;
4076         }
4077
4078         associd = status.sstat_assoc_id;
4079         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4080         if (!asoc) {
4081                 retval = -EINVAL;
4082                 goto out;
4083         }
4084
4085         transport = asoc->peer.primary_path;
4086
4087         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4088         status.sstat_state = asoc->state;
4089         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4090         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4091
4092         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4093         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
4094         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
4095         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4096         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4097         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4098                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4099         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4100         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4101                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4102         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4103         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4104         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4105         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4106         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4107
4108         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4109                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4110
4111         if (put_user(len, optlen)) {
4112                 retval = -EFAULT;
4113                 goto out;
4114         }
4115
4116         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_sctp_status(%d): %d %d %d\n",
4117                           len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4118                           status.sstat_assoc_id);
4119
4120         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4121                 retval = -EFAULT;
4122                 goto out;
4123         }
4124
4125 out:
4126         return retval;
4127 }
4128
4129
4130 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4131  *
4132  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4133  * of an association, including its reachability state, congestion
4134  * window, and retransmission timer values.  This information is
4135  * read-only.
4136  */
4137 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4138                                           char __user *optval,
4139                                           int __user *optlen)
4140 {
4141         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4142         struct sctp_transport *transport;
4143         int retval = 0;
4144
4145         if (len < sizeof(pinfo)) {
4146                 retval = -EINVAL;
4147                 goto out;
4148         }
4149
4150         len = sizeof(pinfo);
4151         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4152                 retval = -EFAULT;
4153                 goto out;
4154         }
4155
4156         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4157                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4158         if (!transport)
4159                 return -EINVAL;
4160
4161         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4162         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4163         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4164         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4165         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4166         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4167
4168         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4169                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4170
4171         if (put_user(len, optlen)) {
4172                 retval = -EFAULT;
4173                 goto out;
4174         }
4175
4176         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4177                 retval = -EFAULT;
4178                 goto out;
4179         }
4180
4181 out:
4182         return retval;
4183 }
4184
4185 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4186  *
4187  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4188  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4189  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4190  * instead a error will be indicated to the user.
4191  */
4192 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4193                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4194 {
4195         int val;
4196
4197         if (len < sizeof(int))
4198                 return -EINVAL;
4199
4200         len = sizeof(int);
4201         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4202         if (put_user(len, optlen))
4203                 return -EFAULT;
4204         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4205                 return -EFAULT;
4206         return 0;
4207 }
4208
4209 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4210  *
4211  * This socket option is used to specify various notifications and
4212  * ancillary data the user wishes to receive.
4213  */
4214 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4215                                   int __user *optlen)
4216 {
4217         if (len <= 0)
4218                 return -EINVAL;
4219         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4220                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4221         if (put_user(len, optlen))
4222                 return -EFAULT;
4223         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4224                 return -EFAULT;
4225         return 0;
4226 }
4227
4228 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4229  *
4230  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4231  * set it will cause associations that are idle for more than the
4232  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4233  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4234  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
4235  * close of any associations should be performed.  The option expects an
4236  * integer defining the number of seconds of idle time before an
4237  * association is closed.
4238  */
4239 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4240 {
4241         /* Applicable to UDP-style socket only */
4242         if (sctp_style(sk, TCP))
4243                 return -EOPNOTSUPP;
4244         if (len < sizeof(int))
4245                 return -EINVAL;
4246         len = sizeof(int);
4247         if (put_user(len, optlen))
4248                 return -EFAULT;
4249         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
4250                 return -EFAULT;
4251         return 0;
4252 }
4253
4254 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
4255 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
4256 {
4257         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4258         struct socket *sock;
4259         struct sctp_af *af;
4260         int err = 0;
4261
4262         if (!asoc)
4263                 return -EINVAL;
4264
4265         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
4266          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
4267          */
4268         if (!sctp_style(sk, UDP))
4269                 return -EINVAL;
4270
4271         /* Create a new socket.  */
4272         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
4273         if (err < 0)
4274                 return err;
4275
4276         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4277
4278         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4279          * Set the daddr and initialize id to something more random
4280          */
4281         af = sctp_get_af_specific(asoc->peer.primary_addr.sa.sa_family);
4282         af->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4283
4284         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4285          * asoc to the newsk.
4286          */
4287         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4288
4289         *sockp = sock;
4290
4291         return err;
4292 }
4293 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
4294
4295 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4296 {
4297         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4298         struct socket *newsock;
4299         struct file *newfile;
4300         int retval = 0;
4301
4302         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4303                 return -EINVAL;
4304         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4305         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4306                 return -EFAULT;
4307
4308         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff.associd, &newsock);
4309         if (retval < 0)
4310                 goto out;
4311
4312         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4313         retval = get_unused_fd();
4314         if (retval < 0) {
4315                 sock_release(newsock);
4316                 goto out;
4317         }
4318
4319         newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
4320         if (unlikely(IS_ERR(newfile))) {
4321                 put_unused_fd(retval);
4322                 sock_release(newsock);
4323                 return PTR_ERR(newfile);
4324         }
4325
4326         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p newsk: %p sd: %d\n",
4327                           __func__, sk, newsock->sk, retval);
4328
4329         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4330         if (put_user(len, optlen)) {
4331                 fput(newfile);
4332                 put_unused_fd(retval);
4333                 return -EFAULT;
4334         }
4335         peeloff.sd = retval;
4336         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
4337                 fput(newfile);
4338                 put_unused_fd(retval);
4339                 return -EFAULT;
4340         }
4341         fd_install(retval, newfile);
4342 out:
4343         return retval;
4344 }
4345
4346 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
4347  *
4348  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
4349  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
4350  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
4351  * number of retransmissions sent before an address is considered
4352  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
4353  * address's parameters:
4354  *
4355  *  struct sctp_paddrparams {
4356  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
4357  *     struct sockaddr_storage spp_address;
4358  *     uint32_t                spp_hbinterval;
4359  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
4360  *     uint32_t                spp_pathmtu;
4361  *     uint32_t                spp_sackdelay;
4362  *     uint32_t                spp_flags;
4363  * };
4364  *
4365  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
4366  *                     application, and identifies the association for
4367  *                     this query.
4368  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
4369  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
4370  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
4371  *                     is present in this field then no changes are to
4372  *                     be made to this parameter.
4373  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
4374  *                     retransmissions before this address shall be
4375  *                     considered unreachable. If a  value of zero
4376  *                     is present in this field then no changes are to
4377  *                     be made to this parameter.
4378  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
4379  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
4380  *                     Note that if the spp_address field is empty
4381  *                     then all associations on this address will
4382  *                     have this fixed path mtu set upon them.
4383  *
4384  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
4385  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
4386  *                     for. This value will apply to all addresses of an
4387  *                     association if the spp_address field is empty. Note
4388  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
4389  *                     value is set to 0, no change is made to the last
4390  *                     recorded delayed sack timer value.
4391  *
4392  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
4393  *                     on an association. The flag field may contain
4394  *                     zero or more of the following options.
4395  *
4396  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
4397  *                     specified address. Note that if the address
4398  *                     field is empty all addresses for the association
4399  *                     have heartbeats enabled upon them.
4400  *
4401  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
4402  *                     speicifed address. Note that if the address
4403  *                     field is empty all addresses for the association
4404  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
4405  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
4406  *                     mutually exclusive, only one of these two should
4407  *                     be specified. Enabling both fields will have
4408  *                     undetermined results.
4409  *
4410  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
4411  *                     to be made immediately.
4412  *
4413  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
4414  *                     discovery upon the specified address. Note that
4415  *                     if the address feild is empty then all addresses
4416  *                     on the association are effected.
4417  *
4418  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
4419  *                     discovery upon the specified address. Note that
4420  *                     if the address feild is empty then all addresses
4421  *                     on the association are effected. Not also that
4422  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4423  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4424  *                     results.
4425  *
4426  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4427  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4428  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4429  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4430  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4431  *                     value specified in spp_sackdelay.
4432  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4433  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4434  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4435  *                     also that this field is mutually exclusive to
4436  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4437  *                     results.
4438  */
4439 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4440                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4441 {
4442         struct sctp_paddrparams  params;
4443         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4444         struct sctp_association *asoc = NULL;
4445         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4446
4447         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4448                 return -EINVAL;
4449         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4450         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4451                 return -EFAULT;
4452
4453         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4454          * no transport is found, then the request is invalid.
4455          */
4456         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4457                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4458                                                params.spp_assoc_id);
4459                 if (!trans) {
4460                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no transport\n");
4461                         return -EINVAL;
4462                 }
4463         }
4464
4465         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4466          * to many style socket, and an association was not found, then
4467          * the id was invalid.
4468          */
4469         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4470         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4471                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no association\n");
4472                 return -EINVAL;
4473         }
4474
4475         if (trans) {
4476                 /* Fetch transport values. */
4477                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4478                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4479                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4480                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4481
4482                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4483                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4484         } else if (asoc) {
4485                 /* Fetch association values. */
4486                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4487                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4488                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4489                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4490
4491                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4492                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4493         } else {
4494                 /* Fetch socket values. */
4495                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4496                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4497                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4498                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4499
4500                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4501                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4502         }
4503
4504         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4505                 return -EFAULT;
4506
4507         if (put_user(len, optlen))
4508                 return -EFAULT;
4509
4510         return 0;
4511 }
4512
4513 /*
4514  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4515  *
4516  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4517  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4518  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4519  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4520  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4521  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4522  * effects the specified association for the one to many model (the
4523  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4524  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4525  * current values will remain unchanged.
4526  *
4527  * struct sctp_sack_info {
4528  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4529  *     uint32_t                sack_delay;
4530  *     uint32_t                sack_freq;
4531  * };
4532  *
4533  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4534  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4535  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4536  *    associations only).
4537  *
4538  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4539  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4540  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4541  *    milliseconds.
4542  *
4543  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4544  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4545  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4546  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4547  */
4548 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4549                                             char __user *optval,
4550                                             int __user *optlen)
4551 {
4552         struct sctp_sack_info    params;
4553         struct sctp_association *asoc = NULL;
4554         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4555
4556         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4557                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4558
4559                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4560                         return -EFAULT;
4561         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4562                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
4563                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
4564                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4565                         return -EFAULT;
4566         } else
4567                 return - EINVAL;
4568
4569         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4570          * to many style socket, and an association was not found, then
4571          * the id was invalid.
4572          */
4573         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4574         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4575                 return -EINVAL;
4576
4577         if (asoc) {
4578                 /* Fetch association values. */
4579                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4580                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4581                                 asoc->sackdelay);
4582                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4583
4584                 } else {
4585                         params.sack_delay = 0;
4586                         params.sack_freq = 1;
4587                 }
4588         } else {
4589                 /* Fetch socket values. */
4590                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4591                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4592                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4593                 } else {
4594                         params.sack_delay  = 0;
4595                         params.sack_freq = 1;
4596                 }
4597         }
4598
4599         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4600                 return -EFAULT;
4601
4602         if (put_user(len, optlen))
4603                 return -EFAULT;
4604
4605         return 0;
4606 }
4607
4608 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4609  *
4610  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4611  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4612  * is SCTP_INITMSG.
4613  *
4614  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4615  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4616  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4617  * sockets derived from a listener socket.
4618  */
4619 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4620 {
4621         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4622                 return -EINVAL;
4623         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4624         if (put_user(len, optlen))
4625                 return -EFAULT;
4626         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4627                 return -EFAULT;
4628         return 0;
4629 }
4630
4631
4632 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4633                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4634 {
4635         struct sctp_association *asoc;
4636         int cnt = 0;
4637         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4638         struct sctp_transport *from;
4639         void __user *to;
4640         union sctp_addr temp;
4641         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4642         int addrlen;
4643         size_t space_left;
4644         int bytes_copied;
4645
4646         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4647                 return -EINVAL;
4648
4649         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4650                 return -EFAULT;
4651
4652         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4653         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4654         if (!asoc)
4655                 return -EINVAL;
4656
4657         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4658         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4659
4660         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4661                                 transports) {
4662                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4663                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4664                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4665                 if (space_left < addrlen)
4666                         return -ENOMEM;
4667                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4668                         return -EFAULT;
4669                 to += addrlen;
4670                 cnt++;
4671                 space_left -= addrlen;
4672         }
4673
4674         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4675                 return -EFAULT;
4676         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4677         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4678                 return -EFAULT;
4679
4680         return 0;
4681 }
4682
4683 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4684                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4685 {
4686         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4687         union sctp_addr temp;
4688         int cnt = 0;
4689         int addrlen;
4690         struct net *net = sock_net(sk);
4691
4692         rcu_read_lock();
4693         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
4694                 if (!addr->valid)
4695                         continue;
4696
4697                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4698                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4699                         continue;
4700                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4701                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4702                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4703                         continue;
4704                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4705                 if (!temp.v4.sin_port)
4706                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4707
4708                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4709                                                                 &temp);
4710                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4711                 if (space_left < addrlen) {
4712                         cnt =  -ENOMEM;
4713                         break;
4714                 }
4715                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4716
4717                 to += addrlen;
4718                 cnt ++;
4719                 space_left -= addrlen;
4720                 *bytes_copied += addrlen;
4721         }
4722         rcu_read_unlock();
4723
4724         return cnt;
4725 }
4726
4727
4728 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4729                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4730 {
4731         struct sctp_bind_addr *bp;
4732         struct sctp_association *asoc;
4733         int cnt = 0;
4734         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4735         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4736         void __user *to;
4737         union sctp_addr temp;
4738         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4739         int addrlen;
4740         int err = 0;
4741         size_t space_left;
4742         int bytes_copied = 0;
4743         void *addrs;
4744         void *buf;
4745
4746         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4747                 return -EINVAL;
4748
4749         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4750                 return -EFAULT;
4751
4752         /*
4753          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4754          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4755          *  addresses are returned without regard to any particular
4756          *  association.
4757          */
4758         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4759                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4760         } else {
4761                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4762                 if (!asoc)
4763                         return -EINVAL;
4764                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4765         }
4766
4767         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4768         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4769
4770         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4771         if (!addrs)
4772                 return -ENOMEM;
4773
4774         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4775          * addresses from the global local address list.
4776          */
4777         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4778                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4779                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4780                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4781                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4782                                                 space_left, &bytes_copied);
4783                         if (cnt < 0) {
4784                                 err = cnt;
4785                                 goto out;
4786                         }
4787                         goto copy_getaddrs;
4788                 }
4789         }
4790
4791         buf = addrs;
4792         /* Protection on the bound address list is not needed since
4793          * in the socket option context we hold a socket lock and
4794          * thus the bound address list can't change.
4795          */
4796         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4797                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4798                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4799                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4800                 if (space_left < addrlen) {
4801                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4802                         goto out;
4803                 }
4804                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4805                 buf += addrlen;
4806                 bytes_copied += addrlen;
4807                 cnt ++;
4808                 space_left -= addrlen;
4809         }
4810
4811 copy_getaddrs:
4812         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4813                 err = -EFAULT;
4814                 goto out;
4815         }
4816         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4817                 err = -EFAULT;
4818                 goto out;
4819         }
4820         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4821                 err = -EFAULT;
4822 out:
4823         kfree(addrs);
4824         return err;
4825 }
4826
4827 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4828  *
4829  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4830  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4831  * association peer's addresses.
4832  */
4833 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
4834                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4835 {
4836         struct sctp_prim prim;
4837         struct sctp_association *asoc;
4838         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4839
4840         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
4841                 return -EINVAL;
4842
4843         len = sizeof(struct sctp_prim);
4844
4845         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
4846                 return -EFAULT;
4847
4848         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
4849         if (!asoc)
4850                 return -EINVAL;
4851
4852         if (!asoc->peer.primary_path)
4853                 return -ENOTCONN;
4854
4855         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
4856                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
4857
4858         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp,
4859                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
4860
4861         if (put_user(len, optlen))
4862                 return -EFAULT;
4863         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
4864                 return -EFAULT;
4865
4866         return 0;
4867 }
4868
4869 /*
4870  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
4871  *
4872  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
4873  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
4874  */
4875 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
4876                                   char __user *optval, int __user *optlen)
4877 {
4878         struct sctp_setadaptation adaptation;
4879
4880         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
4881                 return -EINVAL;
4882
4883         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
4884
4885         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
4886
4887         if (put_user(len, optlen))
4888                 return -EFAULT;
4889         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
4890                 return -EFAULT;
4891
4892         return 0;
4893 }
4894
4895 /*
4896  *
4897  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
4898  *
4899  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
4900  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
4901  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
4902  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
4903
4904
4905  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
4906  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
4907  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
4908  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
4909  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
4910  *   to this call if the caller is using the UDP model.
4911  *
4912  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
4913  */
4914 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
4915                                         int len, char __user *optval,
4916                                         int __user *optlen)
4917 {
4918         struct sctp_sndrcvinfo info;
4919         struct sctp_association *asoc;
4920         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4921
4922         if (len < sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
4923                 return -EINVAL;
4924
4925         len = sizeof(struct sctp_sndrcvinfo);
4926
4927         if (copy_from_user(&info, optval, len))
4928                 return -EFAULT;
4929
4930         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
4931         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4932                 return -EINVAL;
4933
4934         if (asoc) {
4935                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
4936                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
4937                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
4938                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
4939                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
4940         } else {
4941                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
4942                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
4943                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
4944                 info.sinfo_context = sp->default_context;
4945                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
4946         }
4947
4948         if (put_user(len, optlen))
4949                 return -EFAULT;
4950         if (copy_to_user(optval, &info, len))
4951                 return -EFAULT;
4952
4953         return 0;
4954 }
4955
4956 /*
4957  *
4958  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
4959  *
4960  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
4961  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
4962  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
4963  * integer boolean flag.
4964  */
4965
4966 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
4967                                    char __user *optval, int __user *optlen)
4968 {
4969         int val;
4970
4971         if (len < sizeof(int))
4972                 return -EINVAL;
4973
4974         len = sizeof(int);
4975         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
4976         if (put_user(len, optlen))
4977                 return -EFAULT;
4978         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4979                 return -EFAULT;
4980         return 0;
4981 }
4982
4983 /*
4984  *
4985  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
4986  *
4987  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
4988  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
4989  * and modify these parameters.
4990  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
4991  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
4992  * be changed.
4993  *
4994  */
4995 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
4996                                 char __user *optval,
4997                                 int __user *optlen) {
4998         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
4999         struct sctp_association *asoc;
5000
5001         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5002                 return -EINVAL;
5003
5004         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5005
5006         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5007                 return -EFAULT;
5008
5009         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5010
5011         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5012                 return -EINVAL;
5013
5014         /* Values corresponding to the specific association. */
5015         if (asoc) {
5016                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5017                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5018                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5019         } else {
5020                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5021                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5022
5023                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5024                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5025                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5026         }
5027
5028         if (put_user(len, optlen))
5029                 return -EFAULT;
5030
5031         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5032                 return -EFAULT;
5033
5034         return 0;
5035 }
5036
5037 /*
5038  *
5039  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5040  *
5041  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5042  * of the association.
5043  * Returns an error if the new association retransmission value is
5044  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5045  * See [SCTP] for more information.
5046  *
5047  */
5048 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5049                                      char __user *optval,
5050                                      int __user *optlen)
5051 {
5052
5053         struct sctp_assocparams assocparams;
5054         struct sctp_association *asoc;
5055         struct list_head *pos;
5056         int cnt = 0;
5057
5058         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5059                 return -EINVAL;
5060
5061         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5062
5063         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5064                 return -EFAULT;
5065
5066         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5067
5068         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5069                 return -EINVAL;
5070
5071         /* Values correspoinding to the specific association */
5072         if (asoc) {
5073                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5074                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5075                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5076                 assocparams.sasoc_cookie_life = (asoc->cookie_life.tv_sec
5077                                                 * 1000) +
5078                                                 (asoc->cookie_life.tv_usec
5079                                                 / 1000);
5080
5081                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5082                         cnt ++;
5083                 }
5084
5085                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5086         } else {
5087                 /* Values corresponding to the endpoint */
5088                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5089
5090                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5091                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5092                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5093                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5094                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5095                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5096                                         sp->assocparams.
5097                                         sasoc_number_peer_destinations;
5098         }
5099
5100         if (put_user(len, optlen))
5101                 return -EFAULT;
5102
5103         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5104                 return -EFAULT;
5105
5106         return 0;
5107 }
5108
5109 /*
5110  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5111  *
5112  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5113  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5114  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5115  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5116  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5117  * addresses on the socket.
5118  */
5119 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5120                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5121 {
5122         int val;
5123         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5124
5125         if (len < sizeof(int))
5126                 return -EINVAL;
5127
5128         len = sizeof(int);
5129         val = sp->v4mapped;
5130         if (put_user(len, optlen))
5131                 return -EFAULT;
5132         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5133                 return -EFAULT;
5134
5135         return 0;
5136 }
5137
5138 /*
5139  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5140  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5141  */
5142 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5143                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5144 {
5145         struct sctp_assoc_value params;
5146         struct sctp_sock *sp;
5147         struct sctp_association *asoc;
5148
5149         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5150                 return -EINVAL;
5151
5152         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5153
5154         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5155                 return -EFAULT;
5156
5157         sp = sctp_sk(sk);
5158
5159         if (params.assoc_id != 0) {
5160                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5161                 if (!asoc)
5162                         return -EINVAL;
5163                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5164         } else {
5165                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5166         }
5167
5168         if (put_user(len, optlen))
5169                 return -EFAULT;
5170         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5171                 return -EFAULT;
5172
5173         return 0;
5174 }
5175
5176 /*
5177  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5178  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5179  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5180  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5181  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5182  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5183  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5184  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5185  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5186  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5187  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5188  *
5189  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5190  *
5191  * struct sctp_assoc_value {
5192  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5193  *   uint32_t assoc_value;
5194  * };
5195  *
5196  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5197  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5198  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5199  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5200  *    changed (effecting future associations only).
5201  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5202  */
5203 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5204                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5205 {
5206         struct sctp_assoc_value params;
5207         struct sctp_association *asoc;
5208
5209         if (len == sizeof(int)) {
5210                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
5211                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5212                 params.assoc_id = 0;
5213         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5214                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5215                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5216                         return -EFAULT;
5217         } else
5218                 return -EINVAL;
5219
5220         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5221         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5222                 return -EINVAL;
5223
5224         if (asoc)
5225                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5226         else
5227                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5228
5229         if (put_user(len, optlen))
5230                 return -EFAULT;
5231         if (len == sizeof(int)) {
5232                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5233                         return -EFAULT;
5234         } else {
5235                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5236                         return -EFAULT;
5237         }
5238
5239         return 0;
5240 }
5241
5242 /*
5243  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5244  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5245  */
5246 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5247                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5248 {
5249         int val;
5250
5251         if (len < sizeof(int))
5252                 return -EINVAL;
5253
5254         len = sizeof(int);
5255
5256         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5257         if (put_user(len, optlen))
5258                 return -EFAULT;
5259         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5260                 return -EFAULT;
5261
5262         return 0;
5263 }
5264
5265 /*
5266  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5267  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5268  */
5269 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5270                                                   char __user *optval,
5271                                                   int __user *optlen)
5272 {
5273         u32 val;
5274
5275         if (len < sizeof(u32))
5276                 return -EINVAL;
5277
5278         len = sizeof(u32);
5279
5280         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5281         if (put_user(len, optlen))
5282                 return -EFAULT;
5283         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5284                 return -EFAULT;
5285
5286         return 0;
5287 }
5288
5289 /*
5290  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5291  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5292  */
5293 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5294                                     char __user *optval,
5295                                     int __user *optlen)
5296 {
5297         struct sctp_assoc_value params;
5298         struct sctp_sock *sp;
5299         struct sctp_association *asoc;
5300
5301         if (len == sizeof(int)) {
5302                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
5303                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5304                 params.assoc_id = 0;
5305         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5306                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5307                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5308                         return -EFAULT;
5309         } else
5310                 return -EINVAL;
5311
5312         sp = sctp_sk(sk);
5313
5314         if (params.assoc_id != 0) {
5315                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5316                 if (!asoc)
5317                         return -EINVAL;
5318                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5319         } else
5320                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5321
5322         if (len == sizeof(int)) {
5323                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5324                         return -EFAULT;
5325         } else {
5326                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5327                         return -EFAULT;
5328         }
5329
5330         return 0;
5331
5332 }
5333
5334 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5335                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5336 {
5337         struct net *net = sock_net(sk);
5338         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
5339         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5340         __u16 data_len = 0;
5341         u32 num_idents;
5342
5343         if (!net->sctp.auth_enable)
5344                 return -EACCES;
5345
5346         hmacs = sctp_sk(sk)->ep->auth_hmacs_list;
5347         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5348
5349         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
5350                 return -EINVAL;
5351
5352         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
5353         num_idents = data_len / sizeof(u16);
5354
5355         if (put_user(len, optlen))
5356                 return -EFAULT;
5357         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
5358                 return -EFAULT;
5359         if (copy_to_user(p->shmac_idents, hmacs->hmac_ids, data_len))
5360                 return -EFAULT;
5361         return 0;
5362 }
5363
5364 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5365                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5366 {
5367         struct net *net = sock_net(sk);
5368         struct sctp_authkeyid val;
5369         struct sctp_association *asoc;
5370
5371         if (!net->sctp.auth_enable)
5372                 return -EACCES;
5373
5374         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5375                 return -EINVAL;
5376         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5377                 return -EFAULT;
5378
5379         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5380         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5381                 return -EINVAL;
5382
5383         if (asoc)
5384                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5385         else
5386                 val.scact_keynumber = sctp_sk(sk)->ep->active_key_id;
5387
5388         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
5389         if (put_user(len, optlen))
5390                 return -EFAULT;
5391         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5392                 return -EFAULT;
5393
5394         return 0;
5395 }
5396
5397 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5398                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5399 {
5400         struct net *net = sock_net(sk);
5401         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5402         struct sctp_authchunks val;
5403         struct sctp_association *asoc;
5404         struct sctp_chunks_param *ch;
5405         u32    num_chunks = 0;
5406         char __user *to;
5407
5408         if (!net->sctp.auth_enable)
5409                 return -EACCES;
5410
5411         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5412                 return -EINVAL;
5413
5414         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5415                 return -EFAULT;
5416
5417         to = p->gauth_chunks;
5418         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5419         if (!asoc)
5420                 return -EINVAL;
5421
5422         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5423         if (!ch)
5424                 goto num;
5425
5426         /* See if the user provided enough room for all the data */
5427         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5428         if (len < num_chunks)
5429                 return -EINVAL;
5430
5431         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5432                 return -EFAULT;
5433 num:
5434         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5435         if (put_user(len, optlen)) return -EFAULT;
5436         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5437                 return -EFAULT;
5438         return 0;
5439 }
5440
5441 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5442                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5443 {
5444         struct net *net = sock_net(sk);
5445         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5446         struct sctp_authchunks val;
5447         struct sctp_association *asoc;
5448         struct sctp_chunks_param *ch;
5449         u32    num_chunks = 0;
5450         char __user *to;
5451
5452         if (!net->sctp.auth_enable)
5453                 return -EACCES;
5454
5455         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5456                 return -EINVAL;
5457
5458         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5459                 return -EFAULT;
5460
5461         to = p->gauth_chunks;
5462         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5463         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5464                 return -EINVAL;
5465
5466         if (asoc)
5467                 ch = (struct sctp_chunks_param*)asoc->c.auth_chunks;
5468         else
5469                 ch = sctp_sk(sk)->ep->auth_chunk_list;
5470
5471         if (!ch)
5472                 goto num;
5473
5474         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5475         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
5476                 return -EINVAL;
5477
5478         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5479                 return -EFAULT;
5480 num:
5481         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5482         if (put_user(len, optlen))
5483                 return -EFAULT;
5484         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5485                 return -EFAULT;
5486
5487         return 0;
5488 }
5489
5490 /*
5491  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
5492  * This option gets the current number of associations that are attached
5493  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
5494  */
5495 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
5496                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5497 {
5498         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5499         struct sctp_association *asoc;
5500         u32 val = 0;
5501
5502         if (sctp_style(sk, TCP))
5503                 return -EOPNOTSUPP;
5504
5505         if (len < sizeof(u32))
5506                 return -EINVAL;
5507
5508         len = sizeof(u32);
5509
5510         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5511                 val++;
5512         }
5513
5514         if (put_user(len, optlen))
5515                 return -EFAULT;
5516         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5517                 return -EFAULT;
5518
5519         return 0;
5520 }
5521
5522 /*
5523  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
5524  * See the corresponding setsockopt entry as description
5525  */
5526 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
5527                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5528 {
5529         int val = 0;
5530
5531         if (len < sizeof(int))
5532                 return -EINVAL;
5533
5534         len = sizeof(int);
5535         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
5536                 val = 1;
5537         if (put_user(len, optlen))
5538                 return -EFAULT;
5539         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5540                 return -EFAULT;
5541         return 0;
5542 }
5543
5544 /*
5545  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
5546  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
5547  *
5548  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
5549  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
5550  */
5551 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
5552                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5553 {
5554         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5555         struct sctp_association *asoc;
5556         struct sctp_assoc_ids *ids;
5557         u32 num = 0;
5558
5559         if (sctp_style(sk, TCP))
5560                 return -EOPNOTSUPP;
5561
5562         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
5563                 return -EINVAL;
5564
5565         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5566                 num++;
5567         }
5568
5569         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
5570                 return -EINVAL;
5571
5572         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
5573
5574         ids = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
5575         if (unlikely(!ids))
5576                 return -ENOMEM;
5577
5578         ids->gaids_number_of_ids = num;
5579         num = 0;
5580         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5581                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
5582         }
5583
5584         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
5585                 kfree(ids);
5586                 return -EFAULT;
5587         }
5588
5589         kfree(ids);
5590         return 0;
5591 }
5592
5593 /*
5594  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
5595  *
5596  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
5597  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
5598  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
5599  */
5600 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
5601                                             char __user *optval,
5602                                             int len,
5603                                             int __user *optlen)
5604 {
5605         struct sctp_paddrthlds val;
5606         struct sctp_transport *trans;
5607         struct sctp_association *asoc;
5608
5609         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
5610                 return -EINVAL;
5611         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
5612         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
5613                 return -EFAULT;
5614
5615         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
5616                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
5617                 if (!asoc)
5618                         return -ENOENT;
5619
5620                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
5621                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5622         } else {
5623                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
5624                                                val.spt_assoc_id);
5625                 if (!trans)
5626                         return -ENOENT;
5627
5628                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5629                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
5630         }
5631
5632         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
5633                 return -EFAULT;
5634
5635         return 0;
5636 }
5637
5638 /*
5639  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
5640  *
5641  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
5642  * after OpenSolaris' implementation
5643  */
5644 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
5645                                        char __user *optval,
5646                                        int __user *optlen)
5647 {
5648         struct sctp_assoc_stats sas;
5649         struct sctp_association *asoc = NULL;
5650
5651         /* User must provide at least the assoc id */
5652         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
5653                 return -EINVAL;
5654
5655         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
5656         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
5657
5658         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
5659                 return -EFAULT;
5660
5661         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
5662         if (!asoc)
5663                 return -EINVAL;
5664
5665         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5666         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5667         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5668         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
5669         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
5670         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5671         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5672         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5673         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5674         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5675         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5676         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5677         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
5678         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5679
5680         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
5681          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
5682          * in such a case
5683          */
5684         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
5685         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
5686                 sizeof(struct sockaddr_storage));
5687
5688         /* Mark beginning of a new observation period */
5689         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
5690
5691         if (put_user(len, optlen))
5692                 return -EFAULT;
5693
5694         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_assoc_stat(%d): %d\n",
5695                           len, sas.sas_assoc_id);
5696
5697         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
5698                 return -EFAULT;
5699
5700         return 0;
5701 }
5702
5703 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5704                                 char __user *optval, int __user *optlen)
5705 {
5706         int retval = 0;
5707         int len;
5708
5709         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
5710                           sk, optname);
5711
5712         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5713          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5714          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5715          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5716          * are at all well-founded.
5717          */
5718         if (level != SOL_SCTP) {
5719                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5720
5721                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5722                 return retval;
5723         }
5724
5725         if (get_user(len, optlen))
5726                 return -EFAULT;
5727
5728         sctp_lock_sock(sk);
5729
5730         switch (optname) {
5731         case SCTP_STATUS:
5732                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5733                 break;
5734         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5735                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5736                                                            optlen);
5737                 break;
5738         case SCTP_EVENTS:
5739                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5740                 break;
5741         case SCTP_AUTOCLOSE:
5742                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5743                 break;
5744         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5745                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5746                 break;
5747         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5748                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5749                                                           optlen);
5750                 break;
5751         case SCTP_DELAYED_SACK:
5752                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
5753                                                           optlen);
5754                 break;
5755         case SCTP_INITMSG:
5756                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
5757                 break;
5758         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
5759                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
5760                                                     optlen);
5761                 break;
5762         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
5763                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
5764                                                      optlen);
5765                 break;
5766         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
5767                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
5768                 break;
5769         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
5770                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
5771                                                             optval, optlen);
5772                 break;
5773         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
5774                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
5775                 break;
5776         case SCTP_NODELAY:
5777                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
5778                 break;
5779         case SCTP_RTOINFO:
5780                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
5781                 break;
5782         case SCTP_ASSOCINFO:
5783                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
5784                 break;
5785         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
5786                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
5787                 break;
5788         case SCTP_MAXSEG:
5789                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
5790                 break;
5791         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
5792                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
5793                                                         optlen);
5794                 break;
5795         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
5796                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
5797                                                         optlen);
5798                 break;
5799         case SCTP_CONTEXT:
5800                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
5801                 break;
5802         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
5803                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
5804                                                              optlen);
5805                 break;
5806         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
5807                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
5808                                                                 optlen);
5809                 break;
5810         case SCTP_MAX_BURST:
5811                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
5812                 break;
5813         case SCTP_AUTH_KEY:
5814         case SCTP_AUTH_CHUNK:
5815         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
5816                 retval = -EOPNOTSUPP;
5817                 break;
5818         case SCTP_HMAC_IDENT:
5819                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
5820                 break;
5821         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
5822                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
5823                 break;
5824         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
5825                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
5826                                                         optlen);
5827                 break;
5828         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
5829                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
5830                                                         optlen);
5831                 break;
5832         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
5833                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
5834                 break;
5835         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
5836                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
5837                 break;
5838         case SCTP_AUTO_ASCONF:
5839                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
5840                 break;
5841         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
5842                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
5843                 break;
5844         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
5845                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
5846                 break;
5847         default:
5848                 retval = -ENOPROTOOPT;
5849                 break;
5850         }
5851
5852         sctp_release_sock(sk);
5853         return retval;
5854 }
5855
5856 static void sctp_hash(struct sock *sk)
5857 {
5858         /* STUB */
5859 }
5860
5861 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
5862 {
5863         /* STUB */
5864 }
5865
5866 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
5867  *
5868  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
5869  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
5870  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
5871  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
5872  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
5873  * such a number that hashes out to the same list number; you were
5874  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
5875  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
5876  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
5877  */
5878 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5879         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
5880
5881 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
5882 {
5883         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
5884         struct sctp_bind_bucket *pp;
5885         unsigned short snum;
5886         int ret;
5887
5888         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
5889
5890         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() begins, snum=%d\n", snum);
5891         sctp_local_bh_disable();
5892
5893         if (snum == 0) {
5894                 /* Search for an available port. */
5895                 int low, high, remaining, index;
5896                 unsigned int rover;
5897
5898                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
5899                 remaining = (high - low) + 1;
5900                 rover = net_random() % remaining + low;
5901
5902                 do {
5903                         rover++;
5904                         if ((rover < low) || (rover > high))
5905                                 rover = low;
5906                         if (inet_is_reserved_local_port(rover))
5907                                 continue;
5908                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
5909                         head = &sctp_port_hashtable[index];
5910                         sctp_spin_lock(&head->lock);
5911                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
5912                                 if ((pp->port == rover) &&
5913                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
5914                                         goto next;
5915                         break;
5916                 next:
5917                         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5918                 } while (--remaining > 0);
5919
5920                 /* Exhausted local port range during search? */
5921                 ret = 1;
5922                 if (remaining <= 0)
5923                         goto fail;
5924
5925                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
5926                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
5927                  * mutex.
5928                  */
5929                 snum = rover;
5930         } else {
5931                 /* We are given an specific port number; we verify
5932                  * that it is not being used. If it is used, we will
5933                  * exahust the search in the hash list corresponding
5934                  * to the port number (snum) - we detect that with the
5935                  * port iterator, pp being NULL.
5936                  */
5937                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
5938                 sctp_spin_lock(&head->lock);
5939                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
5940                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
5941                                 goto pp_found;
5942                 }
5943         }
5944         pp = NULL;
5945         goto pp_not_found;
5946 pp_found:
5947         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
5948                 /* We had a port hash table hit - there is an
5949                  * available port (pp != NULL) and it is being
5950                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
5951                  * socket is going to be sk2.
5952                  */
5953                 int reuse = sk->sk_reuse;
5954                 struct sock *sk2;
5955
5956                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() found a possible match\n");
5957                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
5958                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5959                         goto success;
5960
5961                 /* Run through the list of sockets bound to the port
5962                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
5963                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
5964                  * we get the endpoint they describe and run through
5965                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
5966                  * comparing each of the addresses with the address of
5967                  * the socket sk. If we find a match, then that means
5968                  * that this port/socket (sk) combination are already
5969                  * in an endpoint.
5970                  */
5971                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
5972                         struct sctp_endpoint *ep2;
5973                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
5974
5975                         if (sk == sk2 ||
5976                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
5977                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
5978                                 continue;
5979
5980                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
5981                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
5982                                 ret = (long)sk2;
5983                                 goto fail_unlock;
5984                         }
5985                 }
5986                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port(): Found a match\n");
5987         }
5988 pp_not_found:
5989         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
5990         ret = 1;
5991         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
5992                 goto fail_unlock;
5993
5994         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
5995          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
5996          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
5997          */
5998         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
5999                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
6000                         pp->fastreuse = 1;
6001                 else
6002                         pp->fastreuse = 0;
6003         } else if (pp->fastreuse &&
6004                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
6005                 pp->fastreuse = 0;
6006
6007         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
6008          * entry, tie the socket list information with the rest of the
6009          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
6010          */
6011 success:
6012         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
6013                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
6014                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
6015                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
6016         }
6017         ret = 0;
6018
6019 fail_unlock:
6020         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6021
6022 fail:
6023         sctp_local_bh_enable();
6024         return ret;
6025 }
6026
6027 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
6028  * port is requested.
6029  */
6030 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
6031 {
6032         long ret;
6033         union sctp_addr addr;
6034         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6035
6036         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
6037         af->from_sk(&addr, sk);
6038         addr.v4.sin_port = htons(snum);
6039
6040         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
6041         ret = sctp_get_port_local(sk, &addr);
6042
6043         return ret ? 1 : 0;
6044 }
6045
6046 /*
6047  *  Move a socket to LISTENING state.
6048  */
6049 SCTP_STATIC int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
6050 {
6051         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6052         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
6053         struct crypto_hash *tfm = NULL;
6054         char alg[32];
6055
6056         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
6057         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
6058                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
6059                 tfm = crypto_alloc_hash(alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
6060                 if (IS_ERR(tfm)) {
6061                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
6062                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
6063                         return -ENOSYS;
6064                 }
6065                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
6066         }
6067
6068         /*
6069          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
6070          * call that allows new associations to be accepted, the system
6071          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
6072          * to binding with a wildcard address.
6073          *
6074          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
6075          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
6076          * sockets.
6077          *
6078          */
6079         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
6080         if (!ep->base.bind_addr.port) {
6081                 if (sctp_autobind(sk))
6082                         return -EAGAIN;
6083         } else {
6084                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
6085                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6086                         return -EADDRINUSE;
6087                 }
6088         }
6089
6090         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6091         sctp_hash_endpoint(ep);
6092         return 0;
6093 }
6094
6095 /*
6096  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
6097  *
6098  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
6099  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
6100  *   accept new associations.
6101  *
6102  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
6103  *   endpoint for accepting inbound associations.
6104  *
6105  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
6106  *
6107  *  Move a socket to LISTENING state.
6108  */
6109 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
6110 {
6111         struct sock *sk = sock->sk;
6112         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6113         int err = -EINVAL;
6114
6115         if (unlikely(backlog < 0))
6116                 return err;
6117
6118         sctp_lock_sock(sk);
6119
6120         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
6121         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
6122                 goto out;
6123
6124         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
6125                 goto out;
6126
6127         /* If backlog is zero, disable listening. */
6128         if (!backlog) {
6129                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
6130                         goto out;
6131
6132                 err = 0;
6133                 sctp_unhash_endpoint(ep);
6134                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6135                 if (sk->sk_reuse)
6136                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
6137                 goto out;
6138         }
6139
6140         /* If we are already listening, just update the backlog */
6141         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
6142                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6143         else {
6144                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
6145                 if (err)
6146                         goto out;
6147         }
6148
6149         err = 0;
6150 out:
6151         sctp_release_sock(sk);
6152         return err;
6153 }
6154
6155 /*
6156  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
6157  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
6158  * lock the socket in this function, even though it seems that,
6159  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
6160  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
6161  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
6162  * otherwise.
6163  *
6164  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
6165  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
6166  * a good way to test with it yet.
6167  */
6168 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
6169 {
6170         struct sock *sk = sock->sk;
6171         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6172         unsigned int mask;
6173
6174         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
6175
6176         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
6177          * is not empty.
6178          */
6179         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
6180                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
6181                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
6182
6183         mask = 0;
6184
6185         /* Is there any exceptional events?  */
6186         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
6187                 mask |= POLLERR |
6188                         sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0;
6189         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6190                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
6191         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
6192                 mask |= POLLHUP;
6193
6194         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
6195         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6196                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
6197
6198         /* The association is either gone or not ready.  */
6199         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
6200                 return mask;
6201
6202         /* Is it writable?  */
6203         if (sctp_writeable(sk)) {
6204                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6205         } else {
6206                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
6207                 /*
6208                  * Since the socket is not locked, the buffer
6209                  * might be made available after the writeable check and
6210                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
6211                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
6212                  * condition.  Based on their implementation, we put
6213                  * in the following code to cover it as well.
6214                  */
6215                 if (sctp_writeable(sk))
6216                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6217         }
6218         return mask;
6219 }
6220
6221 /********************************************************************
6222  * 2nd Level Abstractions
6223  ********************************************************************/
6224
6225 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6226         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
6227 {
6228         struct sctp_bind_bucket *pp;
6229
6230         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
6231         if (pp) {
6232                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
6233                 pp->port = snum;
6234                 pp->fastreuse = 0;
6235                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
6236                 pp->net = net;
6237                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
6238         }
6239         return pp;
6240 }
6241
6242 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
6243 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
6244 {
6245         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
6246                 __hlist_del(&pp->node);
6247                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
6248                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
6249         }
6250 }
6251
6252 /* Release this socket's reference to a local port.  */
6253 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
6254 {
6255         struct sctp_bind_hashbucket *head =
6256                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
6257                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
6258         struct sctp_bind_bucket *pp;
6259
6260         sctp_spin_lock(&head->lock);
6261         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
6262         __sk_del_bind_node(sk);
6263         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
6264         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
6265         sctp_bucket_destroy(pp);
6266         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6267 }
6268
6269 void sctp_put_port(struct sock *sk)
6270 {
6271         sctp_local_bh_disable();
6272         __sctp_put_port(sk);
6273         sctp_local_bh_enable();
6274 }
6275
6276 /*
6277  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
6278  * to binding with a wildcard address.
6279  * One of those addresses will be the primary address for the association.
6280  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
6281  */
6282 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
6283 {
6284         union sctp_addr autoaddr;
6285         struct sctp_af *af;
6286         __be16 port;
6287
6288         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
6289         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6290
6291         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
6292         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
6293
6294         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
6295 }
6296
6297 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
6298  *
6299  * From RFC 2292
6300  * 4.2 The cmsghdr Structure *
6301  *
6302  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
6303  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
6304  * the msghdr structure, because each object is preceded by
6305  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
6306  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
6307  * at a time, but this API allows multiple objects to be
6308  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
6309  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
6310  *
6311  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
6312  *   |                                                                       |
6313  *
6314  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
6315  *
6316  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
6317  *   |                                   |                                   |
6318  *
6319  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
6320  *
6321  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
6322  *   |                                |  |                                |  |
6323  *
6324  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6325  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
6326  *
6327  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
6328  *
6329  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6330  *    ^
6331  *    |
6332  *
6333  * msg_control
6334  * points here
6335  */
6336 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
6337                                   sctp_cmsgs_t *cmsgs)
6338 {
6339         struct cmsghdr *cmsg;
6340         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
6341
6342         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg);
6343              cmsg != NULL;
6344              cmsg = CMSG_NXTHDR(my_msg, cmsg)) {
6345                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
6346                         return -EINVAL;
6347
6348                 /* Should we parse this header or ignore?  */
6349                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
6350                         continue;
6351
6352                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
6353                 switch (cmsg->cmsg_type) {
6354                 case SCTP_INIT:
6355                         /* SCTP Socket API Extension
6356                          * 5.2.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
6357                          *
6358                          * This cmsghdr structure provides information for
6359                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
6360                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
6361                          * structure.  This structure is not used for
6362                          * recvmsg().
6363                          *
6364                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6365                          * ------------  ------------   ----------------------
6366                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6367                          */
6368                         if (cmsg->cmsg_len !=
6369                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6370                                 return -EINVAL;
6371                         cmsgs->init = (struct sctp_initmsg *)CMSG_DATA(cmsg);
6372                         break;
6373
6374                 case SCTP_SNDRCV:
6375                         /* SCTP Socket API Extension
6376                          * 5.2.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6377                          *
6378                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6379                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6380                          * about a received message through recvmsg().
6381                          *
6382                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6383                          * ------------  ------------   ----------------------
6384                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6385                          */
6386                         if (cmsg->cmsg_len !=
6387                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6388                                 return -EINVAL;
6389
6390                         cmsgs->info =
6391                                 (struct sctp_sndrcvinfo *)CMSG_DATA(cmsg);
6392
6393                         /* Minimally, validate the sinfo_flags. */
6394                         if (cmsgs->info->sinfo_flags &
6395                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6396                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6397                                 return -EINVAL;
6398                         break;
6399
6400                 default:
6401                         return -EINVAL;
6402                 }
6403         }
6404         return 0;
6405 }
6406
6407 /*
6408  * Wait for a packet..
6409  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6410  * with a few modifications to make lksctp work.
6411  */
6412 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p)
6413 {
6414         int error;
6415         DEFINE_WAIT(wait);
6416
6417         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6418
6419         /* Socket errors? */
6420         error = sock_error(sk);
6421         if (error)
6422                 goto out;
6423
6424         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6425                 goto ready;
6426
6427         /* Socket shut down?  */
6428         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6429                 goto out;
6430
6431         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6432          * problem.
6433          */
6434         error = -ENOTCONN;
6435
6436         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6437         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6438                 goto out;
6439
6440         /* Handle signals.  */
6441         if (signal_pending(current))
6442                 goto interrupted;
6443
6444         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6445          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6446          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6447          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6448          */
6449         sctp_release_sock(sk);
6450         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6451         sctp_lock_sock(sk);
6452
6453 ready:
6454         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6455         return 0;
6456
6457 interrupted:
6458         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6459
6460 out:
6461         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6462         *err = error;
6463         return error;
6464 }
6465
6466 /* Receive a datagram.
6467  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6468  * with a few changes to make lksctp work.
6469  */
6470 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6471                                               int noblock, int *err)
6472 {
6473         int error;
6474         struct sk_buff *skb;
6475         long timeo;
6476
6477         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6478
6479         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timeout: timeo: %ld, MAX: %ld.\n",
6480                           timeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6481
6482         do {
6483                 /* Again only user level code calls this function,
6484                  * so nothing interrupt level
6485                  * will suddenly eat the receive_queue.
6486                  *
6487                  *  Look at current nfs client by the way...
6488                  *  However, this function was correct in any case. 8)
6489                  */
6490                 if (flags & MSG_PEEK) {
6491                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6492                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6493                         if (skb)
6494                                 atomic_inc(&skb->users);
6495                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6496                 } else {
6497                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6498                 }
6499
6500                 if (skb)
6501                         return skb;
6502
6503                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6504                 error = sock_error(sk);
6505                 if (error)
6506                         goto no_packet;
6507
6508                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6509                         break;
6510
6511                 /* User doesn't want to wait.  */
6512                 error = -EAGAIN;
6513                 if (!timeo)
6514                         goto no_packet;
6515         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6516
6517         return NULL;
6518
6519 no_packet:
6520         *err = error;
6521         return NULL;
6522 }
6523
6524 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6525 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6526 {
6527         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6528         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6529
6530         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6531                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6532                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6533
6534                 if (sctp_writeable(sk)) {
6535                         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
6536
6537                         if (wq && waitqueue_active(wq))
6538                                 wake_up_interruptible(wq);
6539
6540                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6541                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6542                          * We have not tested with it yet.
6543                          */
6544                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6545                                 sock_wake_async(sock,
6546                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6547                 }
6548         }
6549 }
6550
6551 /* Do accounting for the sndbuf space.
6552  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6553  * data size which was just transmitted(freed).
6554  */
6555 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6556 {
6557         struct sctp_association *asoc;
6558         struct sctp_chunk *chunk;
6559         struct sock *sk;
6560
6561         /* Get the saved chunk pointer.  */
6562         chunk = *((struct sctp_chunk **)(skb->cb));
6563         asoc = chunk->asoc;
6564         sk = asoc->base.sk;
6565         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6566                                 sizeof(struct sk_buff) +
6567                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6568
6569         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6570
6571         /*
6572          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6573          */
6574         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6575         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6576
6577         sock_wfree(skb);
6578         __sctp_write_space(asoc);
6579
6580         sctp_association_put(asoc);
6581 }
6582
6583 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6584  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6585  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6586  * accounting is done at the correct time.
6587  */
6588 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6589 {
6590         struct sock *sk = skb->sk;
6591         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6592
6593         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6594
6595         /*
6596          * Mimic the behavior of sock_rfree
6597          */
6598         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6599 }
6600
6601
6602 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6603 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6604                                 size_t msg_len)
6605 {
6606         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6607         int err = 0;
6608         long current_timeo = *timeo_p;
6609         DEFINE_WAIT(wait);
6610
6611         SCTP_DEBUG_PRINTK("wait_for_sndbuf: asoc=%p, timeo=%ld, msg_len=%zu\n",
6612                           asoc, (long)(*timeo_p), msg_len);
6613
6614         /* Increment the association's refcnt.  */
6615         sctp_association_hold(asoc);
6616
6617         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6618         for (;;) {
6619                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6620                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6621                 if (!*timeo_p)
6622                         goto do_nonblock;
6623                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6624                     asoc->base.dead)
6625                         goto do_error;
6626                 if (signal_pending(current))
6627                         goto do_interrupted;
6628                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6629                         break;
6630
6631                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6632                  * to sleep anyway.
6633                  */
6634                 sctp_release_sock(sk);
6635                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6636                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6637                 sctp_lock_sock(sk);
6638
6639                 *timeo_p = current_timeo;
6640         }
6641
6642 out:
6643         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6644
6645         /* Release the association's refcnt.  */
6646         sctp_association_put(asoc);
6647
6648         return err;
6649
6650 do_error:
6651         err = -EPIPE;
6652         goto out;
6653
6654 do_interrupted:
6655         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6656         goto out;
6657
6658 do_nonblock:
6659         err = -EAGAIN;
6660         goto out;
6661 }
6662
6663 void sctp_data_ready(struct sock *sk, int len)
6664 {
6665         struct socket_wq *wq;
6666
6667         rcu_read_lock();
6668         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
6669         if (wq_has_sleeper(wq))
6670                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
6671                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
6672         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
6673         rcu_read_unlock();
6674 }
6675
6676 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6677 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6678 {
6679         struct sctp_association *asoc;
6680
6681         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
6682         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
6683                 __sctp_write_space(asoc);
6684         }
6685 }
6686
6687 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
6688  *
6689  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
6690  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
6691  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
6692  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
6693  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
6694  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
6695  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
6696  *  - Daisy
6697  */
6698 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
6699 {
6700         int amt = 0;
6701
6702         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
6703         if (amt < 0)
6704                 amt = 0;
6705         return amt;
6706 }
6707
6708 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
6709  * returns immediately with EINPROGRESS.
6710  */
6711 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
6712 {
6713         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6714         int err = 0;
6715         long current_timeo = *timeo_p;
6716         DEFINE_WAIT(wait);
6717
6718         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc=%p, timeo=%ld\n", __func__, asoc,
6719                           (long)(*timeo_p));
6720
6721         /* Increment the association's refcnt.  */
6722         sctp_association_hold(asoc);
6723
6724         for (;;) {
6725                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6726                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6727                 if (!*timeo_p)
6728                         goto do_nonblock;
6729                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6730                         break;
6731                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6732                     asoc->base.dead)
6733                         goto do_error;
6734                 if (signal_pending(current))
6735                         goto do_interrupted;
6736
6737                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
6738                         break;
6739
6740                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6741                  * to sleep anyway.
6742                  */
6743                 sctp_release_sock(sk);
6744                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6745                 sctp_lock_sock(sk);
6746
6747                 *timeo_p = current_timeo;
6748         }
6749
6750 out:
6751         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6752
6753         /* Release the association's refcnt.  */
6754         sctp_association_put(asoc);
6755
6756         return err;
6757
6758 do_error:
6759         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
6760                 err = -ETIMEDOUT;
6761         else
6762                 err = -ECONNREFUSED;
6763         goto out;
6764
6765 do_interrupted:
6766         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6767         goto out;
6768
6769 do_nonblock:
6770         err = -EINPROGRESS;
6771         goto out;
6772 }
6773
6774 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
6775 {
6776         struct sctp_endpoint *ep;
6777         int err = 0;
6778         DEFINE_WAIT(wait);
6779
6780         ep = sctp_sk(sk)->ep;
6781
6782
6783         for (;;) {
6784                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
6785                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6786
6787                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
6788                         sctp_release_sock(sk);
6789                         timeo = schedule_timeout(timeo);
6790                         sctp_lock_sock(sk);
6791                 }
6792
6793                 err = -EINVAL;
6794                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
6795                         break;
6796
6797                 err = 0;
6798                 if (!list_empty(&ep->asocs))
6799                         break;
6800
6801                 err = sock_intr_errno(timeo);
6802                 if (signal_pending(current))
6803                         break;
6804
6805                 err = -EAGAIN;
6806                 if (!timeo)
6807                         break;
6808         }
6809
6810         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6811
6812         return err;
6813 }
6814
6815 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
6816 {
6817         DEFINE_WAIT(wait);
6818
6819         do {
6820                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6821                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
6822                         break;
6823                 sctp_release_sock(sk);
6824                 timeout = schedule_timeout(timeout);
6825                 sctp_lock_sock(sk);
6826         } while (!signal_pending(current) && timeout);
6827
6828         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6829 }
6830
6831 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
6832 {
6833         struct sk_buff *frag;
6834
6835         if (!skb->data_len)
6836                 goto done;
6837
6838         /* Don't forget the fragments. */
6839         skb_walk_frags(skb, frag)
6840                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
6841
6842 done:
6843         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
6844 }
6845
6846 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
6847                     struct sctp_association *asoc)
6848 {
6849         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
6850         struct inet_sock *newinet;
6851
6852         newsk->sk_type = sk->sk_type;
6853         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
6854         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
6855         newsk->sk_no_check = sk->sk_no_check;
6856         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
6857
6858         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
6859         newsk->sk_destruct = inet_sock_destruct;
6860         newsk->sk_family = sk->sk_family;
6861         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
6862         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
6863         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
6864         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
6865         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
6866         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
6867         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
6868
6869         newinet = inet_sk(newsk);
6870
6871         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
6872          * getsockname() and getpeername()
6873          */
6874         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
6875         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
6876         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
6877         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
6878         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
6879         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
6880
6881         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
6882         newinet->mc_loop = 1;
6883         newinet->mc_ttl = 1;
6884         newinet->mc_index = 0;
6885         newinet->mc_list = NULL;
6886 }
6887
6888 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
6889  * and its messages to the newsk.
6890  */
6891 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
6892                               struct sctp_association *assoc,
6893                               sctp_socket_type_t type)
6894 {
6895         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
6896         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
6897         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
6898         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
6899         struct sk_buff *skb, *tmp;
6900         struct sctp_ulpevent *event;
6901         struct sctp_bind_hashbucket *head;
6902         struct list_head tmplist;
6903
6904         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
6905          * new socket.
6906          */
6907         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
6908         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
6909         /* Brute force copy old sctp opt. */
6910         if (oldsp->do_auto_asconf) {
6911                 memcpy(&tmplist, &newsp->auto_asconf_list, sizeof(tmplist));
6912                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6913                 memcpy(&newsp->auto_asconf_list, &tmplist, sizeof(tmplist));
6914         } else
6915                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6916
6917         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
6918          * copy.
6919          */
6920         newsp->ep = newep;
6921         newsp->hmac = NULL;
6922
6923         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
6924         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
6925                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
6926         sctp_local_bh_disable();
6927         sctp_spin_lock(&head->lock);
6928         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
6929         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
6930         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
6931         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
6932         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6933         sctp_local_bh_enable();
6934
6935         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
6936          * endpoint so that we can handle restarts properly
6937          */
6938         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
6939                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
6940
6941         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
6942          * peeled off association to the new socket's receive queue.
6943          */
6944         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
6945                 event = sctp_skb2event(skb);
6946                 if (event->asoc == assoc) {
6947                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
6948                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
6949                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6950                 }
6951         }
6952
6953         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
6954          * delivery.   Three cases:
6955          * 1) No partial deliver;  no work.
6956          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
6957          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
6958          */
6959         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
6960         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
6961
6962         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
6963                 struct sk_buff_head *queue;
6964
6965                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
6966                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
6967                         queue = &newsp->pd_lobby;
6968                 } else
6969                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
6970
6971                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
6972                  * need moved to the new socket.
6973                  */
6974                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
6975                         event = sctp_skb2event(skb);
6976                         if (event->asoc == assoc) {
6977                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
6978                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
6979                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6980                         }
6981                 }
6982
6983                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
6984                  * delivery to finish.
6985                  */
6986                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
6987                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
6988
6989         }
6990
6991         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
6992                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6993
6994         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
6995                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6996
6997         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
6998          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
6999          * TCP-style socket..
7000          */
7001         newsp->type = type;
7002
7003         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
7004          * that may arrive on the association after we've moved it are
7005          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
7006          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
7007          * on the new socket.
7008          *
7009          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
7010          * paths won't try to lock it and then oldsk.
7011          */
7012         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
7013         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
7014
7015         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
7016          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
7017          */
7018         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
7019                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
7020
7021         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
7022         sctp_release_sock(newsk);
7023 }
7024
7025
7026 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
7027 struct proto sctp_prot = {
7028         .name        =  "SCTP",
7029         .owner       =  THIS_MODULE,
7030         .close       =  sctp_close,
7031         .connect     =  sctp_connect,
7032         .disconnect  =  sctp_disconnect,
7033         .accept      =  sctp_accept,
7034         .ioctl       =  sctp_ioctl,
7035         .init        =  sctp_init_sock,
7036         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
7037         .shutdown    =  sctp_shutdown,
7038         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
7039         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
7040         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
7041         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
7042         .bind        =  sctp_bind,
7043         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
7044         .hash        =  sctp_hash,
7045         .unhash      =  sctp_unhash,
7046         .get_port    =  sctp_get_port,
7047         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
7048         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
7049         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
7050         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
7051         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7052         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7053         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7054         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7055 };
7056
7057 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
7058
7059 struct proto sctpv6_prot = {
7060         .name           = "SCTPv6",
7061         .owner          = THIS_MODULE,
7062         .close          = sctp_close,
7063         .connect        = sctp_connect,
7064         .disconnect     = sctp_disconnect,
7065         .accept         = sctp_accept,
7066         .ioctl          = sctp_ioctl,
7067         .init           = sctp_init_sock,
7068         .destroy        = sctp_destroy_sock,
7069         .shutdown       = sctp_shutdown,
7070         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
7071         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
7072         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
7073         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
7074         .bind           = sctp_bind,
7075         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
7076         .hash           = sctp_hash,
7077         .unhash         = sctp_unhash,
7078         .get_port       = sctp_get_port,
7079         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
7080         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
7081         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
7082         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
7083         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7084         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7085         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7086         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7087 };
7088 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */