]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/socket.c
Merge tag 'sound-3.14-rc7' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai...
[~andy/linux] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/if_bridge.h>
73 #include <linux/if_frad.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/init.h>
76 #include <linux/poll.h>
77 #include <linux/cache.h>
78 #include <linux/module.h>
79 #include <linux/highmem.h>
80 #include <linux/mount.h>
81 #include <linux/security.h>
82 #include <linux/syscalls.h>
83 #include <linux/compat.h>
84 #include <linux/kmod.h>
85 #include <linux/audit.h>
86 #include <linux/wireless.h>
87 #include <linux/nsproxy.h>
88 #include <linux/magic.h>
89 #include <linux/slab.h>
90 #include <linux/xattr.h>
91
92 #include <asm/uaccess.h>
93 #include <asm/unistd.h>
94
95 #include <net/compat.h>
96 #include <net/wext.h>
97 #include <net/cls_cgroup.h>
98
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/netfilter.h>
101
102 #include <linux/if_tun.h>
103 #include <linux/ipv6_route.h>
104 #include <linux/route.h>
105 #include <linux/sockios.h>
106 #include <linux/atalk.h>
107 #include <net/busy_poll.h>
108
109 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
110 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
111 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
112 #endif
113
114 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare);
115 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
116                          unsigned long nr_segs, loff_t pos);
117 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
118                           unsigned long nr_segs, loff_t pos);
119 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
120
121 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
122 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
123                               struct poll_table_struct *wait);
124 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
125 #ifdef CONFIG_COMPAT
126 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
127                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
128 #endif
129 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
130 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
131                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
132 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
133                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
134                                 unsigned int flags);
135
136 /*
137  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
138  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
139  */
140
141 static const struct file_operations socket_file_ops = {
142         .owner =        THIS_MODULE,
143         .llseek =       no_llseek,
144         .aio_read =     sock_aio_read,
145         .aio_write =    sock_aio_write,
146         .poll =         sock_poll,
147         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
148 #ifdef CONFIG_COMPAT
149         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
150 #endif
151         .mmap =         sock_mmap,
152         .open =         sock_no_open,   /* special open code to disallow open via /proc */
153         .release =      sock_close,
154         .fasync =       sock_fasync,
155         .sendpage =     sock_sendpage,
156         .splice_write = generic_splice_sendpage,
157         .splice_read =  sock_splice_read,
158 };
159
160 /*
161  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
162  */
163
164 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
165 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
166
167 /*
168  *      Statistics counters of the socket lists
169  */
170
171 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use);
172
173 /*
174  * Support routines.
175  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
176  * divide and look after the messy bits.
177  */
178
179 /**
180  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
181  *      @uaddr: Address in user space
182  *      @kaddr: Address in kernel space
183  *      @ulen: Length in user space
184  *
185  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
186  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
187  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
188  */
189
190 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
191 {
192         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
193                 return -EINVAL;
194         if (ulen == 0)
195                 return 0;
196         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
197                 return -EFAULT;
198         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
199 }
200
201 /**
202  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
203  *      @kaddr: kernel space address
204  *      @klen: length of address in kernel
205  *      @uaddr: user space address
206  *      @ulen: pointer to user length field
207  *
208  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
209  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
210  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
211  *      is returned if either the buffer or the length field are not
212  *      accessible.
213  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
214  *      length of the data is written over the length limit the user
215  *      specified. Zero is returned for a success.
216  */
217
218 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
219                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
220 {
221         int err;
222         int len;
223
224         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
225         err = get_user(len, ulen);
226         if (err)
227                 return err;
228         if (len > klen)
229                 len = klen;
230         if (len < 0)
231                 return -EINVAL;
232         if (len) {
233                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
234                         return -ENOMEM;
235                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
236                         return -EFAULT;
237         }
238         /*
239          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
240          *                      1003.1g
241          */
242         return __put_user(klen, ulen);
243 }
244
245 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __read_mostly;
246
247 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
248 {
249         struct socket_alloc *ei;
250         struct socket_wq *wq;
251
252         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
253         if (!ei)
254                 return NULL;
255         wq = kmalloc(sizeof(*wq), GFP_KERNEL);
256         if (!wq) {
257                 kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
258                 return NULL;
259         }
260         init_waitqueue_head(&wq->wait);
261         wq->fasync_list = NULL;
262         RCU_INIT_POINTER(ei->socket.wq, wq);
263
264         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
265         ei->socket.flags = 0;
266         ei->socket.ops = NULL;
267         ei->socket.sk = NULL;
268         ei->socket.file = NULL;
269
270         return &ei->vfs_inode;
271 }
272
273 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
274 {
275         struct socket_alloc *ei;
276         struct socket_wq *wq;
277
278         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
279         wq = rcu_dereference_protected(ei->socket.wq, 1);
280         kfree_rcu(wq, rcu);
281         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
282 }
283
284 static void init_once(void *foo)
285 {
286         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
287
288         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
289 }
290
291 static int init_inodecache(void)
292 {
293         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
294                                               sizeof(struct socket_alloc),
295                                               0,
296                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
297                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
298                                                SLAB_MEM_SPREAD),
299                                               init_once);
300         if (sock_inode_cachep == NULL)
301                 return -ENOMEM;
302         return 0;
303 }
304
305 static const struct super_operations sockfs_ops = {
306         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
307         .destroy_inode  = sock_destroy_inode,
308         .statfs         = simple_statfs,
309 };
310
311 /*
312  * sockfs_dname() is called from d_path().
313  */
314 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
315 {
316         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
317                                 dentry->d_inode->i_ino);
318 }
319
320 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
321         .d_dname  = sockfs_dname,
322 };
323
324 static struct dentry *sockfs_mount(struct file_system_type *fs_type,
325                          int flags, const char *dev_name, void *data)
326 {
327         return mount_pseudo(fs_type, "socket:", &sockfs_ops,
328                 &sockfs_dentry_operations, SOCKFS_MAGIC);
329 }
330
331 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
332
333 static struct file_system_type sock_fs_type = {
334         .name =         "sockfs",
335         .mount =        sockfs_mount,
336         .kill_sb =      kill_anon_super,
337 };
338
339 /*
340  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
341  *
342  *      These functions create file structures and maps them to fd space
343  *      of the current process. On success it returns file descriptor
344  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
345  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
346  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
347  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
348  *      function will increment ref. count on file by 1.
349  *
350  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
351  *      This race condition is unavoidable
352  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
353  *      but we take care of internal coherence yet.
354  */
355
356 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
357 {
358         struct qstr name = { .name = "" };
359         struct path path;
360         struct file *file;
361
362         if (dname) {
363                 name.name = dname;
364                 name.len = strlen(name.name);
365         } else if (sock->sk) {
366                 name.name = sock->sk->sk_prot_creator->name;
367                 name.len = strlen(name.name);
368         }
369         path.dentry = d_alloc_pseudo(sock_mnt->mnt_sb, &name);
370         if (unlikely(!path.dentry))
371                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
372         path.mnt = mntget(sock_mnt);
373
374         d_instantiate(path.dentry, SOCK_INODE(sock));
375         SOCK_INODE(sock)->i_fop = &socket_file_ops;
376
377         file = alloc_file(&path, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
378                   &socket_file_ops);
379         if (unlikely(IS_ERR(file))) {
380                 /* drop dentry, keep inode */
381                 ihold(path.dentry->d_inode);
382                 path_put(&path);
383                 return file;
384         }
385
386         sock->file = file;
387         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
388         file->private_data = sock;
389         return file;
390 }
391 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
392
393 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
394 {
395         struct file *newfile;
396         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
397         if (unlikely(fd < 0))
398                 return fd;
399
400         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
401         if (likely(!IS_ERR(newfile))) {
402                 fd_install(fd, newfile);
403                 return fd;
404         }
405
406         put_unused_fd(fd);
407         return PTR_ERR(newfile);
408 }
409
410 struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
411 {
412         if (file->f_op == &socket_file_ops)
413                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
414
415         *err = -ENOTSOCK;
416         return NULL;
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
419
420 /**
421  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
422  *      @fd: file handle
423  *      @err: pointer to an error code return
424  *
425  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
426  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
427  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
428  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
429  *
430  *      On a success the socket object pointer is returned.
431  */
432
433 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
434 {
435         struct file *file;
436         struct socket *sock;
437
438         file = fget(fd);
439         if (!file) {
440                 *err = -EBADF;
441                 return NULL;
442         }
443
444         sock = sock_from_file(file, err);
445         if (!sock)
446                 fput(file);
447         return sock;
448 }
449 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
450
451 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
452 {
453         struct fd f = fdget(fd);
454         struct socket *sock;
455
456         *err = -EBADF;
457         if (f.file) {
458                 sock = sock_from_file(f.file, err);
459                 if (likely(sock)) {
460                         *fput_needed = f.flags;
461                         return sock;
462                 }
463                 fdput(f);
464         }
465         return NULL;
466 }
467
468 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
469 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
470 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
471 static ssize_t sockfs_getxattr(struct dentry *dentry,
472                                const char *name, void *value, size_t size)
473 {
474         const char *proto_name;
475         size_t proto_size;
476         int error;
477
478         error = -ENODATA;
479         if (!strncmp(name, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN)) {
480                 proto_name = dentry->d_name.name;
481                 proto_size = strlen(proto_name);
482
483                 if (value) {
484                         error = -ERANGE;
485                         if (proto_size + 1 > size)
486                                 goto out;
487
488                         strncpy(value, proto_name, proto_size + 1);
489                 }
490                 error = proto_size + 1;
491         }
492
493 out:
494         return error;
495 }
496
497 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
498                                 size_t size)
499 {
500         ssize_t len;
501         ssize_t used = 0;
502
503         len = security_inode_listsecurity(dentry->d_inode, buffer, size);
504         if (len < 0)
505                 return len;
506         used += len;
507         if (buffer) {
508                 if (size < used)
509                         return -ERANGE;
510                 buffer += len;
511         }
512
513         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
514         used += len;
515         if (buffer) {
516                 if (size < used)
517                         return -ERANGE;
518                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
519                 buffer += len;
520         }
521
522         return used;
523 }
524
525 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
526         .getxattr = sockfs_getxattr,
527         .listxattr = sockfs_listxattr,
528 };
529
530 /**
531  *      sock_alloc      -       allocate a socket
532  *
533  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
534  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
535  *      NULL is returned.
536  */
537
538 static struct socket *sock_alloc(void)
539 {
540         struct inode *inode;
541         struct socket *sock;
542
543         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
544         if (!inode)
545                 return NULL;
546
547         sock = SOCKET_I(inode);
548
549         kmemcheck_annotate_bitfield(sock, type);
550         inode->i_ino = get_next_ino();
551         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
552         inode->i_uid = current_fsuid();
553         inode->i_gid = current_fsgid();
554         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
555
556         this_cpu_add(sockets_in_use, 1);
557         return sock;
558 }
559
560 /*
561  *      In theory you can't get an open on this inode, but /proc provides
562  *      a back door. Remember to keep it shut otherwise you'll let the
563  *      creepy crawlies in.
564  */
565
566 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare)
567 {
568         return -ENXIO;
569 }
570
571 const struct file_operations bad_sock_fops = {
572         .owner = THIS_MODULE,
573         .open = sock_no_open,
574         .llseek = noop_llseek,
575 };
576
577 /**
578  *      sock_release    -       close a socket
579  *      @sock: socket to close
580  *
581  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
582  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
583  *      an inode not a file.
584  */
585
586 void sock_release(struct socket *sock)
587 {
588         if (sock->ops) {
589                 struct module *owner = sock->ops->owner;
590
591                 sock->ops->release(sock);
592                 sock->ops = NULL;
593                 module_put(owner);
594         }
595
596         if (rcu_dereference_protected(sock->wq, 1)->fasync_list)
597                 printk(KERN_ERR "sock_release: fasync list not empty!\n");
598
599         if (test_bit(SOCK_EXTERNALLY_ALLOCATED, &sock->flags))
600                 return;
601
602         this_cpu_sub(sockets_in_use, 1);
603         if (!sock->file) {
604                 iput(SOCK_INODE(sock));
605                 return;
606         }
607         sock->file = NULL;
608 }
609 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
610
611 void sock_tx_timestamp(struct sock *sk, __u8 *tx_flags)
612 {
613         *tx_flags = 0;
614         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE))
615                 *tx_flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
616         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE))
617                 *tx_flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
618         if (sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
619                 *tx_flags |= SKBTX_WIFI_STATUS;
620 }
621 EXPORT_SYMBOL(sock_tx_timestamp);
622
623 static inline int __sock_sendmsg_nosec(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
624                                        struct msghdr *msg, size_t size)
625 {
626         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
627
628         si->sock = sock;
629         si->scm = NULL;
630         si->msg = msg;
631         si->size = size;
632
633         return sock->ops->sendmsg(iocb, sock, msg, size);
634 }
635
636 static inline int __sock_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
637                                  struct msghdr *msg, size_t size)
638 {
639         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg, size);
640
641         return err ?: __sock_sendmsg_nosec(iocb, sock, msg, size);
642 }
643
644 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
645 {
646         struct kiocb iocb;
647         struct sock_iocb siocb;
648         int ret;
649
650         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
651         iocb.private = &siocb;
652         ret = __sock_sendmsg(&iocb, sock, msg, size);
653         if (-EIOCBQUEUED == ret)
654                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
655         return ret;
656 }
657 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
658
659 static int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
660 {
661         struct kiocb iocb;
662         struct sock_iocb siocb;
663         int ret;
664
665         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
666         iocb.private = &siocb;
667         ret = __sock_sendmsg_nosec(&iocb, sock, msg, size);
668         if (-EIOCBQUEUED == ret)
669                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
670         return ret;
671 }
672
673 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
674                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
675 {
676         mm_segment_t oldfs = get_fs();
677         int result;
678
679         set_fs(KERNEL_DS);
680         /*
681          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
682          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
683          */
684         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec;
685         msg->msg_iovlen = num;
686         result = sock_sendmsg(sock, msg, size);
687         set_fs(oldfs);
688         return result;
689 }
690 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
691
692 /*
693  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
694  */
695 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
696         struct sk_buff *skb)
697 {
698         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
699         struct timespec ts[3];
700         int empty = 1;
701         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
702                 skb_hwtstamps(skb);
703
704         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
705            receiving.  Fill in the current time for now. */
706         if (need_software_tstamp && skb->tstamp.tv64 == 0)
707                 __net_timestamp(skb);
708
709         if (need_software_tstamp) {
710                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
711                         struct timeval tv;
712                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
713                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
714                                  sizeof(tv), &tv);
715                 } else {
716                         skb_get_timestampns(skb, &ts[0]);
717                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
718                                  sizeof(ts[0]), &ts[0]);
719                 }
720         }
721
722
723         memset(ts, 0, sizeof(ts));
724         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
725             ktime_to_timespec_cond(skb->tstamp, ts + 0))
726                 empty = 0;
727         if (shhwtstamps) {
728                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE) &&
729                     ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->syststamp, ts + 1))
730                         empty = 0;
731                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
732                     ktime_to_timespec_cond(shhwtstamps->hwtstamp, ts + 2))
733                         empty = 0;
734         }
735         if (!empty)
736                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
737                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(ts), &ts);
738 }
739 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
740
741 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
742         struct sk_buff *skb)
743 {
744         int ack;
745
746         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
747                 return;
748         if (!skb->wifi_acked_valid)
749                 return;
750
751         ack = skb->wifi_acked;
752
753         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
754 }
755 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
756
757 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
758                                    struct sk_buff *skb)
759 {
760         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && skb->dropcount)
761                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
762                         sizeof(__u32), &skb->dropcount);
763 }
764
765 void __sock_recv_ts_and_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
766         struct sk_buff *skb)
767 {
768         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
769         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
770 }
771 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_ts_and_drops);
772
773 static inline int __sock_recvmsg_nosec(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
774                                        struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
775 {
776         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
777
778         si->sock = sock;
779         si->scm = NULL;
780         si->msg = msg;
781         si->size = size;
782         si->flags = flags;
783
784         return sock->ops->recvmsg(iocb, sock, msg, size, flags);
785 }
786
787 static inline int __sock_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
788                                  struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
789 {
790         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, size, flags);
791
792         return err ?: __sock_recvmsg_nosec(iocb, sock, msg, size, flags);
793 }
794
795 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
796                  size_t size, int flags)
797 {
798         struct kiocb iocb;
799         struct sock_iocb siocb;
800         int ret;
801
802         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
803         iocb.private = &siocb;
804         ret = __sock_recvmsg(&iocb, sock, msg, size, flags);
805         if (-EIOCBQUEUED == ret)
806                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
807         return ret;
808 }
809 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
810
811 static int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
812                               size_t size, int flags)
813 {
814         struct kiocb iocb;
815         struct sock_iocb siocb;
816         int ret;
817
818         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
819         iocb.private = &siocb;
820         ret = __sock_recvmsg_nosec(&iocb, sock, msg, size, flags);
821         if (-EIOCBQUEUED == ret)
822                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
823         return ret;
824 }
825
826 /**
827  * kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
828  * @sock:       The socket to receive the message from
829  * @msg:        Received message
830  * @vec:        Input s/g array for message data
831  * @num:        Size of input s/g array
832  * @size:       Number of bytes to read
833  * @flags:      Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
834  *
835  * On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
836  * vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
837  * portion of the original array.
838  *
839  * The returned value is the total number of bytes received, or an error.
840  */
841 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
842                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
843 {
844         mm_segment_t oldfs = get_fs();
845         int result;
846
847         set_fs(KERNEL_DS);
848         /*
849          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
850          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
851          */
852         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec, msg->msg_iovlen = num;
853         result = sock_recvmsg(sock, msg, size, flags);
854         set_fs(oldfs);
855         return result;
856 }
857 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
858
859 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
860                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
861 {
862         struct socket *sock;
863         int flags;
864
865         sock = file->private_data;
866
867         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
868         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
869         flags |= more;
870
871         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
872 }
873
874 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
875                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
876                                 unsigned int flags)
877 {
878         struct socket *sock = file->private_data;
879
880         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
881                 return -EINVAL;
882
883         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
884 }
885
886 static struct sock_iocb *alloc_sock_iocb(struct kiocb *iocb,
887                                          struct sock_iocb *siocb)
888 {
889         if (!is_sync_kiocb(iocb))
890                 BUG();
891
892         siocb->kiocb = iocb;
893         iocb->private = siocb;
894         return siocb;
895 }
896
897 static ssize_t do_sock_read(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
898                 struct file *file, const struct iovec *iov,
899                 unsigned long nr_segs)
900 {
901         struct socket *sock = file->private_data;
902         size_t size = 0;
903         int i;
904
905         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
906                 size += iov[i].iov_len;
907
908         msg->msg_name = NULL;
909         msg->msg_namelen = 0;
910         msg->msg_control = NULL;
911         msg->msg_controllen = 0;
912         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
913         msg->msg_iovlen = nr_segs;
914         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
915
916         return __sock_recvmsg(iocb, sock, msg, size, msg->msg_flags);
917 }
918
919 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
920                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
921 {
922         struct sock_iocb siocb, *x;
923
924         if (pos != 0)
925                 return -ESPIPE;
926
927         if (iocb->ki_nbytes == 0)       /* Match SYS5 behaviour */
928                 return 0;
929
930
931         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
932         if (!x)
933                 return -ENOMEM;
934         return do_sock_read(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
935 }
936
937 static ssize_t do_sock_write(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
938                         struct file *file, const struct iovec *iov,
939                         unsigned long nr_segs)
940 {
941         struct socket *sock = file->private_data;
942         size_t size = 0;
943         int i;
944
945         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
946                 size += iov[i].iov_len;
947
948         msg->msg_name = NULL;
949         msg->msg_namelen = 0;
950         msg->msg_control = NULL;
951         msg->msg_controllen = 0;
952         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
953         msg->msg_iovlen = nr_segs;
954         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
955         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
956                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
957
958         return __sock_sendmsg(iocb, sock, msg, size);
959 }
960
961 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
962                           unsigned long nr_segs, loff_t pos)
963 {
964         struct sock_iocb siocb, *x;
965
966         if (pos != 0)
967                 return -ESPIPE;
968
969         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
970         if (!x)
971                 return -ENOMEM;
972
973         return do_sock_write(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
974 }
975
976 /*
977  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
978  * with module unload.
979  */
980
981 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
982 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
983
984 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
985 {
986         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
987         br_ioctl_hook = hook;
988         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
989 }
990 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
991
992 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
993 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
994
995 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
996 {
997         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
998         vlan_ioctl_hook = hook;
999         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1000 }
1001 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
1002
1003 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
1004 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
1005
1006 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
1007 {
1008         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1009         dlci_ioctl_hook = hook;
1010         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
1013
1014 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
1015                                  unsigned int cmd, unsigned long arg)
1016 {
1017         int err;
1018         void __user *argp = (void __user *)arg;
1019
1020         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
1021
1022         /*
1023          * If this ioctl is unknown try to hand it down
1024          * to the NIC driver.
1025          */
1026         if (err == -ENOIOCTLCMD)
1027                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
1028
1029         return err;
1030 }
1031
1032 /*
1033  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1034  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1035  */
1036
1037 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1038 {
1039         struct socket *sock;
1040         struct sock *sk;
1041         void __user *argp = (void __user *)arg;
1042         int pid, err;
1043         struct net *net;
1044
1045         sock = file->private_data;
1046         sk = sock->sk;
1047         net = sock_net(sk);
1048         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
1049                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
1050         } else
1051 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1052         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1053                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
1054         } else
1055 #endif
1056                 switch (cmd) {
1057                 case FIOSETOWN:
1058                 case SIOCSPGRP:
1059                         err = -EFAULT;
1060                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1061                                 break;
1062                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1063                         break;
1064                 case FIOGETOWN:
1065                 case SIOCGPGRP:
1066                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1067                                        (int __user *)argp);
1068                         break;
1069                 case SIOCGIFBR:
1070                 case SIOCSIFBR:
1071                 case SIOCBRADDBR:
1072                 case SIOCBRDELBR:
1073                         err = -ENOPKG;
1074                         if (!br_ioctl_hook)
1075                                 request_module("bridge");
1076
1077                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1078                         if (br_ioctl_hook)
1079                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
1080                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1081                         break;
1082                 case SIOCGIFVLAN:
1083                 case SIOCSIFVLAN:
1084                         err = -ENOPKG;
1085                         if (!vlan_ioctl_hook)
1086                                 request_module("8021q");
1087
1088                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1089                         if (vlan_ioctl_hook)
1090                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1091                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1092                         break;
1093                 case SIOCADDDLCI:
1094                 case SIOCDELDLCI:
1095                         err = -ENOPKG;
1096                         if (!dlci_ioctl_hook)
1097                                 request_module("dlci");
1098
1099                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
1100                         if (dlci_ioctl_hook)
1101                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
1102                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
1103                         break;
1104                 default:
1105                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1106                         break;
1107                 }
1108         return err;
1109 }
1110
1111 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1112 {
1113         int err;
1114         struct socket *sock = NULL;
1115
1116         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1117         if (err)
1118                 goto out;
1119
1120         sock = sock_alloc();
1121         if (!sock) {
1122                 err = -ENOMEM;
1123                 goto out;
1124         }
1125
1126         sock->type = type;
1127         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1128         if (err)
1129                 goto out_release;
1130
1131 out:
1132         *res = sock;
1133         return err;
1134 out_release:
1135         sock_release(sock);
1136         sock = NULL;
1137         goto out;
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1140
1141 /* No kernel lock held - perfect */
1142 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1143 {
1144         unsigned int busy_flag = 0;
1145         struct socket *sock;
1146
1147         /*
1148          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no.
1149          */
1150         sock = file->private_data;
1151
1152         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1153                 /* this socket can poll_ll so tell the system call */
1154                 busy_flag = POLL_BUSY_LOOP;
1155
1156                 /* once, only if requested by syscall */
1157                 if (wait && (wait->_key & POLL_BUSY_LOOP))
1158                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1159         }
1160
1161         return busy_flag | sock->ops->poll(file, sock, wait);
1162 }
1163
1164 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1165 {
1166         struct socket *sock = file->private_data;
1167
1168         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1169 }
1170
1171 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1172 {
1173         sock_release(SOCKET_I(inode));
1174         return 0;
1175 }
1176
1177 /*
1178  *      Update the socket async list
1179  *
1180  *      Fasync_list locking strategy.
1181  *
1182  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1183  *         i.e. under semaphore.
1184  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1185  *         or under socket lock
1186  */
1187
1188 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1189 {
1190         struct socket *sock = filp->private_data;
1191         struct sock *sk = sock->sk;
1192         struct socket_wq *wq;
1193
1194         if (sk == NULL)
1195                 return -EINVAL;
1196
1197         lock_sock(sk);
1198         wq = rcu_dereference_protected(sock->wq, sock_owned_by_user(sk));
1199         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1200
1201         if (!wq->fasync_list)
1202                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1203         else
1204                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1205
1206         release_sock(sk);
1207         return 0;
1208 }
1209
1210 /* This function may be called only under socket lock or callback_lock or rcu_lock */
1211
1212 int sock_wake_async(struct socket *sock, int how, int band)
1213 {
1214         struct socket_wq *wq;
1215
1216         if (!sock)
1217                 return -1;
1218         rcu_read_lock();
1219         wq = rcu_dereference(sock->wq);
1220         if (!wq || !wq->fasync_list) {
1221                 rcu_read_unlock();
1222                 return -1;
1223         }
1224         switch (how) {
1225         case SOCK_WAKE_WAITD:
1226                 if (test_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sock->flags))
1227                         break;
1228                 goto call_kill;
1229         case SOCK_WAKE_SPACE:
1230                 if (!test_and_clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sock->flags))
1231                         break;
1232                 /* fall through */
1233         case SOCK_WAKE_IO:
1234 call_kill:
1235                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1236                 break;
1237         case SOCK_WAKE_URG:
1238                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1239         }
1240         rcu_read_unlock();
1241         return 0;
1242 }
1243 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1244
1245 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1246                          struct socket **res, int kern)
1247 {
1248         int err;
1249         struct socket *sock;
1250         const struct net_proto_family *pf;
1251
1252         /*
1253          *      Check protocol is in range
1254          */
1255         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1256                 return -EAFNOSUPPORT;
1257         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1258                 return -EINVAL;
1259
1260         /* Compatibility.
1261
1262            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1263            deadlock in module load.
1264          */
1265         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1266                 static int warned;
1267                 if (!warned) {
1268                         warned = 1;
1269                         printk(KERN_INFO "%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1270                                current->comm);
1271                 }
1272                 family = PF_PACKET;
1273         }
1274
1275         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1276         if (err)
1277                 return err;
1278
1279         /*
1280          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1281          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1282          *      default.
1283          */
1284         sock = sock_alloc();
1285         if (!sock) {
1286                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1287                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1288                                    closest posix thing */
1289         }
1290
1291         sock->type = type;
1292
1293 #ifdef CONFIG_MODULES
1294         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1295          *
1296          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1297          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1298          * Otherwise module support will break!
1299          */
1300         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1301                 request_module("net-pf-%d", family);
1302 #endif
1303
1304         rcu_read_lock();
1305         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1306         err = -EAFNOSUPPORT;
1307         if (!pf)
1308                 goto out_release;
1309
1310         /*
1311          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1312          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1313          */
1314         if (!try_module_get(pf->owner))
1315                 goto out_release;
1316
1317         /* Now protected by module ref count */
1318         rcu_read_unlock();
1319
1320         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1321         if (err < 0)
1322                 goto out_module_put;
1323
1324         /*
1325          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1326          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1327          */
1328         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1329                 goto out_module_busy;
1330
1331         /*
1332          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1333          * module can have its refcnt decremented
1334          */
1335         module_put(pf->owner);
1336         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1337         if (err)
1338                 goto out_sock_release;
1339         *res = sock;
1340
1341         return 0;
1342
1343 out_module_busy:
1344         err = -EAFNOSUPPORT;
1345 out_module_put:
1346         sock->ops = NULL;
1347         module_put(pf->owner);
1348 out_sock_release:
1349         sock_release(sock);
1350         return err;
1351
1352 out_release:
1353         rcu_read_unlock();
1354         goto out_sock_release;
1355 }
1356 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1357
1358 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1359 {
1360         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1361 }
1362 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1363
1364 int sock_create_kern(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1365 {
1366         return __sock_create(&init_net, family, type, protocol, res, 1);
1367 }
1368 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1369
1370 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1371 {
1372         int retval;
1373         struct socket *sock;
1374         int flags;
1375
1376         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1377         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1378         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1379         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1380         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1381
1382         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1383         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1384                 return -EINVAL;
1385         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1386
1387         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1388                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1389
1390         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1391         if (retval < 0)
1392                 goto out;
1393
1394         retval = sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1395         if (retval < 0)
1396                 goto out_release;
1397
1398 out:
1399         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1400         return retval;
1401
1402 out_release:
1403         sock_release(sock);
1404         return retval;
1405 }
1406
1407 /*
1408  *      Create a pair of connected sockets.
1409  */
1410
1411 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1412                 int __user *, usockvec)
1413 {
1414         struct socket *sock1, *sock2;
1415         int fd1, fd2, err;
1416         struct file *newfile1, *newfile2;
1417         int flags;
1418
1419         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1420         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1421                 return -EINVAL;
1422         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1423
1424         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1425                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1426
1427         /*
1428          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1429          * supports the socketpair call.
1430          */
1431
1432         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1433         if (err < 0)
1434                 goto out;
1435
1436         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1437         if (err < 0)
1438                 goto out_release_1;
1439
1440         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1441         if (err < 0)
1442                 goto out_release_both;
1443
1444         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1445         if (unlikely(fd1 < 0)) {
1446                 err = fd1;
1447                 goto out_release_both;
1448         }
1449
1450         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1451         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1452                 err = fd2;
1453                 goto out_put_unused_1;
1454         }
1455
1456         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1457         if (unlikely(IS_ERR(newfile1))) {
1458                 err = PTR_ERR(newfile1);
1459                 goto out_put_unused_both;
1460         }
1461
1462         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1463         if (IS_ERR(newfile2)) {
1464                 err = PTR_ERR(newfile2);
1465                 goto out_fput_1;
1466         }
1467
1468         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1469         if (err)
1470                 goto out_fput_both;
1471
1472         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1473         if (err)
1474                 goto out_fput_both;
1475
1476         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1477
1478         fd_install(fd1, newfile1);
1479         fd_install(fd2, newfile2);
1480         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1481          * Not kernel problem.
1482          */
1483
1484         return 0;
1485
1486 out_fput_both:
1487         fput(newfile2);
1488         fput(newfile1);
1489         put_unused_fd(fd2);
1490         put_unused_fd(fd1);
1491         goto out;
1492
1493 out_fput_1:
1494         fput(newfile1);
1495         put_unused_fd(fd2);
1496         put_unused_fd(fd1);
1497         sock_release(sock2);
1498         goto out;
1499
1500 out_put_unused_both:
1501         put_unused_fd(fd2);
1502 out_put_unused_1:
1503         put_unused_fd(fd1);
1504 out_release_both:
1505         sock_release(sock2);
1506 out_release_1:
1507         sock_release(sock1);
1508 out:
1509         return err;
1510 }
1511
1512 /*
1513  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1514  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1515  *
1516  *      We move the socket address to kernel space before we call
1517  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1518  */
1519
1520 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1521 {
1522         struct socket *sock;
1523         struct sockaddr_storage address;
1524         int err, fput_needed;
1525
1526         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1527         if (sock) {
1528                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1529                 if (err >= 0) {
1530                         err = security_socket_bind(sock,
1531                                                    (struct sockaddr *)&address,
1532                                                    addrlen);
1533                         if (!err)
1534                                 err = sock->ops->bind(sock,
1535                                                       (struct sockaddr *)
1536                                                       &address, addrlen);
1537                 }
1538                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1539         }
1540         return err;
1541 }
1542
1543 /*
1544  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1545  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1546  *      ready for listening.
1547  */
1548
1549 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1550 {
1551         struct socket *sock;
1552         int err, fput_needed;
1553         int somaxconn;
1554
1555         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1556         if (sock) {
1557                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1558                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1559                         backlog = somaxconn;
1560
1561                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1562                 if (!err)
1563                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1564
1565                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1566         }
1567         return err;
1568 }
1569
1570 /*
1571  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1572  *      with the client, wake up the client, then return the new
1573  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1574  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1575  *      we open the socket then return an error.
1576  *
1577  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1578  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1579  *      clean when we restucture accept also.
1580  */
1581
1582 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1583                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1584 {
1585         struct socket *sock, *newsock;
1586         struct file *newfile;
1587         int err, len, newfd, fput_needed;
1588         struct sockaddr_storage address;
1589
1590         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1591                 return -EINVAL;
1592
1593         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1594                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1595
1596         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1597         if (!sock)
1598                 goto out;
1599
1600         err = -ENFILE;
1601         newsock = sock_alloc();
1602         if (!newsock)
1603                 goto out_put;
1604
1605         newsock->type = sock->type;
1606         newsock->ops = sock->ops;
1607
1608         /*
1609          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1610          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1611          */
1612         __module_get(newsock->ops->owner);
1613
1614         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1615         if (unlikely(newfd < 0)) {
1616                 err = newfd;
1617                 sock_release(newsock);
1618                 goto out_put;
1619         }
1620         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1621         if (unlikely(IS_ERR(newfile))) {
1622                 err = PTR_ERR(newfile);
1623                 put_unused_fd(newfd);
1624                 sock_release(newsock);
1625                 goto out_put;
1626         }
1627
1628         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1629         if (err)
1630                 goto out_fd;
1631
1632         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1633         if (err < 0)
1634                 goto out_fd;
1635
1636         if (upeer_sockaddr) {
1637                 if (newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)&address,
1638                                           &len, 2) < 0) {
1639                         err = -ECONNABORTED;
1640                         goto out_fd;
1641                 }
1642                 err = move_addr_to_user(&address,
1643                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1644                 if (err < 0)
1645                         goto out_fd;
1646         }
1647
1648         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1649
1650         fd_install(newfd, newfile);
1651         err = newfd;
1652
1653 out_put:
1654         fput_light(sock->file, fput_needed);
1655 out:
1656         return err;
1657 out_fd:
1658         fput(newfile);
1659         put_unused_fd(newfd);
1660         goto out_put;
1661 }
1662
1663 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1664                 int __user *, upeer_addrlen)
1665 {
1666         return sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1667 }
1668
1669 /*
1670  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1671  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1672  *
1673  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1674  *      break bindings
1675  *
1676  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1677  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1678  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1679  */
1680
1681 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1682                 int, addrlen)
1683 {
1684         struct socket *sock;
1685         struct sockaddr_storage address;
1686         int err, fput_needed;
1687
1688         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1689         if (!sock)
1690                 goto out;
1691         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
1692         if (err < 0)
1693                 goto out_put;
1694
1695         err =
1696             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1697         if (err)
1698                 goto out_put;
1699
1700         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1701                                  sock->file->f_flags);
1702 out_put:
1703         fput_light(sock->file, fput_needed);
1704 out:
1705         return err;
1706 }
1707
1708 /*
1709  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1710  *      name to user space.
1711  */
1712
1713 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1714                 int __user *, usockaddr_len)
1715 {
1716         struct socket *sock;
1717         struct sockaddr_storage address;
1718         int len, err, fput_needed;
1719
1720         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1721         if (!sock)
1722                 goto out;
1723
1724         err = security_socket_getsockname(sock);
1725         if (err)
1726                 goto out_put;
1727
1728         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len, 0);
1729         if (err)
1730                 goto out_put;
1731         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1732
1733 out_put:
1734         fput_light(sock->file, fput_needed);
1735 out:
1736         return err;
1737 }
1738
1739 /*
1740  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1741  *      name to user space.
1742  */
1743
1744 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1745                 int __user *, usockaddr_len)
1746 {
1747         struct socket *sock;
1748         struct sockaddr_storage address;
1749         int len, err, fput_needed;
1750
1751         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1752         if (sock != NULL) {
1753                 err = security_socket_getpeername(sock);
1754                 if (err) {
1755                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1756                         return err;
1757                 }
1758
1759                 err =
1760                     sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len,
1761                                        1);
1762                 if (!err)
1763                         err = move_addr_to_user(&address, len, usockaddr,
1764                                                 usockaddr_len);
1765                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1766         }
1767         return err;
1768 }
1769
1770 /*
1771  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1772  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1773  *      the protocol.
1774  */
1775
1776 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1777                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1778                 int, addr_len)
1779 {
1780         struct socket *sock;
1781         struct sockaddr_storage address;
1782         int err;
1783         struct msghdr msg;
1784         struct iovec iov;
1785         int fput_needed;
1786
1787         if (len > INT_MAX)
1788                 len = INT_MAX;
1789         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1790         if (!sock)
1791                 goto out;
1792
1793         iov.iov_base = buff;
1794         iov.iov_len = len;
1795         msg.msg_name = NULL;
1796         msg.msg_iov = &iov;
1797         msg.msg_iovlen = 1;
1798         msg.msg_control = NULL;
1799         msg.msg_controllen = 0;
1800         msg.msg_namelen = 0;
1801         if (addr) {
1802                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
1803                 if (err < 0)
1804                         goto out_put;
1805                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1806                 msg.msg_namelen = addr_len;
1807         }
1808         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1809                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1810         msg.msg_flags = flags;
1811         err = sock_sendmsg(sock, &msg, len);
1812
1813 out_put:
1814         fput_light(sock->file, fput_needed);
1815 out:
1816         return err;
1817 }
1818
1819 /*
1820  *      Send a datagram down a socket.
1821  */
1822
1823 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1824                 unsigned int, flags)
1825 {
1826         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1827 }
1828
1829 /*
1830  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1831  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1832  *      sender address from kernel to user space.
1833  */
1834
1835 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1836                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1837                 int __user *, addr_len)
1838 {
1839         struct socket *sock;
1840         struct iovec iov;
1841         struct msghdr msg;
1842         struct sockaddr_storage address;
1843         int err, err2;
1844         int fput_needed;
1845
1846         if (size > INT_MAX)
1847                 size = INT_MAX;
1848         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1849         if (!sock)
1850                 goto out;
1851
1852         msg.msg_control = NULL;
1853         msg.msg_controllen = 0;
1854         msg.msg_iovlen = 1;
1855         msg.msg_iov = &iov;
1856         iov.iov_len = size;
1857         iov.iov_base = ubuf;
1858         /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
1859         msg.msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL;
1860         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
1861         msg.msg_namelen = 0;
1862         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1863                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1864         err = sock_recvmsg(sock, &msg, size, flags);
1865
1866         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1867                 err2 = move_addr_to_user(&address,
1868                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1869                 if (err2 < 0)
1870                         err = err2;
1871         }
1872
1873         fput_light(sock->file, fput_needed);
1874 out:
1875         return err;
1876 }
1877
1878 /*
1879  *      Receive a datagram from a socket.
1880  */
1881
1882 asmlinkage long sys_recv(int fd, void __user *ubuf, size_t size,
1883                          unsigned int flags)
1884 {
1885         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1886 }
1887
1888 /*
1889  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1890  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1891  */
1892
1893 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1894                 char __user *, optval, int, optlen)
1895 {
1896         int err, fput_needed;
1897         struct socket *sock;
1898
1899         if (optlen < 0)
1900                 return -EINVAL;
1901
1902         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1903         if (sock != NULL) {
1904                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1905                 if (err)
1906                         goto out_put;
1907
1908                 if (level == SOL_SOCKET)
1909                         err =
1910                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1911                                             optlen);
1912                 else
1913                         err =
1914                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1915                                                   optlen);
1916 out_put:
1917                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1918         }
1919         return err;
1920 }
1921
1922 /*
1923  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1924  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1925  */
1926
1927 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1928                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1929 {
1930         int err, fput_needed;
1931         struct socket *sock;
1932
1933         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1934         if (sock != NULL) {
1935                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1936                 if (err)
1937                         goto out_put;
1938
1939                 if (level == SOL_SOCKET)
1940                         err =
1941                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1942                                             optlen);
1943                 else
1944                         err =
1945                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1946                                                   optlen);
1947 out_put:
1948                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1949         }
1950         return err;
1951 }
1952
1953 /*
1954  *      Shutdown a socket.
1955  */
1956
1957 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1958 {
1959         int err, fput_needed;
1960         struct socket *sock;
1961
1962         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1963         if (sock != NULL) {
1964                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1965                 if (!err)
1966                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1967                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1968         }
1969         return err;
1970 }
1971
1972 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1973  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1974  */
1975 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1976 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1977 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1978
1979 struct used_address {
1980         struct sockaddr_storage name;
1981         unsigned int name_len;
1982 };
1983
1984 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
1985                                  struct msghdr __user *umsg)
1986 {
1987         if (copy_from_user(kmsg, umsg, sizeof(struct msghdr)))
1988                 return -EFAULT;
1989         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
1990                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
1991         return 0;
1992 }
1993
1994 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr __user *msg,
1995                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
1996                          struct used_address *used_address)
1997 {
1998         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1999             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2000         struct sockaddr_storage address;
2001         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2002         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2003             __attribute__ ((aligned(sizeof(__kernel_size_t))));
2004         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2005         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2006         int err, ctl_len, total_len;
2007
2008         err = -EFAULT;
2009         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2010                 if (get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat))
2011                         return -EFAULT;
2012         } else {
2013                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg);
2014                 if (err)
2015                         return err;
2016         }
2017
2018         if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
2019                 err = -EMSGSIZE;
2020                 if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2021                         goto out;
2022                 err = -ENOMEM;
2023                 iov = kmalloc(msg_sys->msg_iovlen * sizeof(struct iovec),
2024                               GFP_KERNEL);
2025                 if (!iov)
2026                         goto out;
2027         }
2028
2029         /* This will also move the address data into kernel space */
2030         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2031                 err = verify_compat_iovec(msg_sys, iov, &address, VERIFY_READ);
2032         } else
2033                 err = verify_iovec(msg_sys, iov, &address, VERIFY_READ);
2034         if (err < 0)
2035                 goto out_freeiov;
2036         total_len = err;
2037
2038         err = -ENOBUFS;
2039
2040         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2041                 goto out_freeiov;
2042         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2043         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2044                 err =
2045                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2046                                                      sizeof(ctl));
2047                 if (err)
2048                         goto out_freeiov;
2049                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2050                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2051         } else if (ctl_len) {
2052                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2053                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2054                         if (ctl_buf == NULL)
2055                                 goto out_freeiov;
2056                 }
2057                 err = -EFAULT;
2058                 /*
2059                  * Careful! Before this, msg_sys->msg_control contains a user pointer.
2060                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
2061                  * checking falls down on this.
2062                  */
2063                 if (copy_from_user(ctl_buf,
2064                                    (void __user __force *)msg_sys->msg_control,
2065                                    ctl_len))
2066                         goto out_freectl;
2067                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2068         }
2069         msg_sys->msg_flags = flags;
2070
2071         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2072                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2073         /*
2074          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2075          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2076          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2077          * destination address never matches.
2078          */
2079         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2080             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2081             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2082                     used_address->name_len)) {
2083                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys, total_len);
2084                 goto out_freectl;
2085         }
2086         err = sock_sendmsg(sock, msg_sys, total_len);
2087         /*
2088          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2089          * successful, remember it.
2090          */
2091         if (used_address && err >= 0) {
2092                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2093                 if (msg_sys->msg_name)
2094                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2095                                used_address->name_len);
2096         }
2097
2098 out_freectl:
2099         if (ctl_buf != ctl)
2100                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2101 out_freeiov:
2102         if (iov != iovstack)
2103                 kfree(iov);
2104 out:
2105         return err;
2106 }
2107
2108 /*
2109  *      BSD sendmsg interface
2110  */
2111
2112 long __sys_sendmsg(int fd, struct msghdr __user *msg, unsigned flags)
2113 {
2114         int fput_needed, err;
2115         struct msghdr msg_sys;
2116         struct socket *sock;
2117
2118         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2119         if (!sock)
2120                 goto out;
2121
2122         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL);
2123
2124         fput_light(sock->file, fput_needed);
2125 out:
2126         return err;
2127 }
2128
2129 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2130 {
2131         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2132                 return -EINVAL;
2133         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags);
2134 }
2135
2136 /*
2137  *      Linux sendmmsg interface
2138  */
2139
2140 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2141                    unsigned int flags)
2142 {
2143         int fput_needed, err, datagrams;
2144         struct socket *sock;
2145         struct mmsghdr __user *entry;
2146         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2147         struct msghdr msg_sys;
2148         struct used_address used_address;
2149
2150         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2151                 vlen = UIO_MAXIOV;
2152
2153         datagrams = 0;
2154
2155         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2156         if (!sock)
2157                 return err;
2158
2159         used_address.name_len = UINT_MAX;
2160         entry = mmsg;
2161         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2162         err = 0;
2163
2164         while (datagrams < vlen) {
2165                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2166                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct msghdr __user *)compat_entry,
2167                                              &msg_sys, flags, &used_address);
2168                         if (err < 0)
2169                                 break;
2170                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2171                         ++compat_entry;
2172                 } else {
2173                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2174                                              (struct msghdr __user *)entry,
2175                                              &msg_sys, flags, &used_address);
2176                         if (err < 0)
2177                                 break;
2178                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2179                         ++entry;
2180                 }
2181
2182                 if (err)
2183                         break;
2184                 ++datagrams;
2185         }
2186
2187         fput_light(sock->file, fput_needed);
2188
2189         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2190         if (datagrams != 0)
2191                 return datagrams;
2192
2193         return err;
2194 }
2195
2196 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2197                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2198 {
2199         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2200                 return -EINVAL;
2201         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags);
2202 }
2203
2204 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr __user *msg,
2205                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2206 {
2207         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2208             (struct compat_msghdr __user *)msg;
2209         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
2210         struct iovec *iov = iovstack;
2211         unsigned long cmsg_ptr;
2212         int err, total_len, len;
2213
2214         /* kernel mode address */
2215         struct sockaddr_storage addr;
2216
2217         /* user mode address pointers */
2218         struct sockaddr __user *uaddr;
2219         int __user *uaddr_len;
2220
2221         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2222                 if (get_compat_msghdr(msg_sys, msg_compat))
2223                         return -EFAULT;
2224         } else {
2225                 err = copy_msghdr_from_user(msg_sys, msg);
2226                 if (err)
2227                         return err;
2228         }
2229
2230         if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
2231                 err = -EMSGSIZE;
2232                 if (msg_sys->msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2233                         goto out;
2234                 err = -ENOMEM;
2235                 iov = kmalloc(msg_sys->msg_iovlen * sizeof(struct iovec),
2236                               GFP_KERNEL);
2237                 if (!iov)
2238                         goto out;
2239         }
2240
2241         /* Save the user-mode address (verify_iovec will change the
2242          * kernel msghdr to use the kernel address space)
2243          */
2244         uaddr = (__force void __user *)msg_sys->msg_name;
2245         uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2246         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2247                 err = verify_compat_iovec(msg_sys, iov, &addr, VERIFY_WRITE);
2248         else
2249                 err = verify_iovec(msg_sys, iov, &addr, VERIFY_WRITE);
2250         if (err < 0)
2251                 goto out_freeiov;
2252         total_len = err;
2253
2254         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2255         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2256
2257         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2258         msg_sys->msg_namelen = 0;
2259
2260         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2261                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2262         err = (nosec ? sock_recvmsg_nosec : sock_recvmsg)(sock, msg_sys,
2263                                                           total_len, flags);
2264         if (err < 0)
2265                 goto out_freeiov;
2266         len = err;
2267
2268         if (uaddr != NULL) {
2269                 err = move_addr_to_user(&addr,
2270                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2271                                         uaddr_len);
2272                 if (err < 0)
2273                         goto out_freeiov;
2274         }
2275         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2276                          COMPAT_FLAGS(msg));
2277         if (err)
2278                 goto out_freeiov;
2279         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2280                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2281                                  &msg_compat->msg_controllen);
2282         else
2283                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2284                                  &msg->msg_controllen);
2285         if (err)
2286                 goto out_freeiov;
2287         err = len;
2288
2289 out_freeiov:
2290         if (iov != iovstack)
2291                 kfree(iov);
2292 out:
2293         return err;
2294 }
2295
2296 /*
2297  *      BSD recvmsg interface
2298  */
2299
2300 long __sys_recvmsg(int fd, struct msghdr __user *msg, unsigned flags)
2301 {
2302         int fput_needed, err;
2303         struct msghdr msg_sys;
2304         struct socket *sock;
2305
2306         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2307         if (!sock)
2308                 goto out;
2309
2310         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2311
2312         fput_light(sock->file, fput_needed);
2313 out:
2314         return err;
2315 }
2316
2317 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg,
2318                 unsigned int, flags)
2319 {
2320         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2321                 return -EINVAL;
2322         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags);
2323 }
2324
2325 /*
2326  *     Linux recvmmsg interface
2327  */
2328
2329 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2330                    unsigned int flags, struct timespec *timeout)
2331 {
2332         int fput_needed, err, datagrams;
2333         struct socket *sock;
2334         struct mmsghdr __user *entry;
2335         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2336         struct msghdr msg_sys;
2337         struct timespec end_time;
2338
2339         if (timeout &&
2340             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2341                                     timeout->tv_nsec))
2342                 return -EINVAL;
2343
2344         datagrams = 0;
2345
2346         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2347         if (!sock)
2348                 return err;
2349
2350         err = sock_error(sock->sk);
2351         if (err)
2352                 goto out_put;
2353
2354         entry = mmsg;
2355         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2356
2357         while (datagrams < vlen) {
2358                 /*
2359                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2360                  */
2361                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2362                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct msghdr __user *)compat_entry,
2363                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2364                                              datagrams);
2365                         if (err < 0)
2366                                 break;
2367                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2368                         ++compat_entry;
2369                 } else {
2370                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2371                                              (struct msghdr __user *)entry,
2372                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2373                                              datagrams);
2374                         if (err < 0)
2375                                 break;
2376                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2377                         ++entry;
2378                 }
2379
2380                 if (err)
2381                         break;
2382                 ++datagrams;
2383
2384                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2385                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2386                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2387
2388                 if (timeout) {
2389                         ktime_get_ts(timeout);
2390                         *timeout = timespec_sub(end_time, *timeout);
2391                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2392                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2393                                 break;
2394                         }
2395
2396                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2397                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2398                                 break;
2399                 }
2400
2401                 /* Out of band data, return right away */
2402                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2403                         break;
2404         }
2405
2406 out_put:
2407         fput_light(sock->file, fput_needed);
2408
2409         if (err == 0)
2410                 return datagrams;
2411
2412         if (datagrams != 0) {
2413                 /*
2414                  * We may return less entries than requested (vlen) if the
2415                  * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2416                  */
2417                 if (err != -EAGAIN) {
2418                         /*
2419                          * ... or  if recvmsg returns an error after we
2420                          * received some datagrams, where we record the
2421                          * error to return on the next call or if the
2422                          * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2423                          */
2424                         sock->sk->sk_err = -err;
2425                 }
2426
2427                 return datagrams;
2428         }
2429
2430         return err;
2431 }
2432
2433 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2434                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2435                 struct timespec __user *, timeout)
2436 {
2437         int datagrams;
2438         struct timespec timeout_sys;
2439
2440         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2441                 return -EINVAL;
2442
2443         if (!timeout)
2444                 return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2445
2446         if (copy_from_user(&timeout_sys, timeout, sizeof(timeout_sys)))
2447                 return -EFAULT;
2448
2449         datagrams = __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2450
2451         if (datagrams > 0 &&
2452             copy_to_user(timeout, &timeout_sys, sizeof(timeout_sys)))
2453                 datagrams = -EFAULT;
2454
2455         return datagrams;
2456 }
2457
2458 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2459 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2460 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2461 static const unsigned char nargs[21] = {
2462         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2463         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2464         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2465         AL(4), AL(5), AL(4)
2466 };
2467
2468 #undef AL
2469
2470 /*
2471  *      System call vectors.
2472  *
2473  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2474  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2475  *  it is set by the callees.
2476  */
2477
2478 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2479 {
2480         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2481         unsigned long a0, a1;
2482         int err;
2483         unsigned int len;
2484
2485         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2486                 return -EINVAL;
2487
2488         len = nargs[call];
2489         if (len > sizeof(a))
2490                 return -EINVAL;
2491
2492         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2493         if (copy_from_user(a, args, len))
2494                 return -EFAULT;
2495
2496         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2497         if (err)
2498                 return err;
2499
2500         a0 = a[0];
2501         a1 = a[1];
2502
2503         switch (call) {
2504         case SYS_SOCKET:
2505                 err = sys_socket(a0, a1, a[2]);
2506                 break;
2507         case SYS_BIND:
2508                 err = sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2509                 break;
2510         case SYS_CONNECT:
2511                 err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2512                 break;
2513         case SYS_LISTEN:
2514                 err = sys_listen(a0, a1);
2515                 break;
2516         case SYS_ACCEPT:
2517                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2518                                   (int __user *)a[2], 0);
2519                 break;
2520         case SYS_GETSOCKNAME:
2521                 err =
2522                     sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2523                                     (int __user *)a[2]);
2524                 break;
2525         case SYS_GETPEERNAME:
2526                 err =
2527                     sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2528                                     (int __user *)a[2]);
2529                 break;
2530         case SYS_SOCKETPAIR:
2531                 err = sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2532                 break;
2533         case SYS_SEND:
2534                 err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2535                 break;
2536         case SYS_SENDTO:
2537                 err = sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2538                                  (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2539                 break;
2540         case SYS_RECV:
2541                 err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2542                 break;
2543         case SYS_RECVFROM:
2544                 err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2545                                    (struct sockaddr __user *)a[4],
2546                                    (int __user *)a[5]);
2547                 break;
2548         case SYS_SHUTDOWN:
2549                 err = sys_shutdown(a0, a1);
2550                 break;
2551         case SYS_SETSOCKOPT:
2552                 err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2553                 break;
2554         case SYS_GETSOCKOPT:
2555                 err =
2556                     sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2557                                    (int __user *)a[4]);
2558                 break;
2559         case SYS_SENDMSG:
2560                 err = sys_sendmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2561                 break;
2562         case SYS_SENDMMSG:
2563                 err = sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3]);
2564                 break;
2565         case SYS_RECVMSG:
2566                 err = sys_recvmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2567                 break;
2568         case SYS_RECVMMSG:
2569                 err = sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2], a[3],
2570                                    (struct timespec __user *)a[4]);
2571                 break;
2572         case SYS_ACCEPT4:
2573                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2574                                   (int __user *)a[2], a[3]);
2575                 break;
2576         default:
2577                 err = -EINVAL;
2578                 break;
2579         }
2580         return err;
2581 }
2582
2583 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2584
2585 /**
2586  *      sock_register - add a socket protocol handler
2587  *      @ops: description of protocol
2588  *
2589  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2590  *      advertise its address family, and have it linked into the
2591  *      socket interface. The value ops->family coresponds to the
2592  *      socket system call protocol family.
2593  */
2594 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2595 {
2596         int err;
2597
2598         if (ops->family >= NPROTO) {
2599                 printk(KERN_CRIT "protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family,
2600                        NPROTO);
2601                 return -ENOBUFS;
2602         }
2603
2604         spin_lock(&net_family_lock);
2605         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
2606                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
2607                 err = -EEXIST;
2608         else {
2609                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
2610                 err = 0;
2611         }
2612         spin_unlock(&net_family_lock);
2613
2614         printk(KERN_INFO "NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2615         return err;
2616 }
2617 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2618
2619 /**
2620  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2621  *      @family: protocol family to remove
2622  *
2623  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2624  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2625  *      new socket creation.
2626  *
2627  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2628  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2629  *      a module then it needs to provide its own protection in
2630  *      the ops->create routine.
2631  */
2632 void sock_unregister(int family)
2633 {
2634         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2635
2636         spin_lock(&net_family_lock);
2637         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
2638         spin_unlock(&net_family_lock);
2639
2640         synchronize_rcu();
2641
2642         printk(KERN_INFO "NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2643 }
2644 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2645
2646 static int __init sock_init(void)
2647 {
2648         int err;
2649         /*
2650          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
2651          */
2652         err = net_sysctl_init();
2653         if (err)
2654                 goto out;
2655
2656         /*
2657          *      Initialize skbuff SLAB cache
2658          */
2659         skb_init();
2660
2661         /*
2662          *      Initialize the protocols module.
2663          */
2664
2665         init_inodecache();
2666
2667         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
2668         if (err)
2669                 goto out_fs;
2670         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2671         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
2672                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
2673                 goto out_mount;
2674         }
2675
2676         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2677          */
2678
2679 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2680         err = netfilter_init();
2681         if (err)
2682                 goto out;
2683 #endif
2684
2685 #ifdef CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING
2686         skb_timestamping_init();
2687 #endif
2688
2689 out:
2690         return err;
2691
2692 out_mount:
2693         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
2694 out_fs:
2695         goto out;
2696 }
2697
2698 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2699
2700 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2701 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2702 {
2703         int cpu;
2704         int counter = 0;
2705
2706         for_each_possible_cpu(cpu)
2707             counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2708
2709         /* It can be negative, by the way. 8) */
2710         if (counter < 0)
2711                 counter = 0;
2712
2713         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2714 }
2715 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2716
2717 #ifdef CONFIG_COMPAT
2718 static int do_siocgstamp(struct net *net, struct socket *sock,
2719                          unsigned int cmd, void __user *up)
2720 {
2721         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2722         struct timeval ktv;
2723         int err;
2724
2725         set_fs(KERNEL_DS);
2726         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&ktv);
2727         set_fs(old_fs);
2728         if (!err)
2729                 err = compat_put_timeval(&ktv, up);
2730
2731         return err;
2732 }
2733
2734 static int do_siocgstampns(struct net *net, struct socket *sock,
2735                            unsigned int cmd, void __user *up)
2736 {
2737         mm_segment_t old_fs = get_fs();
2738         struct timespec kts;
2739         int err;
2740
2741         set_fs(KERNEL_DS);
2742         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)&kts);
2743         set_fs(old_fs);
2744         if (!err)
2745                 err = compat_put_timespec(&kts, up);
2746
2747         return err;
2748 }
2749
2750 static int dev_ifname32(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2751 {
2752         struct ifreq __user *uifr;
2753         int err;
2754
2755         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifreq));
2756         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2757                 return -EFAULT;
2758
2759         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFNAME, uifr);
2760         if (err)
2761                 return err;
2762
2763         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2764                 return -EFAULT;
2765
2766         return 0;
2767 }
2768
2769 static int dev_ifconf(struct net *net, struct compat_ifconf __user *uifc32)
2770 {
2771         struct compat_ifconf ifc32;
2772         struct ifconf ifc;
2773         struct ifconf __user *uifc;
2774         struct compat_ifreq __user *ifr32;
2775         struct ifreq __user *ifr;
2776         unsigned int i, j;
2777         int err;
2778
2779         if (copy_from_user(&ifc32, uifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2780                 return -EFAULT;
2781
2782         memset(&ifc, 0, sizeof(ifc));
2783         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2784                 ifc32.ifc_len = 0;
2785                 ifc.ifc_len = 0;
2786                 ifc.ifc_req = NULL;
2787                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf));
2788         } else {
2789                 size_t len = ((ifc32.ifc_len / sizeof(struct compat_ifreq)) + 1) *
2790                         sizeof(struct ifreq);
2791                 uifc = compat_alloc_user_space(sizeof(struct ifconf) + len);
2792                 ifc.ifc_len = len;
2793                 ifr = ifc.ifc_req = (void __user *)(uifc + 1);
2794                 ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2795                 for (i = 0; i < ifc32.ifc_len; i += sizeof(struct compat_ifreq)) {
2796                         if (copy_in_user(ifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2797                                 return -EFAULT;
2798                         ifr++;
2799                         ifr32++;
2800                 }
2801         }
2802         if (copy_to_user(uifc, &ifc, sizeof(struct ifconf)))
2803                 return -EFAULT;
2804
2805         err = dev_ioctl(net, SIOCGIFCONF, uifc);
2806         if (err)
2807                 return err;
2808
2809         if (copy_from_user(&ifc, uifc, sizeof(struct ifconf)))
2810                 return -EFAULT;
2811
2812         ifr = ifc.ifc_req;
2813         ifr32 = compat_ptr(ifc32.ifcbuf);
2814         for (i = 0, j = 0;
2815              i + sizeof(struct compat_ifreq) <= ifc32.ifc_len && j < ifc.ifc_len;
2816              i += sizeof(struct compat_ifreq), j += sizeof(struct ifreq)) {
2817                 if (copy_in_user(ifr32, ifr, sizeof(struct compat_ifreq)))
2818                         return -EFAULT;
2819                 ifr32++;
2820                 ifr++;
2821         }
2822
2823         if (ifc32.ifcbuf == 0) {
2824                 /* Translate from 64-bit structure multiple to
2825                  * a 32-bit one.
2826                  */
2827                 i = ifc.ifc_len;
2828                 i = ((i / sizeof(struct ifreq)) * sizeof(struct compat_ifreq));
2829                 ifc32.ifc_len = i;
2830         } else {
2831                 ifc32.ifc_len = i;
2832         }
2833         if (copy_to_user(uifc32, &ifc32, sizeof(struct compat_ifconf)))
2834                 return -EFAULT;
2835
2836         return 0;
2837 }
2838
2839 static int ethtool_ioctl(struct net *net, struct compat_ifreq __user *ifr32)
2840 {
2841         struct compat_ethtool_rxnfc __user *compat_rxnfc;
2842         bool convert_in = false, convert_out = false;
2843         size_t buf_size = ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2844         struct ethtool_rxnfc __user *rxnfc;
2845         struct ifreq __user *ifr;
2846         u32 rule_cnt = 0, actual_rule_cnt;
2847         u32 ethcmd;
2848         u32 data;
2849         int ret;
2850
2851         if (get_user(data, &ifr32->ifr_ifru.ifru_data))
2852                 return -EFAULT;
2853
2854         compat_rxnfc = compat_ptr(data);
2855
2856         if (get_user(ethcmd, &compat_rxnfc->cmd))
2857                 return -EFAULT;
2858
2859         /* Most ethtool structures are defined without padding.
2860          * Unfortunately struct ethtool_rxnfc is an exception.
2861          */
2862         switch (ethcmd) {
2863         default:
2864                 break;
2865         case ETHTOOL_GRXCLSRLALL:
2866                 /* Buffer size is variable */
2867                 if (get_user(rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt))
2868                         return -EFAULT;
2869                 if (rule_cnt > KMALLOC_MAX_SIZE / sizeof(u32))
2870                         return -ENOMEM;
2871                 buf_size += rule_cnt * sizeof(u32);
2872                 /* fall through */
2873         case ETHTOOL_GRXRINGS:
2874         case ETHTOOL_GRXCLSRLCNT:
2875         case ETHTOOL_GRXCLSRULE:
2876         case ETHTOOL_SRXCLSRLINS:
2877                 convert_out = true;
2878                 /* fall through */
2879         case ETHTOOL_SRXCLSRLDEL:
2880                 buf_size += sizeof(struct ethtool_rxnfc);
2881                 convert_in = true;
2882                 break;
2883         }
2884
2885         ifr = compat_alloc_user_space(buf_size);
2886         rxnfc = (void __user *)ifr + ALIGN(sizeof(struct ifreq), 8);
2887
2888         if (copy_in_user(&ifr->ifr_name, &ifr32->ifr_name, IFNAMSIZ))
2889                 return -EFAULT;
2890
2891         if (put_user(convert_in ? rxnfc : compat_ptr(data),
2892                      &ifr->ifr_ifru.ifru_data))
2893                 return -EFAULT;
2894
2895         if (convert_in) {
2896                 /* We expect there to be holes between fs.m_ext and
2897                  * fs.ring_cookie and at the end of fs, but nowhere else.
2898                  */
2899                 BUILD_BUG_ON(offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2900                              sizeof(compat_rxnfc->fs.m_ext) !=
2901                              offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.m_ext) +
2902                              sizeof(rxnfc->fs.m_ext));
2903                 BUILD_BUG_ON(
2904                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.location) -
2905                         offsetof(struct compat_ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie) !=
2906                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.location) -
2907                         offsetof(struct ethtool_rxnfc, fs.ring_cookie));
2908
2909                 if (copy_in_user(rxnfc, compat_rxnfc,
2910                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2911                                  (void __user *)rxnfc) ||
2912                     copy_in_user(&rxnfc->fs.ring_cookie,
2913                                  &compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2914                                  (void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2915                                  (void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2916                     copy_in_user(&rxnfc->rule_cnt, &compat_rxnfc->rule_cnt,
2917                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2918                         return -EFAULT;
2919         }
2920
2921         ret = dev_ioctl(net, SIOCETHTOOL, ifr);
2922         if (ret)
2923                 return ret;
2924
2925         if (convert_out) {
2926                 if (copy_in_user(compat_rxnfc, rxnfc,
2927                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.m_ext + 1) -
2928                                  (const void __user *)rxnfc) ||
2929                     copy_in_user(&compat_rxnfc->fs.ring_cookie,
2930                                  &rxnfc->fs.ring_cookie,
2931                                  (const void __user *)(&rxnfc->fs.location + 1) -
2932                                  (const void __user *)&rxnfc->fs.ring_cookie) ||
2933                     copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt,
2934                                  sizeof(rxnfc->rule_cnt)))
2935                         return -EFAULT;
2936
2937                 if (ethcmd == ETHTOOL_GRXCLSRLALL) {
2938                         /* As an optimisation, we only copy the actual
2939                          * number of rules that the underlying
2940                          * function returned.  Since Mallory might
2941                          * change the rule count in user memory, we
2942                          * check that it is less than the rule count
2943                          * originally given (as the user buffer size),
2944                          * which has been range-checked.
2945                          */
2946                         if (get_user(actual_rule_cnt, &rxnfc->rule_cnt))
2947                                 return -EFAULT;
2948                         if (actual_rule_cnt < rule_cnt)
2949                                 rule_cnt = actual_rule_cnt;
2950                         if (copy_in_user(&compat_rxnfc->rule_locs[0],
2951                                          &rxnfc->rule_locs[0],
2952                                          rule_cnt * sizeof(u32)))
2953                                 return -EFAULT;
2954                 }
2955         }
2956
2957         return 0;
2958 }
2959
2960 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
2961 {
2962         void __user *uptr;
2963         compat_uptr_t uptr32;
2964         struct ifreq __user *uifr;
2965
2966         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
2967         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2968                 return -EFAULT;
2969
2970         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
2971                 return -EFAULT;
2972
2973         uptr = compat_ptr(uptr32);
2974
2975         if (put_user(uptr, &uifr->ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc))
2976                 return -EFAULT;
2977
2978         return dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, uifr);
2979 }
2980
2981 static int bond_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
2982                          struct compat_ifreq __user *ifr32)
2983 {
2984         struct ifreq kifr;
2985         mm_segment_t old_fs;
2986         int err;
2987
2988         switch (cmd) {
2989         case SIOCBONDENSLAVE:
2990         case SIOCBONDRELEASE:
2991         case SIOCBONDSETHWADDR:
2992         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2993                 if (copy_from_user(&kifr, ifr32, sizeof(struct compat_ifreq)))
2994                         return -EFAULT;
2995
2996                 old_fs = get_fs();
2997                 set_fs(KERNEL_DS);
2998                 err = dev_ioctl(net, cmd,
2999                                 (struct ifreq __user __force *) &kifr);
3000                 set_fs(old_fs);
3001
3002                 return err;
3003         default:
3004                 return -ENOIOCTLCMD;
3005         }
3006 }
3007
3008 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
3009 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
3010                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
3011 {
3012         struct ifreq __user *u_ifreq64;
3013         char tmp_buf[IFNAMSIZ];
3014         void __user *data64;
3015         u32 data32;
3016
3017         if (copy_from_user(&tmp_buf[0], &(u_ifreq32->ifr_ifrn.ifrn_name[0]),
3018                            IFNAMSIZ))
3019                 return -EFAULT;
3020         if (get_user(data32, &u_ifreq32->ifr_ifru.ifru_data))
3021                 return -EFAULT;
3022         data64 = compat_ptr(data32);
3023
3024         u_ifreq64 = compat_alloc_user_space(sizeof(*u_ifreq64));
3025
3026         if (copy_to_user(&u_ifreq64->ifr_ifrn.ifrn_name[0], &tmp_buf[0],
3027                          IFNAMSIZ))
3028                 return -EFAULT;
3029         if (put_user(data64, &u_ifreq64->ifr_ifru.ifru_data))
3030                 return -EFAULT;
3031
3032         return dev_ioctl(net, cmd, u_ifreq64);
3033 }
3034
3035 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct socket *sock,
3036                          unsigned int cmd, struct compat_ifreq __user *uifr32)
3037 {
3038         struct ifreq __user *uifr;
3039         int err;
3040
3041         uifr = compat_alloc_user_space(sizeof(*uifr));
3042         if (copy_in_user(uifr, uifr32, sizeof(*uifr32)))
3043                 return -EFAULT;
3044
3045         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long)uifr);
3046
3047         if (!err) {
3048                 switch (cmd) {
3049                 case SIOCGIFFLAGS:
3050                 case SIOCGIFMETRIC:
3051                 case SIOCGIFMTU:
3052                 case SIOCGIFMEM:
3053                 case SIOCGIFHWADDR:
3054                 case SIOCGIFINDEX:
3055                 case SIOCGIFADDR:
3056                 case SIOCGIFBRDADDR:
3057                 case SIOCGIFDSTADDR:
3058                 case SIOCGIFNETMASK:
3059                 case SIOCGIFPFLAGS:
3060                 case SIOCGIFTXQLEN:
3061                 case SIOCGMIIPHY:
3062                 case SIOCGMIIREG:
3063                         if (copy_in_user(uifr32, uifr, sizeof(*uifr32)))
3064                                 err = -EFAULT;
3065                         break;
3066                 }
3067         }
3068         return err;
3069 }
3070
3071 static int compat_sioc_ifmap(struct net *net, unsigned int cmd,
3072                         struct compat_ifreq __user *uifr32)
3073 {
3074         struct ifreq ifr;
3075         struct compat_ifmap __user *uifmap32;
3076         mm_segment_t old_fs;
3077         int err;
3078
3079         uifmap32 = &uifr32->ifr_ifru.ifru_map;
3080         err = copy_from_user(&ifr, uifr32, sizeof(ifr.ifr_name));
3081         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3082         err |= get_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3083         err |= get_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3084         err |= get_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3085         err |= get_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3086         err |= get_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3087         if (err)
3088                 return -EFAULT;
3089
3090         old_fs = get_fs();
3091         set_fs(KERNEL_DS);
3092         err = dev_ioctl(net, cmd, (void  __user __force *)&ifr);
3093         set_fs(old_fs);
3094
3095         if (cmd == SIOCGIFMAP && !err) {
3096                 err = copy_to_user(uifr32, &ifr, sizeof(ifr.ifr_name));
3097                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_start, &uifmap32->mem_start);
3098                 err |= put_user(ifr.ifr_map.mem_end, &uifmap32->mem_end);
3099                 err |= put_user(ifr.ifr_map.base_addr, &uifmap32->base_addr);
3100                 err |= put_user(ifr.ifr_map.irq, &uifmap32->irq);
3101                 err |= put_user(ifr.ifr_map.dma, &uifmap32->dma);
3102                 err |= put_user(ifr.ifr_map.port, &uifmap32->port);
3103                 if (err)
3104                         err = -EFAULT;
3105         }
3106         return err;
3107 }
3108
3109 struct rtentry32 {
3110         u32             rt_pad1;
3111         struct sockaddr rt_dst;         /* target address               */
3112         struct sockaddr rt_gateway;     /* gateway addr (RTF_GATEWAY)   */
3113         struct sockaddr rt_genmask;     /* target network mask (IP)     */
3114         unsigned short  rt_flags;
3115         short           rt_pad2;
3116         u32             rt_pad3;
3117         unsigned char   rt_tos;
3118         unsigned char   rt_class;
3119         short           rt_pad4;
3120         short           rt_metric;      /* +1 for binary compatibility! */
3121         /* char * */ u32 rt_dev;        /* forcing the device at add    */
3122         u32             rt_mtu;         /* per route MTU/Window         */
3123         u32             rt_window;      /* Window clamping              */
3124         unsigned short  rt_irtt;        /* Initial RTT                  */
3125 };
3126
3127 struct in6_rtmsg32 {
3128         struct in6_addr         rtmsg_dst;
3129         struct in6_addr         rtmsg_src;
3130         struct in6_addr         rtmsg_gateway;
3131         u32                     rtmsg_type;
3132         u16                     rtmsg_dst_len;
3133         u16                     rtmsg_src_len;
3134         u32                     rtmsg_metric;
3135         u32                     rtmsg_info;
3136         u32                     rtmsg_flags;
3137         s32                     rtmsg_ifindex;
3138 };
3139
3140 static int routing_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
3141                          unsigned int cmd, void __user *argp)
3142 {
3143         int ret;
3144         void *r = NULL;
3145         struct in6_rtmsg r6;
3146         struct rtentry r4;
3147         char devname[16];
3148         u32 rtdev;
3149         mm_segment_t old_fs = get_fs();
3150
3151         if (sock && sock->sk && sock->sk->sk_family == AF_INET6) { /* ipv6 */
3152                 struct in6_rtmsg32 __user *ur6 = argp;
3153                 ret = copy_from_user(&r6.rtmsg_dst, &(ur6->rtmsg_dst),
3154                         3 * sizeof(struct in6_addr));
3155                 ret |= get_user(r6.rtmsg_type, &(ur6->rtmsg_type));
3156                 ret |= get_user(r6.rtmsg_dst_len, &(ur6->rtmsg_dst_len));
3157                 ret |= get_user(r6.rtmsg_src_len, &(ur6->rtmsg_src_len));
3158                 ret |= get_user(r6.rtmsg_metric, &(ur6->rtmsg_metric));
3159                 ret |= get_user(r6.rtmsg_info, &(ur6->rtmsg_info));
3160                 ret |= get_user(r6.rtmsg_flags, &(ur6->rtmsg_flags));
3161                 ret |= get_user(r6.rtmsg_ifindex, &(ur6->rtmsg_ifindex));
3162
3163                 r = (void *) &r6;
3164         } else { /* ipv4 */
3165                 struct rtentry32 __user *ur4 = argp;
3166                 ret = copy_from_user(&r4.rt_dst, &(ur4->rt_dst),
3167                                         3 * sizeof(struct sockaddr));
3168                 ret |= get_user(r4.rt_flags, &(ur4->rt_flags));
3169                 ret |= get_user(r4.rt_metric, &(ur4->rt_metric));
3170                 ret |= get_user(r4.rt_mtu, &(ur4->rt_mtu));
3171                 ret |= get_user(r4.rt_window, &(ur4->rt_window));
3172                 ret |= get_user(r4.rt_irtt, &(ur4->rt_irtt));
3173                 ret |= get_user(rtdev, &(ur4->rt_dev));
3174                 if (rtdev) {
3175                         ret |= copy_from_user(devname, compat_ptr(rtdev), 15);
3176                         r4.rt_dev = (char __user __force *)devname;
3177                         devname[15] = 0;
3178                 } else
3179                         r4.rt_dev = NULL;
3180
3181                 r = (void *) &r4;
3182         }
3183
3184         if (ret) {
3185                 ret = -EFAULT;
3186                 goto out;
3187         }
3188
3189         set_fs(KERNEL_DS);
3190         ret = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, (unsigned long) r);
3191         set_fs(old_fs);
3192
3193 out:
3194         return ret;
3195 }
3196
3197 /* Since old style bridge ioctl's endup using SIOCDEVPRIVATE
3198  * for some operations; this forces use of the newer bridge-utils that
3199  * use compatible ioctls
3200  */
3201 static int old_bridge_ioctl(compat_ulong_t __user *argp)
3202 {
3203         compat_ulong_t tmp;
3204
3205         if (get_user(tmp, argp))
3206                 return -EFAULT;
3207         if (tmp == BRCTL_GET_VERSION)
3208                 return BRCTL_VERSION + 1;
3209         return -EINVAL;
3210 }
3211
3212 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3213                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3214 {
3215         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3216         struct sock *sk = sock->sk;
3217         struct net *net = sock_net(sk);
3218
3219         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3220                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3221
3222         switch (cmd) {
3223         case SIOCSIFBR:
3224         case SIOCGIFBR:
3225                 return old_bridge_ioctl(argp);
3226         case SIOCGIFNAME:
3227                 return dev_ifname32(net, argp);
3228         case SIOCGIFCONF:
3229                 return dev_ifconf(net, argp);
3230         case SIOCETHTOOL:
3231                 return ethtool_ioctl(net, argp);
3232         case SIOCWANDEV:
3233                 return compat_siocwandev(net, argp);
3234         case SIOCGIFMAP:
3235         case SIOCSIFMAP:
3236                 return compat_sioc_ifmap(net, cmd, argp);
3237         case SIOCBONDENSLAVE:
3238         case SIOCBONDRELEASE:
3239         case SIOCBONDSETHWADDR:
3240         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3241                 return bond_ioctl(net, cmd, argp);
3242         case SIOCADDRT:
3243         case SIOCDELRT:
3244                 return routing_ioctl(net, sock, cmd, argp);
3245         case SIOCGSTAMP:
3246                 return do_siocgstamp(net, sock, cmd, argp);
3247         case SIOCGSTAMPNS:
3248                 return do_siocgstampns(net, sock, cmd, argp);
3249         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3250         case SIOCBONDINFOQUERY:
3251         case SIOCSHWTSTAMP:
3252         case SIOCGHWTSTAMP:
3253                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3254
3255         case FIOSETOWN:
3256         case SIOCSPGRP:
3257         case FIOGETOWN:
3258         case SIOCGPGRP:
3259         case SIOCBRADDBR:
3260         case SIOCBRDELBR:
3261         case SIOCGIFVLAN:
3262         case SIOCSIFVLAN:
3263         case SIOCADDDLCI:
3264         case SIOCDELDLCI:
3265                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3266
3267         case SIOCGIFFLAGS:
3268         case SIOCSIFFLAGS:
3269         case SIOCGIFMETRIC:
3270         case SIOCSIFMETRIC:
3271         case SIOCGIFMTU:
3272         case SIOCSIFMTU:
3273         case SIOCGIFMEM:
3274         case SIOCSIFMEM:
3275         case SIOCGIFHWADDR:
3276         case SIOCSIFHWADDR:
3277         case SIOCADDMULTI:
3278         case SIOCDELMULTI:
3279         case SIOCGIFINDEX:
3280         case SIOCGIFADDR:
3281         case SIOCSIFADDR:
3282         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3283         case SIOCDIFADDR:
3284         case SIOCGIFBRDADDR:
3285         case SIOCSIFBRDADDR:
3286         case SIOCGIFDSTADDR:
3287         case SIOCSIFDSTADDR:
3288         case SIOCGIFNETMASK:
3289         case SIOCSIFNETMASK:
3290         case SIOCSIFPFLAGS:
3291         case SIOCGIFPFLAGS:
3292         case SIOCGIFTXQLEN:
3293         case SIOCSIFTXQLEN:
3294         case SIOCBRADDIF:
3295         case SIOCBRDELIF:
3296         case SIOCSIFNAME:
3297         case SIOCGMIIPHY:
3298         case SIOCGMIIREG:
3299         case SIOCSMIIREG:
3300                 return dev_ifsioc(net, sock, cmd, argp);
3301
3302         case SIOCSARP:
3303         case SIOCGARP:
3304         case SIOCDARP:
3305         case SIOCATMARK:
3306                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3307         }
3308
3309         return -ENOIOCTLCMD;
3310 }
3311
3312 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3313                               unsigned long arg)
3314 {
3315         struct socket *sock = file->private_data;
3316         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3317         struct sock *sk;
3318         struct net *net;
3319
3320         sk = sock->sk;
3321         net = sock_net(sk);
3322
3323         if (sock->ops->compat_ioctl)
3324                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3325
3326         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3327             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3328                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3329
3330         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3331                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3332
3333         return ret;
3334 }
3335 #endif
3336
3337 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3338 {
3339         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3340 }
3341 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3342
3343 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3344 {
3345         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3346 }
3347 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3348
3349 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3350 {
3351         struct sock *sk = sock->sk;
3352         int err;
3353
3354         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3355                                newsock);
3356         if (err < 0)
3357                 goto done;
3358
3359         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags);
3360         if (err < 0) {
3361                 sock_release(*newsock);
3362                 *newsock = NULL;
3363                 goto done;
3364         }
3365
3366         (*newsock)->ops = sock->ops;
3367         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3368
3369 done:
3370         return err;
3371 }
3372 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3373
3374 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3375                    int flags)
3376 {
3377         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
3378 }
3379 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3380
3381 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3382                          int *addrlen)
3383 {
3384         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 0);
3385 }
3386 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3387
3388 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
3389                          int *addrlen)
3390 {
3391         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 1);
3392 }
3393 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3394
3395 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3396                         char *optval, int *optlen)
3397 {
3398         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3399         char __user *uoptval;
3400         int __user *uoptlen;
3401         int err;
3402
3403         uoptval = (char __user __force *) optval;
3404         uoptlen = (int __user __force *) optlen;
3405
3406         set_fs(KERNEL_DS);
3407         if (level == SOL_SOCKET)
3408                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, uoptval, uoptlen);
3409         else
3410                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3411                                             uoptlen);
3412         set_fs(oldfs);
3413         return err;
3414 }
3415 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
3416
3417 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3418                         char *optval, unsigned int optlen)
3419 {
3420         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3421         char __user *uoptval;
3422         int err;
3423
3424         uoptval = (char __user __force *) optval;
3425
3426         set_fs(KERNEL_DS);
3427         if (level == SOL_SOCKET)
3428                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, uoptval, optlen);
3429         else
3430                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, uoptval,
3431                                             optlen);
3432         set_fs(oldfs);
3433         return err;
3434 }
3435 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
3436
3437 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3438                     size_t size, int flags)
3439 {
3440         if (sock->ops->sendpage)
3441                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3442
3443         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3444 }
3445 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3446
3447 int kernel_sock_ioctl(struct socket *sock, int cmd, unsigned long arg)
3448 {
3449         mm_segment_t oldfs = get_fs();
3450         int err;
3451
3452         set_fs(KERNEL_DS);
3453         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
3454         set_fs(oldfs);
3455
3456         return err;
3457 }
3458 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ioctl);
3459
3460 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3461 {
3462         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3463 }
3464 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);