net, neigh: Fix null-ptr-deref in neigh_table_clear()
[platform/kernel/linux-rpi.git] / net / core / sock.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
8  *              handler for protocols to use and generic option handler.
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
13  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  */
85
86 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
87
88 #include <asm/unaligned.h>
89 #include <linux/capability.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/errqueue.h>
92 #include <linux/types.h>
93 #include <linux/socket.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/kernel.h>
96 #include <linux/module.h>
97 #include <linux/proc_fs.h>
98 #include <linux/seq_file.h>
99 #include <linux/sched.h>
100 #include <linux/sched/mm.h>
101 #include <linux/timer.h>
102 #include <linux/string.h>
103 #include <linux/sockios.h>
104 #include <linux/net.h>
105 #include <linux/mm.h>
106 #include <linux/slab.h>
107 #include <linux/interrupt.h>
108 #include <linux/poll.h>
109 #include <linux/tcp.h>
110 #include <linux/init.h>
111 #include <linux/highmem.h>
112 #include <linux/user_namespace.h>
113 #include <linux/static_key.h>
114 #include <linux/memcontrol.h>
115 #include <linux/prefetch.h>
116 #include <linux/compat.h>
117
118 #include <linux/uaccess.h>
119
120 #include <linux/netdevice.h>
121 #include <net/protocol.h>
122 #include <linux/skbuff.h>
123 #include <net/net_namespace.h>
124 #include <net/request_sock.h>
125 #include <net/sock.h>
126 #include <linux/net_tstamp.h>
127 #include <net/xfrm.h>
128 #include <linux/ipsec.h>
129 #include <net/cls_cgroup.h>
130 #include <net/netprio_cgroup.h>
131 #include <linux/sock_diag.h>
132
133 #include <linux/filter.h>
134 #include <net/sock_reuseport.h>
135 #include <net/bpf_sk_storage.h>
136
137 #include <trace/events/sock.h>
138
139 #include <net/tcp.h>
140 #include <net/busy_poll.h>
141
142 #include <linux/ethtool.h>
143
144 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
145 static LIST_HEAD(proto_list);
146
147 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val);
148
149 /**
150  * sk_ns_capable - General socket capability test
151  * @sk: Socket to use a capability on or through
152  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
153  * @cap: The capability to use
154  *
155  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
156  * created and the current process has the capability @cap in the user
157  * namespace @user_ns.
158  */
159 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
160                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
161 {
162         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
163                 ns_capable(user_ns, cap);
164 }
165 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
166
167 /**
168  * sk_capable - Socket global capability test
169  * @sk: Socket to use a capability on or through
170  * @cap: The global capability to use
171  *
172  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
173  * created and the current process has the capability @cap in all user
174  * namespaces.
175  */
176 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
177 {
178         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
179 }
180 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
181
182 /**
183  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
184  * @sk: Socket to use a capability on or through
185  * @cap: The capability to use
186  *
187  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
188  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
189  * the socket is a member of.
190  */
191 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
192 {
193         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
194 }
195 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
196
197 /*
198  * Each address family might have different locking rules, so we have
199  * one slock key per address family and separate keys for internal and
200  * userspace sockets.
201  */
202 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
203 static struct lock_class_key af_family_kern_keys[AF_MAX];
204 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
205 static struct lock_class_key af_family_kern_slock_keys[AF_MAX];
206
207 /*
208  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
209  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
210  * locks is fast):
211  */
212
213 #define _sock_locks(x)                                            \
214   x "AF_UNSPEC",        x "AF_UNIX"     ,       x "AF_INET"     , \
215   x "AF_AX25"  ,        x "AF_IPX"      ,       x "AF_APPLETALK", \
216   x "AF_NETROM",        x "AF_BRIDGE"   ,       x "AF_ATMPVC"   , \
217   x "AF_X25"   ,        x "AF_INET6"    ,       x "AF_ROSE"     , \
218   x "AF_DECnet",        x "AF_NETBEUI"  ,       x "AF_SECURITY" , \
219   x "AF_KEY"   ,        x "AF_NETLINK"  ,       x "AF_PACKET"   , \
220   x "AF_ASH"   ,        x "AF_ECONET"   ,       x "AF_ATMSVC"   , \
221   x "AF_RDS"   ,        x "AF_SNA"      ,       x "AF_IRDA"     , \
222   x "AF_PPPOX" ,        x "AF_WANPIPE"  ,       x "AF_LLC"      , \
223   x "27"       ,        x "28"          ,       x "AF_CAN"      , \
224   x "AF_TIPC"  ,        x "AF_BLUETOOTH",       x "IUCV"        , \
225   x "AF_RXRPC" ,        x "AF_ISDN"     ,       x "AF_PHONET"   , \
226   x "AF_IEEE802154",    x "AF_CAIF"     ,       x "AF_ALG"      , \
227   x "AF_NFC"   ,        x "AF_VSOCK"    ,       x "AF_KCM"      , \
228   x "AF_QIPCRTR",       x "AF_SMC"      ,       x "AF_XDP"      , \
229   x "AF_MCTP"  , \
230   x "AF_MAX"
231
232 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
233         _sock_locks("sk_lock-")
234 };
235 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
236         _sock_locks("slock-")
237 };
238 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
239         _sock_locks("clock-")
240 };
241
242 static const char *const af_family_kern_key_strings[AF_MAX+1] = {
243         _sock_locks("k-sk_lock-")
244 };
245 static const char *const af_family_kern_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
246         _sock_locks("k-slock-")
247 };
248 static const char *const af_family_kern_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
249         _sock_locks("k-clock-")
250 };
251 static const char *const af_family_rlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
252         _sock_locks("rlock-")
253 };
254 static const char *const af_family_wlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
255         _sock_locks("wlock-")
256 };
257 static const char *const af_family_elock_key_strings[AF_MAX+1] = {
258         _sock_locks("elock-")
259 };
260
261 /*
262  * sk_callback_lock and sk queues locking rules are per-address-family,
263  * so split the lock classes by using a per-AF key:
264  */
265 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
266 static struct lock_class_key af_rlock_keys[AF_MAX];
267 static struct lock_class_key af_wlock_keys[AF_MAX];
268 static struct lock_class_key af_elock_keys[AF_MAX];
269 static struct lock_class_key af_kern_callback_keys[AF_MAX];
270
271 /* Run time adjustable parameters. */
272 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
273 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
274 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
275 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
276 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
277 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
278
279 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
280 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
281 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
282
283 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
284
285 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
286 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks_key);
287
288 /**
289  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
290  * @sk: socket to set it on
291  *
292  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
293  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
294  * to meet the requirements
295  */
296 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
297 {
298         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
299         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
300         static_branch_inc(&memalloc_socks_key);
301 }
302 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
303
304 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
305 {
306         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
307         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
308         static_branch_dec(&memalloc_socks_key);
309
310         /*
311          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
312          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
313          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
314          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
315          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
316          */
317         sk_mem_reclaim(sk);
318 }
319 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
320
321 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
322 {
323         int ret;
324         unsigned int noreclaim_flag;
325
326         /* these should have been dropped before queueing */
327         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
328
329         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
330         ret = sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
331         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
332
333         return ret;
334 }
335 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
336
337 void sk_error_report(struct sock *sk)
338 {
339         sk->sk_error_report(sk);
340
341         switch (sk->sk_family) {
342         case AF_INET:
343                 fallthrough;
344         case AF_INET6:
345                 trace_inet_sk_error_report(sk);
346                 break;
347         default:
348                 break;
349         }
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(sk_error_report);
352
353 static int sock_get_timeout(long timeo, void *optval, bool old_timeval)
354 {
355         struct __kernel_sock_timeval tv;
356
357         if (timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
358                 tv.tv_sec = 0;
359                 tv.tv_usec = 0;
360         } else {
361                 tv.tv_sec = timeo / HZ;
362                 tv.tv_usec = ((timeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
363         }
364
365         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
366                 struct old_timeval32 tv32 = { tv.tv_sec, tv.tv_usec };
367                 *(struct old_timeval32 *)optval = tv32;
368                 return sizeof(tv32);
369         }
370
371         if (old_timeval) {
372                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
373                 old_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
374                 old_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
375                 *(struct __kernel_old_timeval *)optval = old_tv;
376                 return sizeof(old_tv);
377         }
378
379         *(struct __kernel_sock_timeval *)optval = tv;
380         return sizeof(tv);
381 }
382
383 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, sockptr_t optval, int optlen,
384                             bool old_timeval)
385 {
386         struct __kernel_sock_timeval tv;
387
388         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
389                 struct old_timeval32 tv32;
390
391                 if (optlen < sizeof(tv32))
392                         return -EINVAL;
393
394                 if (copy_from_sockptr(&tv32, optval, sizeof(tv32)))
395                         return -EFAULT;
396                 tv.tv_sec = tv32.tv_sec;
397                 tv.tv_usec = tv32.tv_usec;
398         } else if (old_timeval) {
399                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
400
401                 if (optlen < sizeof(old_tv))
402                         return -EINVAL;
403                 if (copy_from_sockptr(&old_tv, optval, sizeof(old_tv)))
404                         return -EFAULT;
405                 tv.tv_sec = old_tv.tv_sec;
406                 tv.tv_usec = old_tv.tv_usec;
407         } else {
408                 if (optlen < sizeof(tv))
409                         return -EINVAL;
410                 if (copy_from_sockptr(&tv, optval, sizeof(tv)))
411                         return -EFAULT;
412         }
413         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
414                 return -EDOM;
415
416         if (tv.tv_sec < 0) {
417                 static int warned __read_mostly;
418
419                 *timeo_p = 0;
420                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
421                         warned++;
422                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
423                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
424                 }
425                 return 0;
426         }
427         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
428         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
429                 return 0;
430         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1))
431                 *timeo_p = tv.tv_sec * HZ + DIV_ROUND_UP((unsigned long)tv.tv_usec, USEC_PER_SEC / HZ);
432         return 0;
433 }
434
435 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
436 {
437         switch (sk->sk_family) {
438         case AF_UNSPEC:
439         case AF_UNIX:
440                 return false;
441         default:
442                 return true;
443         }
444 }
445
446 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
447 {
448         if (sk->sk_flags & flags) {
449                 sk->sk_flags &= ~flags;
450                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
451                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
452                         net_disable_timestamp();
453         }
454 }
455
456
457 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
458 {
459         unsigned long flags;
460         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
461
462         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
463                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
464                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
465                 return -ENOMEM;
466         }
467
468         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
469                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
470                 return -ENOBUFS;
471         }
472
473         skb->dev = NULL;
474         skb_set_owner_r(skb, sk);
475
476         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
477          * a norefcounted dst
478          */
479         skb_dst_force(skb);
480
481         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
482         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
483         __skb_queue_tail(list, skb);
484         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
485
486         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
487                 sk->sk_data_ready(sk);
488         return 0;
489 }
490 EXPORT_SYMBOL(__sock_queue_rcv_skb);
491
492 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
493 {
494         int err;
495
496         err = sk_filter(sk, skb);
497         if (err)
498                 return err;
499
500         return __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
501 }
502 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
503
504 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
505                      const int nested, unsigned int trim_cap, bool refcounted)
506 {
507         int rc = NET_RX_SUCCESS;
508
509         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, trim_cap))
510                 goto discard_and_relse;
511
512         skb->dev = NULL;
513
514         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
515                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
516                 goto discard_and_relse;
517         }
518         if (nested)
519                 bh_lock_sock_nested(sk);
520         else
521                 bh_lock_sock(sk);
522         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
523                 /*
524                  * trylock + unlock semantics:
525                  */
526                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
527
528                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
529
530                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, _RET_IP_);
531         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf))) {
532                 bh_unlock_sock(sk);
533                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
534                 goto discard_and_relse;
535         }
536
537         bh_unlock_sock(sk);
538 out:
539         if (refcounted)
540                 sock_put(sk);
541         return rc;
542 discard_and_relse:
543         kfree_skb(skb);
544         goto out;
545 }
546 EXPORT_SYMBOL(__sk_receive_skb);
547
548 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ip6_dst_check(struct dst_entry *,
549                                                           u32));
550 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ipv4_dst_check(struct dst_entry *,
551                                                            u32));
552 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
553 {
554         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
555
556         if (dst && dst->obsolete &&
557             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
558                                dst, cookie) == NULL) {
559                 sk_tx_queue_clear(sk);
560                 sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
561                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
562                 dst_release(dst);
563                 return NULL;
564         }
565
566         return dst;
567 }
568 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
569
570 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
571 {
572         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
573
574         if (dst && dst->obsolete &&
575             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
576                                dst, cookie) == NULL) {
577                 sk_dst_reset(sk);
578                 dst_release(dst);
579                 return NULL;
580         }
581
582         return dst;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
585
586 static int sock_bindtoindex_locked(struct sock *sk, int ifindex)
587 {
588         int ret = -ENOPROTOOPT;
589 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
590         struct net *net = sock_net(sk);
591
592         /* Sorry... */
593         ret = -EPERM;
594         if (sk->sk_bound_dev_if && !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
595                 goto out;
596
597         ret = -EINVAL;
598         if (ifindex < 0)
599                 goto out;
600
601         sk->sk_bound_dev_if = ifindex;
602         if (sk->sk_prot->rehash)
603                 sk->sk_prot->rehash(sk);
604         sk_dst_reset(sk);
605
606         ret = 0;
607
608 out:
609 #endif
610
611         return ret;
612 }
613
614 int sock_bindtoindex(struct sock *sk, int ifindex, bool lock_sk)
615 {
616         int ret;
617
618         if (lock_sk)
619                 lock_sock(sk);
620         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, ifindex);
621         if (lock_sk)
622                 release_sock(sk);
623
624         return ret;
625 }
626 EXPORT_SYMBOL(sock_bindtoindex);
627
628 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval, int optlen)
629 {
630         int ret = -ENOPROTOOPT;
631 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
632         struct net *net = sock_net(sk);
633         char devname[IFNAMSIZ];
634         int index;
635
636         ret = -EINVAL;
637         if (optlen < 0)
638                 goto out;
639
640         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
641          * as specified in the passed interface name. If the
642          * name is "" or the option length is zero the socket
643          * is not bound.
644          */
645         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
646                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
647         memset(devname, 0, sizeof(devname));
648
649         ret = -EFAULT;
650         if (copy_from_sockptr(devname, optval, optlen))
651                 goto out;
652
653         index = 0;
654         if (devname[0] != '\0') {
655                 struct net_device *dev;
656
657                 rcu_read_lock();
658                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
659                 if (dev)
660                         index = dev->ifindex;
661                 rcu_read_unlock();
662                 ret = -ENODEV;
663                 if (!dev)
664                         goto out;
665         }
666
667         return sock_bindtoindex(sk, index, true);
668 out:
669 #endif
670
671         return ret;
672 }
673
674 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
675                                 int __user *optlen, int len)
676 {
677         int ret = -ENOPROTOOPT;
678 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
679         struct net *net = sock_net(sk);
680         char devname[IFNAMSIZ];
681
682         if (sk->sk_bound_dev_if == 0) {
683                 len = 0;
684                 goto zero;
685         }
686
687         ret = -EINVAL;
688         if (len < IFNAMSIZ)
689                 goto out;
690
691         ret = netdev_get_name(net, devname, sk->sk_bound_dev_if);
692         if (ret)
693                 goto out;
694
695         len = strlen(devname) + 1;
696
697         ret = -EFAULT;
698         if (copy_to_user(optval, devname, len))
699                 goto out;
700
701 zero:
702         ret = -EFAULT;
703         if (put_user(len, optlen))
704                 goto out;
705
706         ret = 0;
707
708 out:
709 #endif
710
711         return ret;
712 }
713
714 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
715 {
716         if (dev_recursion_level())
717                 return false;
718         if (!sk)
719                 return true;
720         switch (sk->sk_family) {
721         case AF_INET:
722                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
723 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
724         case AF_INET6:
725                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
726 #endif
727         }
728         WARN_ON_ONCE(1);
729         return true;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
732
733 void sock_set_reuseaddr(struct sock *sk)
734 {
735         lock_sock(sk);
736         sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE;
737         release_sock(sk);
738 }
739 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseaddr);
740
741 void sock_set_reuseport(struct sock *sk)
742 {
743         lock_sock(sk);
744         sk->sk_reuseport = true;
745         release_sock(sk);
746 }
747 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseport);
748
749 void sock_no_linger(struct sock *sk)
750 {
751         lock_sock(sk);
752         sk->sk_lingertime = 0;
753         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
754         release_sock(sk);
755 }
756 EXPORT_SYMBOL(sock_no_linger);
757
758 void sock_set_priority(struct sock *sk, u32 priority)
759 {
760         lock_sock(sk);
761         sk->sk_priority = priority;
762         release_sock(sk);
763 }
764 EXPORT_SYMBOL(sock_set_priority);
765
766 void sock_set_sndtimeo(struct sock *sk, s64 secs)
767 {
768         lock_sock(sk);
769         if (secs && secs < MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)
770                 sk->sk_sndtimeo = secs * HZ;
771         else
772                 sk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
773         release_sock(sk);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(sock_set_sndtimeo);
776
777 static void __sock_set_timestamps(struct sock *sk, bool val, bool new, bool ns)
778 {
779         if (val)  {
780                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, new);
781                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS, ns);
782                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
783                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
784         } else {
785                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
786                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
787         }
788 }
789
790 void sock_enable_timestamps(struct sock *sk)
791 {
792         lock_sock(sk);
793         __sock_set_timestamps(sk, true, false, true);
794         release_sock(sk);
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(sock_enable_timestamps);
797
798 void sock_set_timestamp(struct sock *sk, int optname, bool valbool)
799 {
800         switch (optname) {
801         case SO_TIMESTAMP_OLD:
802                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, false);
803                 break;
804         case SO_TIMESTAMP_NEW:
805                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, false);
806                 break;
807         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
808                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, true);
809                 break;
810         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
811                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, true);
812                 break;
813         }
814 }
815
816 static int sock_timestamping_bind_phc(struct sock *sk, int phc_index)
817 {
818         struct net *net = sock_net(sk);
819         struct net_device *dev = NULL;
820         bool match = false;
821         int *vclock_index;
822         int i, num;
823
824         if (sk->sk_bound_dev_if)
825                 dev = dev_get_by_index(net, sk->sk_bound_dev_if);
826
827         if (!dev) {
828                 pr_err("%s: sock not bind to device\n", __func__);
829                 return -EOPNOTSUPP;
830         }
831
832         num = ethtool_get_phc_vclocks(dev, &vclock_index);
833         dev_put(dev);
834
835         for (i = 0; i < num; i++) {
836                 if (*(vclock_index + i) == phc_index) {
837                         match = true;
838                         break;
839                 }
840         }
841
842         if (num > 0)
843                 kfree(vclock_index);
844
845         if (!match)
846                 return -EINVAL;
847
848         sk->sk_bind_phc = phc_index;
849
850         return 0;
851 }
852
853 int sock_set_timestamping(struct sock *sk, int optname,
854                           struct so_timestamping timestamping)
855 {
856         int val = timestamping.flags;
857         int ret;
858
859         if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK)
860                 return -EINVAL;
861
862         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
863             !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
864                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
865                     sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
866                         if ((1 << sk->sk_state) &
867                             (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN))
868                                 return -EINVAL;
869                         atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->snd_una);
870                 } else {
871                         atomic_set(&sk->sk_tskey, 0);
872                 }
873         }
874
875         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS &&
876             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY))
877                 return -EINVAL;
878
879         if (val & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC) {
880                 ret = sock_timestamping_bind_phc(sk, timestamping.bind_phc);
881                 if (ret)
882                         return ret;
883         }
884
885         sk->sk_tsflags = val;
886         sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, optname == SO_TIMESTAMPING_NEW);
887
888         if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
889                 sock_enable_timestamp(sk,
890                                       SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
891         else
892                 sock_disable_timestamp(sk,
893                                        (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
894         return 0;
895 }
896
897 void sock_set_keepalive(struct sock *sk)
898 {
899         lock_sock(sk);
900         if (sk->sk_prot->keepalive)
901                 sk->sk_prot->keepalive(sk, true);
902         sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, true);
903         release_sock(sk);
904 }
905 EXPORT_SYMBOL(sock_set_keepalive);
906
907 static void __sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
908 {
909         /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t() from treating it
910          * as a negative value.
911          */
912         val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
913         sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
914
915         /* We double it on the way in to account for "struct sk_buff" etc.
916          * overhead.   Applications assume that the SO_RCVBUF setting they make
917          * will allow that much actual data to be received on that socket.
918          *
919          * Applications are unaware that "struct sk_buff" and other overheads
920          * allocate from the receive buffer during socket buffer allocation.
921          *
922          * And after considering the possible alternatives, returning the value
923          * we actually used in getsockopt is the most desirable behavior.
924          */
925         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF));
926 }
927
928 void sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
929 {
930         lock_sock(sk);
931         __sock_set_rcvbuf(sk, val);
932         release_sock(sk);
933 }
934 EXPORT_SYMBOL(sock_set_rcvbuf);
935
936 static void __sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
937 {
938         if (val != sk->sk_mark) {
939                 sk->sk_mark = val;
940                 sk_dst_reset(sk);
941         }
942 }
943
944 void sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
945 {
946         lock_sock(sk);
947         __sock_set_mark(sk, val);
948         release_sock(sk);
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(sock_set_mark);
951
952 /*
953  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
954  *      at the socket level. Everything here is generic.
955  */
956
957 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
958                     sockptr_t optval, unsigned int optlen)
959 {
960         struct so_timestamping timestamping;
961         struct sock_txtime sk_txtime;
962         struct sock *sk = sock->sk;
963         int val;
964         int valbool;
965         struct linger ling;
966         int ret = 0;
967
968         /*
969          *      Options without arguments
970          */
971
972         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
973                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
974
975         if (optlen < sizeof(int))
976                 return -EINVAL;
977
978         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
979                 return -EFAULT;
980
981         valbool = val ? 1 : 0;
982
983         lock_sock(sk);
984
985         switch (optname) {
986         case SO_DEBUG:
987                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
988                         ret = -EACCES;
989                 else
990                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
991                 break;
992         case SO_REUSEADDR:
993                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
994                 break;
995         case SO_REUSEPORT:
996                 sk->sk_reuseport = valbool;
997                 break;
998         case SO_TYPE:
999         case SO_PROTOCOL:
1000         case SO_DOMAIN:
1001         case SO_ERROR:
1002                 ret = -ENOPROTOOPT;
1003                 break;
1004         case SO_DONTROUTE:
1005                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
1006                 sk_dst_reset(sk);
1007                 break;
1008         case SO_BROADCAST:
1009                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
1010                 break;
1011         case SO_SNDBUF:
1012                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1013                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1014                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1015                  * are treated in BSD as hints
1016                  */
1017                 val = min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_wmem_max));
1018 set_sndbuf:
1019                 /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t()
1020                  * from treating it as a negative value.
1021                  */
1022                 val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
1023                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
1024                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndbuf,
1025                            max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF));
1026                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
1027                 sk->sk_write_space(sk);
1028                 break;
1029
1030         case SO_SNDBUFFORCE:
1031                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1032                         ret = -EPERM;
1033                         break;
1034                 }
1035
1036                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1037                  * multiplied by 2).
1038                  */
1039                 if (val < 0)
1040                         val = 0;
1041                 goto set_sndbuf;
1042
1043         case SO_RCVBUF:
1044                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1045                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1046                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1047                  * are treated in BSD as hints
1048                  */
1049                 __sock_set_rcvbuf(sk, min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_rmem_max)));
1050                 break;
1051
1052         case SO_RCVBUFFORCE:
1053                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1054                         ret = -EPERM;
1055                         break;
1056                 }
1057
1058                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1059                  * multiplied by 2).
1060                  */
1061                 __sock_set_rcvbuf(sk, max(val, 0));
1062                 break;
1063
1064         case SO_KEEPALIVE:
1065                 if (sk->sk_prot->keepalive)
1066                         sk->sk_prot->keepalive(sk, valbool);
1067                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
1068                 break;
1069
1070         case SO_OOBINLINE:
1071                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
1072                 break;
1073
1074         case SO_NO_CHECK:
1075                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
1076                 break;
1077
1078         case SO_PRIORITY:
1079                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
1080                     ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1081                         sk->sk_priority = val;
1082                 else
1083                         ret = -EPERM;
1084                 break;
1085
1086         case SO_LINGER:
1087                 if (optlen < sizeof(ling)) {
1088                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
1089                         break;
1090                 }
1091                 if (copy_from_sockptr(&ling, optval, sizeof(ling))) {
1092                         ret = -EFAULT;
1093                         break;
1094                 }
1095                 if (!ling.l_onoff)
1096                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
1097                 else {
1098 #if (BITS_PER_LONG == 32)
1099                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
1100                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1101                         else
1102 #endif
1103                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
1104                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
1105                 }
1106                 break;
1107
1108         case SO_BSDCOMPAT:
1109                 break;
1110
1111         case SO_PASSCRED:
1112                 if (valbool)
1113                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1114                 else
1115                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1116                 break;
1117
1118         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1119         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1120         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1121         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1122                 sock_set_timestamp(sk, optname, valbool);
1123                 break;
1124
1125         case SO_TIMESTAMPING_NEW:
1126         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1127                 if (optlen == sizeof(timestamping)) {
1128                         if (copy_from_sockptr(&timestamping, optval,
1129                                               sizeof(timestamping))) {
1130                                 ret = -EFAULT;
1131                                 break;
1132                         }
1133                 } else {
1134                         memset(&timestamping, 0, sizeof(timestamping));
1135                         timestamping.flags = val;
1136                 }
1137                 ret = sock_set_timestamping(sk, optname, timestamping);
1138                 break;
1139
1140         case SO_RCVLOWAT:
1141                 if (val < 0)
1142                         val = INT_MAX;
1143                 if (sock->ops->set_rcvlowat)
1144                         ret = sock->ops->set_rcvlowat(sk, val);
1145                 else
1146                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvlowat, val ? : 1);
1147                 break;
1148
1149         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1150         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1151                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval,
1152                                        optlen, optname == SO_RCVTIMEO_OLD);
1153                 break;
1154
1155         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1156         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1157                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval,
1158                                        optlen, optname == SO_SNDTIMEO_OLD);
1159                 break;
1160
1161         case SO_ATTACH_FILTER: {
1162                 struct sock_fprog fprog;
1163
1164                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1165                 if (!ret)
1166                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
1167                 break;
1168         }
1169         case SO_ATTACH_BPF:
1170                 ret = -EINVAL;
1171                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1172                         u32 ufd;
1173
1174                         ret = -EFAULT;
1175                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1176                                 break;
1177
1178                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
1179                 }
1180                 break;
1181
1182         case SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF: {
1183                 struct sock_fprog fprog;
1184
1185                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1186                 if (!ret)
1187                         ret = sk_reuseport_attach_filter(&fprog, sk);
1188                 break;
1189         }
1190         case SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF:
1191                 ret = -EINVAL;
1192                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1193                         u32 ufd;
1194
1195                         ret = -EFAULT;
1196                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1197                                 break;
1198
1199                         ret = sk_reuseport_attach_bpf(ufd, sk);
1200                 }
1201                 break;
1202
1203         case SO_DETACH_REUSEPORT_BPF:
1204                 ret = reuseport_detach_prog(sk);
1205                 break;
1206
1207         case SO_DETACH_FILTER:
1208                 ret = sk_detach_filter(sk);
1209                 break;
1210
1211         case SO_LOCK_FILTER:
1212                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
1213                         ret = -EPERM;
1214                 else
1215                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
1216                 break;
1217
1218         case SO_PASSSEC:
1219                 if (valbool)
1220                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1221                 else
1222                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1223                 break;
1224         case SO_MARK:
1225                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1226                         ret = -EPERM;
1227                         break;
1228                 }
1229
1230                 __sock_set_mark(sk, val);
1231                 break;
1232
1233         case SO_RXQ_OVFL:
1234                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
1235                 break;
1236
1237         case SO_WIFI_STATUS:
1238                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
1239                 break;
1240
1241         case SO_PEEK_OFF:
1242                 if (sock->ops->set_peek_off)
1243                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
1244                 else
1245                         ret = -EOPNOTSUPP;
1246                 break;
1247
1248         case SO_NOFCS:
1249                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
1250                 break;
1251
1252         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1253                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
1254                 break;
1255
1256 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1257         case SO_BUSY_POLL:
1258                 /* allow unprivileged users to decrease the value */
1259                 if ((val > sk->sk_ll_usec) && !capable(CAP_NET_ADMIN))
1260                         ret = -EPERM;
1261                 else {
1262                         if (val < 0)
1263                                 ret = -EINVAL;
1264                         else
1265                                 WRITE_ONCE(sk->sk_ll_usec, val);
1266                 }
1267                 break;
1268         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1269                 if (valbool && !capable(CAP_NET_ADMIN))
1270                         ret = -EPERM;
1271                 else
1272                         WRITE_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll, valbool);
1273                 break;
1274         case SO_BUSY_POLL_BUDGET:
1275                 if (val > READ_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget) && !capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1276                         ret = -EPERM;
1277                 } else {
1278                         if (val < 0 || val > U16_MAX)
1279                                 ret = -EINVAL;
1280                         else
1281                                 WRITE_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget, val);
1282                 }
1283                 break;
1284 #endif
1285
1286         case SO_MAX_PACING_RATE:
1287                 {
1288                 unsigned long ulval = (val == ~0U) ? ~0UL : (unsigned int)val;
1289
1290                 if (sizeof(ulval) != sizeof(val) &&
1291                     optlen >= sizeof(ulval) &&
1292                     copy_from_sockptr(&ulval, optval, sizeof(ulval))) {
1293                         ret = -EFAULT;
1294                         break;
1295                 }
1296                 if (ulval != ~0UL)
1297                         cmpxchg(&sk->sk_pacing_status,
1298                                 SK_PACING_NONE,
1299                                 SK_PACING_NEEDED);
1300                 sk->sk_max_pacing_rate = ulval;
1301                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate, ulval);
1302                 break;
1303                 }
1304         case SO_INCOMING_CPU:
1305                 WRITE_ONCE(sk->sk_incoming_cpu, val);
1306                 break;
1307
1308         case SO_CNX_ADVICE:
1309                 if (val == 1)
1310                         dst_negative_advice(sk);
1311                 break;
1312
1313         case SO_ZEROCOPY:
1314                 if (sk->sk_family == PF_INET || sk->sk_family == PF_INET6) {
1315                         if (!((sk->sk_type == SOCK_STREAM &&
1316                                sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP) ||
1317                               (sk->sk_type == SOCK_DGRAM &&
1318                                sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP)))
1319                                 ret = -ENOTSUPP;
1320                 } else if (sk->sk_family != PF_RDS) {
1321                         ret = -ENOTSUPP;
1322                 }
1323                 if (!ret) {
1324                         if (val < 0 || val > 1)
1325                                 ret = -EINVAL;
1326                         else
1327                                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY, valbool);
1328                 }
1329                 break;
1330
1331         case SO_TXTIME:
1332                 if (optlen != sizeof(struct sock_txtime)) {
1333                         ret = -EINVAL;
1334                         break;
1335                 } else if (copy_from_sockptr(&sk_txtime, optval,
1336                            sizeof(struct sock_txtime))) {
1337                         ret = -EFAULT;
1338                         break;
1339                 } else if (sk_txtime.flags & ~SOF_TXTIME_FLAGS_MASK) {
1340                         ret = -EINVAL;
1341                         break;
1342                 }
1343                 /* CLOCK_MONOTONIC is only used by sch_fq, and this packet
1344                  * scheduler has enough safe guards.
1345                  */
1346                 if (sk_txtime.clockid != CLOCK_MONOTONIC &&
1347                     !ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1348                         ret = -EPERM;
1349                         break;
1350                 }
1351                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TXTIME, true);
1352                 sk->sk_clockid = sk_txtime.clockid;
1353                 sk->sk_txtime_deadline_mode =
1354                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE);
1355                 sk->sk_txtime_report_errors =
1356                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS);
1357                 break;
1358
1359         case SO_BINDTOIFINDEX:
1360                 ret = sock_bindtoindex_locked(sk, val);
1361                 break;
1362
1363         case SO_BUF_LOCK:
1364                 if (val & ~SOCK_BUF_LOCK_MASK) {
1365                         ret = -EINVAL;
1366                         break;
1367                 }
1368                 sk->sk_userlocks = val | (sk->sk_userlocks &
1369                                           ~SOCK_BUF_LOCK_MASK);
1370                 break;
1371
1372         default:
1373                 ret = -ENOPROTOOPT;
1374                 break;
1375         }
1376         release_sock(sk);
1377         return ret;
1378 }
1379 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1380
1381 static const struct cred *sk_get_peer_cred(struct sock *sk)
1382 {
1383         const struct cred *cred;
1384
1385         spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1386         cred = get_cred(sk->sk_peer_cred);
1387         spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1388
1389         return cred;
1390 }
1391
1392 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1393                           struct ucred *ucred)
1394 {
1395         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1396         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1397         if (cred) {
1398                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1399
1400                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1401                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1402         }
1403 }
1404
1405 static int groups_to_user(gid_t __user *dst, const struct group_info *src)
1406 {
1407         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
1408         int i;
1409
1410         for (i = 0; i < src->ngroups; i++)
1411                 if (put_user(from_kgid_munged(user_ns, src->gid[i]), dst + i))
1412                         return -EFAULT;
1413
1414         return 0;
1415 }
1416
1417 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1418                     char __user *optval, int __user *optlen)
1419 {
1420         struct sock *sk = sock->sk;
1421
1422         union {
1423                 int val;
1424                 u64 val64;
1425                 unsigned long ulval;
1426                 struct linger ling;
1427                 struct old_timeval32 tm32;
1428                 struct __kernel_old_timeval tm;
1429                 struct  __kernel_sock_timeval stm;
1430                 struct sock_txtime txtime;
1431                 struct so_timestamping timestamping;
1432         } v;
1433
1434         int lv = sizeof(int);
1435         int len;
1436
1437         if (get_user(len, optlen))
1438                 return -EFAULT;
1439         if (len < 0)
1440                 return -EINVAL;
1441
1442         memset(&v, 0, sizeof(v));
1443
1444         switch (optname) {
1445         case SO_DEBUG:
1446                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1447                 break;
1448
1449         case SO_DONTROUTE:
1450                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1451                 break;
1452
1453         case SO_BROADCAST:
1454                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1455                 break;
1456
1457         case SO_SNDBUF:
1458                 v.val = sk->sk_sndbuf;
1459                 break;
1460
1461         case SO_RCVBUF:
1462                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
1463                 break;
1464
1465         case SO_REUSEADDR:
1466                 v.val = sk->sk_reuse;
1467                 break;
1468
1469         case SO_REUSEPORT:
1470                 v.val = sk->sk_reuseport;
1471                 break;
1472
1473         case SO_KEEPALIVE:
1474                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1475                 break;
1476
1477         case SO_TYPE:
1478                 v.val = sk->sk_type;
1479                 break;
1480
1481         case SO_PROTOCOL:
1482                 v.val = sk->sk_protocol;
1483                 break;
1484
1485         case SO_DOMAIN:
1486                 v.val = sk->sk_family;
1487                 break;
1488
1489         case SO_ERROR:
1490                 v.val = -sock_error(sk);
1491                 if (v.val == 0)
1492                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1493                 break;
1494
1495         case SO_OOBINLINE:
1496                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1497                 break;
1498
1499         case SO_NO_CHECK:
1500                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1501                 break;
1502
1503         case SO_PRIORITY:
1504                 v.val = sk->sk_priority;
1505                 break;
1506
1507         case SO_LINGER:
1508                 lv              = sizeof(v.ling);
1509                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1510                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1511                 break;
1512
1513         case SO_BSDCOMPAT:
1514                 break;
1515
1516         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1517                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1518                                 !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW) &&
1519                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1520                 break;
1521
1522         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1523                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1524                 break;
1525
1526         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1527                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1528                 break;
1529
1530         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1531                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1532                 break;
1533
1534         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1535                 lv = sizeof(v.timestamping);
1536                 v.timestamping.flags = sk->sk_tsflags;
1537                 v.timestamping.bind_phc = sk->sk_bind_phc;
1538                 break;
1539
1540         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1541         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1542                 lv = sock_get_timeout(sk->sk_rcvtimeo, &v, SO_RCVTIMEO_OLD == optname);
1543                 break;
1544
1545         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1546         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1547                 lv = sock_get_timeout(sk->sk_sndtimeo, &v, SO_SNDTIMEO_OLD == optname);
1548                 break;
1549
1550         case SO_RCVLOWAT:
1551                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1552                 break;
1553
1554         case SO_SNDLOWAT:
1555                 v.val = 1;
1556                 break;
1557
1558         case SO_PASSCRED:
1559                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1560                 break;
1561
1562         case SO_PEERCRED:
1563         {
1564                 struct ucred peercred;
1565                 if (len > sizeof(peercred))
1566                         len = sizeof(peercred);
1567
1568                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1569                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1570                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1571
1572                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
1573                         return -EFAULT;
1574                 goto lenout;
1575         }
1576
1577         case SO_PEERGROUPS:
1578         {
1579                 const struct cred *cred;
1580                 int ret, n;
1581
1582                 cred = sk_get_peer_cred(sk);
1583                 if (!cred)
1584                         return -ENODATA;
1585
1586                 n = cred->group_info->ngroups;
1587                 if (len < n * sizeof(gid_t)) {
1588                         len = n * sizeof(gid_t);
1589                         put_cred(cred);
1590                         return put_user(len, optlen) ? -EFAULT : -ERANGE;
1591                 }
1592                 len = n * sizeof(gid_t);
1593
1594                 ret = groups_to_user((gid_t __user *)optval, cred->group_info);
1595                 put_cred(cred);
1596                 if (ret)
1597                         return ret;
1598                 goto lenout;
1599         }
1600
1601         case SO_PEERNAME:
1602         {
1603                 char address[128];
1604
1605                 lv = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, 2);
1606                 if (lv < 0)
1607                         return -ENOTCONN;
1608                 if (lv < len)
1609                         return -EINVAL;
1610                 if (copy_to_user(optval, address, len))
1611                         return -EFAULT;
1612                 goto lenout;
1613         }
1614
1615         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1616          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1617          */
1618         case SO_ACCEPTCONN:
1619                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1620                 break;
1621
1622         case SO_PASSSEC:
1623                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1624                 break;
1625
1626         case SO_PEERSEC:
1627                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
1628
1629         case SO_MARK:
1630                 v.val = sk->sk_mark;
1631                 break;
1632
1633         case SO_RXQ_OVFL:
1634                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1635                 break;
1636
1637         case SO_WIFI_STATUS:
1638                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1639                 break;
1640
1641         case SO_PEEK_OFF:
1642                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1643                         return -EOPNOTSUPP;
1644
1645                 v.val = sk->sk_peek_off;
1646                 break;
1647         case SO_NOFCS:
1648                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1649                 break;
1650
1651         case SO_BINDTODEVICE:
1652                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1653
1654         case SO_GET_FILTER:
1655                 len = sk_get_filter(sk, (struct sock_filter __user *)optval, len);
1656                 if (len < 0)
1657                         return len;
1658
1659                 goto lenout;
1660
1661         case SO_LOCK_FILTER:
1662                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1663                 break;
1664
1665         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1666                 v.val = bpf_tell_extensions();
1667                 break;
1668
1669         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1670                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1671                 break;
1672
1673 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1674         case SO_BUSY_POLL:
1675                 v.val = sk->sk_ll_usec;
1676                 break;
1677         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1678                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll);
1679                 break;
1680 #endif
1681
1682         case SO_MAX_PACING_RATE:
1683                 if (sizeof(v.ulval) != sizeof(v.val) && len >= sizeof(v.ulval)) {
1684                         lv = sizeof(v.ulval);
1685                         v.ulval = sk->sk_max_pacing_rate;
1686                 } else {
1687                         /* 32bit version */
1688                         v.val = min_t(unsigned long, sk->sk_max_pacing_rate, ~0U);
1689                 }
1690                 break;
1691
1692         case SO_INCOMING_CPU:
1693                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu);
1694                 break;
1695
1696         case SO_MEMINFO:
1697         {
1698                 u32 meminfo[SK_MEMINFO_VARS];
1699
1700                 sk_get_meminfo(sk, meminfo);
1701
1702                 len = min_t(unsigned int, len, sizeof(meminfo));
1703                 if (copy_to_user(optval, &meminfo, len))
1704                         return -EFAULT;
1705
1706                 goto lenout;
1707         }
1708
1709 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1710         case SO_INCOMING_NAPI_ID:
1711                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_napi_id);
1712
1713                 /* aggregate non-NAPI IDs down to 0 */
1714                 if (v.val < MIN_NAPI_ID)
1715                         v.val = 0;
1716
1717                 break;
1718 #endif
1719
1720         case SO_COOKIE:
1721                 lv = sizeof(u64);
1722                 if (len < lv)
1723                         return -EINVAL;
1724                 v.val64 = sock_gen_cookie(sk);
1725                 break;
1726
1727         case SO_ZEROCOPY:
1728                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY);
1729                 break;
1730
1731         case SO_TXTIME:
1732                 lv = sizeof(v.txtime);
1733                 v.txtime.clockid = sk->sk_clockid;
1734                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_deadline_mode ?
1735                                   SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE : 0;
1736                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_report_errors ?
1737                                   SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS : 0;
1738                 break;
1739
1740         case SO_BINDTOIFINDEX:
1741                 v.val = sk->sk_bound_dev_if;
1742                 break;
1743
1744         case SO_NETNS_COOKIE:
1745                 lv = sizeof(u64);
1746                 if (len != lv)
1747                         return -EINVAL;
1748                 v.val64 = sock_net(sk)->net_cookie;
1749                 break;
1750
1751         case SO_BUF_LOCK:
1752                 v.val = sk->sk_userlocks & SOCK_BUF_LOCK_MASK;
1753                 break;
1754
1755         default:
1756                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1757                  * (1003.1g 7).
1758                  */
1759                 return -ENOPROTOOPT;
1760         }
1761
1762         if (len > lv)
1763                 len = lv;
1764         if (copy_to_user(optval, &v, len))
1765                 return -EFAULT;
1766 lenout:
1767         if (put_user(len, optlen))
1768                 return -EFAULT;
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 /*
1773  * Initialize an sk_lock.
1774  *
1775  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1776  */
1777 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1778 {
1779         if (sk->sk_kern_sock)
1780                 sock_lock_init_class_and_name(
1781                         sk,
1782                         af_family_kern_slock_key_strings[sk->sk_family],
1783                         af_family_kern_slock_keys + sk->sk_family,
1784                         af_family_kern_key_strings[sk->sk_family],
1785                         af_family_kern_keys + sk->sk_family);
1786         else
1787                 sock_lock_init_class_and_name(
1788                         sk,
1789                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1790                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1791                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1792                         af_family_keys + sk->sk_family);
1793 }
1794
1795 /*
1796  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1797  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1798  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1799  */
1800 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1801 {
1802         const struct proto *prot = READ_ONCE(osk->sk_prot);
1803 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1804         void *sptr = nsk->sk_security;
1805 #endif
1806
1807         /* If we move sk_tx_queue_mapping out of the private section,
1808          * we must check if sk_tx_queue_clear() is called after
1809          * sock_copy() in sk_clone_lock().
1810          */
1811         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) <
1812                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin) ||
1813                      offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) >=
1814                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1815
1816         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1817
1818         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1819                prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1820
1821 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1822         nsk->sk_security = sptr;
1823         security_sk_clone(osk, nsk);
1824 #endif
1825 }
1826
1827 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1828                 int family)
1829 {
1830         struct sock *sk;
1831         struct kmem_cache *slab;
1832
1833         slab = prot->slab;
1834         if (slab != NULL) {
1835                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1836                 if (!sk)
1837                         return sk;
1838                 if (want_init_on_alloc(priority))
1839                         sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1840         } else
1841                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1842
1843         if (sk != NULL) {
1844                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1845                         goto out_free;
1846
1847                 if (!try_module_get(prot->owner))
1848                         goto out_free_sec;
1849         }
1850
1851         return sk;
1852
1853 out_free_sec:
1854         security_sk_free(sk);
1855 out_free:
1856         if (slab != NULL)
1857                 kmem_cache_free(slab, sk);
1858         else
1859                 kfree(sk);
1860         return NULL;
1861 }
1862
1863 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1864 {
1865         struct kmem_cache *slab;
1866         struct module *owner;
1867
1868         owner = prot->owner;
1869         slab = prot->slab;
1870
1871         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
1872         mem_cgroup_sk_free(sk);
1873         security_sk_free(sk);
1874         if (slab != NULL)
1875                 kmem_cache_free(slab, sk);
1876         else
1877                 kfree(sk);
1878         module_put(owner);
1879 }
1880
1881 /**
1882  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1883  *      @net: the applicable net namespace
1884  *      @family: protocol family
1885  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1886  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1887  *      @kern: is this to be a kernel socket?
1888  */
1889 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1890                       struct proto *prot, int kern)
1891 {
1892         struct sock *sk;
1893
1894         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1895         if (sk) {
1896                 sk->sk_family = family;
1897                 /*
1898                  * See comment in struct sock definition to understand
1899                  * why we need sk_prot_creator -acme
1900                  */
1901                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1902                 sk->sk_kern_sock = kern;
1903                 sock_lock_init(sk);
1904                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
1905                 if (likely(sk->sk_net_refcnt)) {
1906                         get_net(net);
1907                         sock_inuse_add(net, 1);
1908                 }
1909
1910                 sock_net_set(sk, net);
1911                 refcount_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1912
1913                 mem_cgroup_sk_alloc(sk);
1914                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
1915                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
1916                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
1917                 sk_tx_queue_clear(sk);
1918         }
1919
1920         return sk;
1921 }
1922 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1923
1924 /* Sockets having SOCK_RCU_FREE will call this function after one RCU
1925  * grace period. This is the case for UDP sockets and TCP listeners.
1926  */
1927 static void __sk_destruct(struct rcu_head *head)
1928 {
1929         struct sock *sk = container_of(head, struct sock, sk_rcu);
1930         struct sk_filter *filter;
1931
1932         if (sk->sk_destruct)
1933                 sk->sk_destruct(sk);
1934
1935         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1936                                        refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1937         if (filter) {
1938                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1939                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1940         }
1941
1942         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
1943
1944 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
1945         bpf_sk_storage_free(sk);
1946 #endif
1947
1948         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1949                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
1950                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1951
1952         if (sk->sk_frag.page) {
1953                 put_page(sk->sk_frag.page);
1954                 sk->sk_frag.page = NULL;
1955         }
1956
1957         /* We do not need to acquire sk->sk_peer_lock, we are the last user. */
1958         put_cred(sk->sk_peer_cred);
1959         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1960
1961         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1962                 put_net(sock_net(sk));
1963         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1964 }
1965
1966 void sk_destruct(struct sock *sk)
1967 {
1968         bool use_call_rcu = sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
1969
1970         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1971                 reuseport_detach_sock(sk);
1972                 use_call_rcu = true;
1973         }
1974
1975         if (use_call_rcu)
1976                 call_rcu(&sk->sk_rcu, __sk_destruct);
1977         else
1978                 __sk_destruct(&sk->sk_rcu);
1979 }
1980
1981 static void __sk_free(struct sock *sk)
1982 {
1983         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1984                 sock_inuse_add(sock_net(sk), -1);
1985
1986         if (unlikely(sk->sk_net_refcnt && sock_diag_has_destroy_listeners(sk)))
1987                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
1988         else
1989                 sk_destruct(sk);
1990 }
1991
1992 void sk_free(struct sock *sk)
1993 {
1994         /*
1995          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1996          * some packets are still in some tx queue.
1997          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1998          */
1999         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
2000                 __sk_free(sk);
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
2003
2004 static void sk_init_common(struct sock *sk)
2005 {
2006         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2007         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2008         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2009
2010         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2011         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_receive_queue.lock,
2012                         af_rlock_keys + sk->sk_family,
2013                         af_family_rlock_key_strings[sk->sk_family]);
2014         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_write_queue.lock,
2015                         af_wlock_keys + sk->sk_family,
2016                         af_family_wlock_key_strings[sk->sk_family]);
2017         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_error_queue.lock,
2018                         af_elock_keys + sk->sk_family,
2019                         af_family_elock_key_strings[sk->sk_family]);
2020         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2021                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2022                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2023 }
2024
2025 /**
2026  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
2027  *      @sk: the socket to clone
2028  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2029  *
2030  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
2031  */
2032 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
2033 {
2034         struct proto *prot = READ_ONCE(sk->sk_prot);
2035         struct sk_filter *filter;
2036         bool is_charged = true;
2037         struct sock *newsk;
2038
2039         newsk = sk_prot_alloc(prot, priority, sk->sk_family);
2040         if (!newsk)
2041                 goto out;
2042
2043         sock_copy(newsk, sk);
2044
2045         newsk->sk_prot_creator = prot;
2046
2047         /* SANITY */
2048         if (likely(newsk->sk_net_refcnt)) {
2049                 get_net(sock_net(newsk));
2050                 sock_inuse_add(sock_net(newsk), 1);
2051         }
2052         sk_node_init(&newsk->sk_node);
2053         sock_lock_init(newsk);
2054         bh_lock_sock(newsk);
2055         newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
2056         newsk->sk_backlog.len = 0;
2057
2058         atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
2059
2060         /* sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree()) */
2061         refcount_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
2062
2063         atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
2064         sk_init_common(newsk);
2065
2066         newsk->sk_dst_cache     = NULL;
2067         newsk->sk_dst_pending_confirm = 0;
2068         newsk->sk_wmem_queued   = 0;
2069         newsk->sk_forward_alloc = 0;
2070         atomic_set(&newsk->sk_drops, 0);
2071         newsk->sk_send_head     = NULL;
2072         newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
2073         atomic_set(&newsk->sk_zckey, 0);
2074
2075         sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
2076
2077         /* sk->sk_memcg will be populated at accept() time */
2078         newsk->sk_memcg = NULL;
2079
2080         cgroup_sk_clone(&newsk->sk_cgrp_data);
2081
2082         rcu_read_lock();
2083         filter = rcu_dereference(sk->sk_filter);
2084         if (filter != NULL)
2085                 /* though it's an empty new sock, the charging may fail
2086                  * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
2087                  * original socket and cloning
2088                  */
2089                 is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
2090         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, filter);
2091         rcu_read_unlock();
2092
2093         if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk, sk))) {
2094                 /* We need to make sure that we don't uncharge the new
2095                  * socket if we couldn't charge it in the first place
2096                  * as otherwise we uncharge the parent's filter.
2097                  */
2098                 if (!is_charged)
2099                         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, NULL);
2100                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2101                 newsk = NULL;
2102                 goto out;
2103         }
2104         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_reuseport_cb, NULL);
2105
2106         if (bpf_sk_storage_clone(sk, newsk)) {
2107                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2108                 newsk = NULL;
2109                 goto out;
2110         }
2111
2112         /* Clear sk_user_data if parent had the pointer tagged
2113          * as not suitable for copying when cloning.
2114          */
2115         if (sk_user_data_is_nocopy(newsk))
2116                 newsk->sk_user_data = NULL;
2117
2118         newsk->sk_err      = 0;
2119         newsk->sk_err_soft = 0;
2120         newsk->sk_priority = 0;
2121         newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
2122
2123         /* Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2124          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
2125          */
2126         smp_wmb();
2127         refcount_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
2128
2129         /* Increment the counter in the same struct proto as the master
2130          * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
2131          * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
2132          * with memcpy).
2133          *
2134          * This _changes_ the previous behaviour, where
2135          * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
2136          * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
2137          * to be taken into account in all callers. -acme
2138          */
2139         sk_refcnt_debug_inc(newsk);
2140         sk_set_socket(newsk, NULL);
2141         sk_tx_queue_clear(newsk);
2142         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_wq, NULL);
2143
2144         if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
2145                 sk_sockets_allocated_inc(newsk);
2146
2147         if (sock_needs_netstamp(sk) && newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
2148                 net_enable_timestamp();
2149 out:
2150         return newsk;
2151 }
2152 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
2153
2154 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk)
2155 {
2156         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
2157          * destructor and make plain sk_free() */
2158         sk->sk_destruct = NULL;
2159         bh_unlock_sock(sk);
2160         sk_free(sk);
2161 }
2162 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_free_unlock_clone);
2163
2164 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2165 {
2166         u32 max_segs = 1;
2167
2168         sk_dst_set(sk, dst);
2169         sk->sk_route_caps = dst->dev->features | sk->sk_route_forced_caps;
2170         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
2171                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
2172         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
2173         if (sk_can_gso(sk)) {
2174                 if (dst->header_len && !xfrm_dst_offload_ok(dst)) {
2175                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2176                 } else {
2177                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
2178                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
2179                         max_segs = max_t(u32, dst->dev->gso_max_segs, 1);
2180                 }
2181         }
2182         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
2183 }
2184 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
2185
2186 /*
2187  *      Simple resource managers for sockets.
2188  */
2189
2190
2191 /*
2192  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2193  */
2194 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2195 {
2196         struct sock *sk = skb->sk;
2197         unsigned int len = skb->truesize;
2198
2199         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
2200                 /*
2201                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
2202                  * after sk_write_space() call
2203                  */
2204                 WARN_ON(refcount_sub_and_test(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc));
2205                 sk->sk_write_space(sk);
2206                 len = 1;
2207         }
2208         /*
2209          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
2210          * could not do because of in-flight packets
2211          */
2212         if (refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
2213                 __sk_free(sk);
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
2216
2217 /* This variant of sock_wfree() is used by TCP,
2218  * since it sets SOCK_USE_WRITE_QUEUE.
2219  */
2220 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2221 {
2222         struct sock *sk = skb->sk;
2223
2224         if (refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc))
2225                 __sk_free(sk);
2226 }
2227
2228 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2229 {
2230         skb_orphan(skb);
2231         skb->sk = sk;
2232 #ifdef CONFIG_INET
2233         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
2234                 skb->destructor = sock_edemux;
2235                 sock_hold(sk);
2236                 return;
2237         }
2238 #endif
2239         skb->destructor = sock_wfree;
2240         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
2241         /*
2242          * We used to take a refcount on sk, but following operation
2243          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
2244          * all in-flight packets are completed
2245          */
2246         refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
2247 }
2248 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
2249
2250 static bool can_skb_orphan_partial(const struct sk_buff *skb)
2251 {
2252 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
2253         /* Drivers depend on in-order delivery for crypto offload,
2254          * partial orphan breaks out-of-order-OK logic.
2255          */
2256         if (skb->decrypted)
2257                 return false;
2258 #endif
2259         return (skb->destructor == sock_wfree ||
2260                 (IS_ENABLED(CONFIG_INET) && skb->destructor == tcp_wfree));
2261 }
2262
2263 /* This helper is used by netem, as it can hold packets in its
2264  * delay queue. We want to allow the owner socket to send more
2265  * packets, as if they were already TX completed by a typical driver.
2266  * But we also want to keep skb->sk set because some packet schedulers
2267  * rely on it (sch_fq for example).
2268  */
2269 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
2270 {
2271         if (skb_is_tcp_pure_ack(skb))
2272                 return;
2273
2274         if (can_skb_orphan_partial(skb) && skb_set_owner_sk_safe(skb, skb->sk))
2275                 return;
2276
2277         skb_orphan(skb);
2278 }
2279 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
2280
2281 /*
2282  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2283  */
2284 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
2285 {
2286         struct sock *sk = skb->sk;
2287         unsigned int len = skb->truesize;
2288
2289         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
2290         sk_mem_uncharge(sk, len);
2291 }
2292 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
2293
2294 /*
2295  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
2296  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
2297  */
2298 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
2299 {
2300         sock_put(skb->sk);
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
2303
2304 /* Buffer destructor for prefetch/receive path where reference count may
2305  * not be held, e.g. for listen sockets.
2306  */
2307 #ifdef CONFIG_INET
2308 void sock_pfree(struct sk_buff *skb)
2309 {
2310         if (sk_is_refcounted(skb->sk))
2311                 sock_gen_put(skb->sk);
2312 }
2313 EXPORT_SYMBOL(sock_pfree);
2314 #endif /* CONFIG_INET */
2315
2316 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
2317 {
2318         kuid_t uid;
2319
2320         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2321         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
2322         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2323         return uid;
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
2326
2327 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
2328 {
2329         unsigned long ino;
2330
2331         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2332         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
2333         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2334         return ino;
2335 }
2336 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
2337
2338 /*
2339  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
2340  */
2341 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
2342                              gfp_t priority)
2343 {
2344         if (force ||
2345             refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf)) {
2346                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
2347
2348                 if (skb) {
2349                         skb_set_owner_w(skb, sk);
2350                         return skb;
2351                 }
2352         }
2353         return NULL;
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
2356
2357 static void sock_ofree(struct sk_buff *skb)
2358 {
2359         struct sock *sk = skb->sk;
2360
2361         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2362 }
2363
2364 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
2365                              gfp_t priority)
2366 {
2367         struct sk_buff *skb;
2368
2369         /* small safe race: SKB_TRUESIZE may differ from final skb->truesize */
2370         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + SKB_TRUESIZE(size) >
2371             READ_ONCE(sysctl_optmem_max))
2372                 return NULL;
2373
2374         skb = alloc_skb(size, priority);
2375         if (!skb)
2376                 return NULL;
2377
2378         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2379         skb->sk = sk;
2380         skb->destructor = sock_ofree;
2381         return skb;
2382 }
2383
2384 /*
2385  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
2386  */
2387 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
2388 {
2389         int optmem_max = READ_ONCE(sysctl_optmem_max);
2390
2391         if ((unsigned int)size <= optmem_max &&
2392             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < optmem_max) {
2393                 void *mem;
2394                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
2395                  * might sleep.
2396                  */
2397                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
2398                 mem = kmalloc(size, priority);
2399                 if (mem)
2400                         return mem;
2401                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2402         }
2403         return NULL;
2404 }
2405 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
2406
2407 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
2408  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
2409  * condition entirely.
2410  */
2411 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
2412                                   const bool nullify)
2413 {
2414         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
2415                 return;
2416         if (nullify)
2417                 kfree_sensitive(mem);
2418         else
2419                 kfree(mem);
2420         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2421 }
2422
2423 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2424 {
2425         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
2428
2429 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2430 {
2431         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
2432 }
2433 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
2434
2435 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
2436    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
2437  */
2438 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
2439 {
2440         DEFINE_WAIT(wait);
2441
2442         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2443         for (;;) {
2444                 if (!timeo)
2445                         break;
2446                 if (signal_pending(current))
2447                         break;
2448                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2449                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2450                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2451                         break;
2452                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2453                         break;
2454                 if (sk->sk_err)
2455                         break;
2456                 timeo = schedule_timeout(timeo);
2457         }
2458         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2459         return timeo;
2460 }
2461
2462
2463 /*
2464  *      Generic send/receive buffer handlers
2465  */
2466
2467 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
2468                                      unsigned long data_len, int noblock,
2469                                      int *errcode, int max_page_order)
2470 {
2471         struct sk_buff *skb;
2472         long timeo;
2473         int err;
2474
2475         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
2476         for (;;) {
2477                 err = sock_error(sk);
2478                 if (err != 0)
2479                         goto failure;
2480
2481                 err = -EPIPE;
2482                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2483                         goto failure;
2484
2485                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2486                         break;
2487
2488                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2489                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2490                 err = -EAGAIN;
2491                 if (!timeo)
2492                         goto failure;
2493                 if (signal_pending(current))
2494                         goto interrupted;
2495                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
2496         }
2497         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
2498                                    errcode, sk->sk_allocation);
2499         if (skb)
2500                 skb_set_owner_w(skb, sk);
2501         return skb;
2502
2503 interrupted:
2504         err = sock_intr_errno(timeo);
2505 failure:
2506         *errcode = err;
2507         return NULL;
2508 }
2509 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
2510
2511 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
2512                                     int noblock, int *errcode)
2513 {
2514         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode, 0);
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
2517
2518 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, struct cmsghdr *cmsg,
2519                      struct sockcm_cookie *sockc)
2520 {
2521         u32 tsflags;
2522
2523         switch (cmsg->cmsg_type) {
2524         case SO_MARK:
2525                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
2526                         return -EPERM;
2527                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2528                         return -EINVAL;
2529                 sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2530                 break;
2531         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
2532                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2533                         return -EINVAL;
2534
2535                 tsflags = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2536                 if (tsflags & ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2537                         return -EINVAL;
2538
2539                 sockc->tsflags &= ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK;
2540                 sockc->tsflags |= tsflags;
2541                 break;
2542         case SCM_TXTIME:
2543                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TXTIME))
2544                         return -EINVAL;
2545                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u64)))
2546                         return -EINVAL;
2547                 sockc->transmit_time = get_unaligned((u64 *)CMSG_DATA(cmsg));
2548                 break;
2549         /* SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are semantically in SOL_UNIX. */
2550         case SCM_RIGHTS:
2551         case SCM_CREDENTIALS:
2552                 break;
2553         default:
2554                 return -EINVAL;
2555         }
2556         return 0;
2557 }
2558 EXPORT_SYMBOL(__sock_cmsg_send);
2559
2560 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2561                    struct sockcm_cookie *sockc)
2562 {
2563         struct cmsghdr *cmsg;
2564         int ret;
2565
2566         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
2567                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
2568                         return -EINVAL;
2569                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
2570                         continue;
2571                 ret = __sock_cmsg_send(sk, msg, cmsg, sockc);
2572                 if (ret)
2573                         return ret;
2574         }
2575         return 0;
2576 }
2577 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
2578
2579 static void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
2580 {
2581         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
2582                 return;
2583
2584         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
2585 }
2586
2587 static void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
2588 {
2589         if (sk->sk_prot->leave_memory_pressure) {
2590                 sk->sk_prot->leave_memory_pressure(sk);
2591         } else {
2592                 unsigned long *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
2593
2594                 if (memory_pressure && READ_ONCE(*memory_pressure))
2595                         WRITE_ONCE(*memory_pressure, 0);
2596         }
2597 }
2598
2599 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(net_high_order_alloc_disable_key);
2600
2601 /**
2602  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
2603  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
2604  * @pfrag: pointer to page_frag
2605  * @gfp: priority for memory allocation
2606  *
2607  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
2608  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
2609  * less or equal than PAGE_SIZE.
2610  */
2611 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
2612 {
2613         if (pfrag->page) {
2614                 if (page_ref_count(pfrag->page) == 1) {
2615                         pfrag->offset = 0;
2616                         return true;
2617                 }
2618                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
2619                         return true;
2620                 put_page(pfrag->page);
2621         }
2622
2623         pfrag->offset = 0;
2624         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER &&
2625             !static_branch_unlikely(&net_high_order_alloc_disable_key)) {
2626                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
2627                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2628                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
2629                                           __GFP_NORETRY,
2630                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
2631                 if (likely(pfrag->page)) {
2632                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
2633                         return true;
2634                 }
2635         }
2636         pfrag->page = alloc_page(gfp);
2637         if (likely(pfrag->page)) {
2638                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
2639                 return true;
2640         }
2641         return false;
2642 }
2643 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
2644
2645 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
2646 {
2647         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
2648                 return true;
2649
2650         sk_enter_memory_pressure(sk);
2651         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2652         return false;
2653 }
2654 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
2655
2656 void __lock_sock(struct sock *sk)
2657         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2658         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2659 {
2660         DEFINE_WAIT(wait);
2661
2662         for (;;) {
2663                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
2664                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2665                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2666                 schedule();
2667                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2668                 if (!sock_owned_by_user(sk))
2669                         break;
2670         }
2671         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
2672 }
2673
2674 void __release_sock(struct sock *sk)
2675         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2676         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2677 {
2678         struct sk_buff *skb, *next;
2679
2680         while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL) {
2681                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
2682
2683                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2684
2685                 do {
2686                         next = skb->next;
2687                         prefetch(next);
2688                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2689                         skb_mark_not_on_list(skb);
2690                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2691
2692                         cond_resched();
2693
2694                         skb = next;
2695                 } while (skb != NULL);
2696
2697                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2698         }
2699
2700         /*
2701          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2702          * while a wild producer attempts to flood us.
2703          */
2704         sk->sk_backlog.len = 0;
2705 }
2706
2707 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk)
2708 {
2709         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2710         __release_sock(sk);
2711         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2712 }
2713
2714 /**
2715  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
2716  * @sk:    sock to wait on
2717  * @timeo: for how long
2718  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
2719  *
2720  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
2721  * hence we may omit checks after joining wait queue.
2722  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
2723  * it is very likely that release_sock() added new data.
2724  */
2725 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
2726 {
2727         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
2728         int rc;
2729
2730         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2731         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2732         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb, &wait);
2733         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2734         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2735         return rc;
2736 }
2737 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
2738
2739 /**
2740  *      __sk_mem_raise_allocated - increase memory_allocated
2741  *      @sk: socket
2742  *      @size: memory size to allocate
2743  *      @amt: pages to allocate
2744  *      @kind: allocation type
2745  *
2746  *      Similar to __sk_mem_schedule(), but does not update sk_forward_alloc
2747  */
2748 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind)
2749 {
2750         struct proto *prot = sk->sk_prot;
2751         long allocated = sk_memory_allocated_add(sk, amt);
2752         bool memcg_charge = mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg;
2753         bool charged = true;
2754
2755         if (memcg_charge &&
2756             !(charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
2757                                                 gfp_memcg_charge())))
2758                 goto suppress_allocation;
2759
2760         /* Under limit. */
2761         if (allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
2762                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2763                 return 1;
2764         }
2765
2766         /* Under pressure. */
2767         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
2768                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2769
2770         /* Over hard limit. */
2771         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
2772                 goto suppress_allocation;
2773
2774         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
2775         if (kind == SK_MEM_RECV) {
2776                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk_get_rmem0(sk, prot))
2777                         return 1;
2778
2779         } else { /* SK_MEM_SEND */
2780                 int wmem0 = sk_get_wmem0(sk, prot);
2781
2782                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2783                         if (sk->sk_wmem_queued < wmem0)
2784                                 return 1;
2785                 } else if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < wmem0) {
2786                                 return 1;
2787                 }
2788         }
2789
2790         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
2791                 u64 alloc;
2792
2793                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
2794                         return 1;
2795                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
2796                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
2797                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
2798                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
2799                                  sk->sk_forward_alloc))
2800                         return 1;
2801         }
2802
2803 suppress_allocation:
2804
2805         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2806                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2807
2808                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
2809                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
2810                  */
2811                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf) {
2812                         /* Force charge with __GFP_NOFAIL */
2813                         if (memcg_charge && !charged) {
2814                                 mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
2815                                         gfp_memcg_charge() | __GFP_NOFAIL);
2816                         }
2817                         return 1;
2818                 }
2819         }
2820
2821         if (kind == SK_MEM_SEND || (kind == SK_MEM_RECV && charged))
2822                 trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated, kind);
2823
2824         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
2825
2826         if (memcg_charge && charged)
2827                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amt);
2828
2829         return 0;
2830 }
2831 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_raise_allocated);
2832
2833 /**
2834  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
2835  *      @sk: socket
2836  *      @size: memory size to allocate
2837  *      @kind: allocation type
2838  *
2839  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
2840  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
2841  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
2842  */
2843 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
2844 {
2845         int ret, amt = sk_mem_pages(size);
2846
2847         sk->sk_forward_alloc += amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2848         ret = __sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, kind);
2849         if (!ret)
2850                 sk->sk_forward_alloc -= amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2851         return ret;
2852 }
2853 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
2854
2855 /**
2856  *      __sk_mem_reduce_allocated - reclaim memory_allocated
2857  *      @sk: socket
2858  *      @amount: number of quanta
2859  *
2860  *      Similar to __sk_mem_reclaim(), but does not update sk_forward_alloc
2861  */
2862 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount)
2863 {
2864         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
2865
2866         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
2867                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amount);
2868
2869         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
2870             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
2871                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2872 }
2873 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reduce_allocated);
2874
2875 /**
2876  *      __sk_mem_reclaim - reclaim sk_forward_alloc and memory_allocated
2877  *      @sk: socket
2878  *      @amount: number of bytes (rounded down to a SK_MEM_QUANTUM multiple)
2879  */
2880 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
2881 {
2882         amount >>= SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2883         sk->sk_forward_alloc -= amount << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2884         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
2885 }
2886 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
2887
2888 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
2889 {
2890         sk->sk_peek_off = val;
2891         return 0;
2892 }
2893 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_peek_off);
2894
2895 /*
2896  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
2897  * the protocol does not support a particular function. In certain
2898  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
2899  * function, some default processing is provided.
2900  */
2901
2902 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
2903 {
2904         return -EOPNOTSUPP;
2905 }
2906 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
2907
2908 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2909                     int len, int flags)
2910 {
2911         return -EOPNOTSUPP;
2912 }
2913 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
2914
2915 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
2916 {
2917         return -EOPNOTSUPP;
2918 }
2919 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
2920
2921 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
2922                    bool kern)
2923 {
2924         return -EOPNOTSUPP;
2925 }
2926 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
2927
2928 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2929                     int peer)
2930 {
2931         return -EOPNOTSUPP;
2932 }
2933 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
2934
2935 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2936 {
2937         return -EOPNOTSUPP;
2938 }
2939 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
2940
2941 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
2942 {
2943         return -EOPNOTSUPP;
2944 }
2945 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
2946
2947 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
2948 {
2949         return -EOPNOTSUPP;
2950 }
2951 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
2952
2953 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
2954 {
2955         return -EOPNOTSUPP;
2956 }
2957 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
2958
2959 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *m, size_t len)
2960 {
2961         return -EOPNOTSUPP;
2962 }
2963 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg_locked);
2964
2965 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
2966                     int flags)
2967 {
2968         return -EOPNOTSUPP;
2969 }
2970 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
2971
2972 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
2973 {
2974         /* Mirror missing mmap method error code */
2975         return -ENODEV;
2976 }
2977 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
2978
2979 /*
2980  * When a file is received (via SCM_RIGHTS, etc), we must bump the
2981  * various sock-based usage counts.
2982  */
2983 void __receive_sock(struct file *file)
2984 {
2985         struct socket *sock;
2986
2987         sock = sock_from_file(file);
2988         if (sock) {
2989                 sock_update_netprioidx(&sock->sk->sk_cgrp_data);
2990                 sock_update_classid(&sock->sk->sk_cgrp_data);
2991         }
2992 }
2993
2994 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
2995 {
2996         ssize_t res;
2997         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2998         struct kvec iov;
2999         char *kaddr = kmap(page);
3000         iov.iov_base = kaddr + offset;
3001         iov.iov_len = size;
3002         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
3003         kunmap(page);
3004         return res;
3005 }
3006 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
3007
3008 ssize_t sock_no_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page,
3009                                 int offset, size_t size, int flags)
3010 {
3011         ssize_t res;
3012         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
3013         struct kvec iov;
3014         char *kaddr = kmap(page);
3015
3016         iov.iov_base = kaddr + offset;
3017         iov.iov_len = size;
3018         res = kernel_sendmsg_locked(sk, &msg, &iov, 1, size);
3019         kunmap(page);
3020         return res;
3021 }
3022 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage_locked);
3023
3024 /*
3025  *      Default Socket Callbacks
3026  */
3027
3028 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
3029 {
3030         struct socket_wq *wq;
3031
3032         rcu_read_lock();
3033         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3034         if (skwq_has_sleeper(wq))
3035                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
3036         rcu_read_unlock();
3037 }
3038
3039 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
3040 {
3041         struct socket_wq *wq;
3042
3043         rcu_read_lock();
3044         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3045         if (skwq_has_sleeper(wq))
3046                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, EPOLLERR);
3047         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
3048         rcu_read_unlock();
3049 }
3050
3051 void sock_def_readable(struct sock *sk)
3052 {
3053         struct socket_wq *wq;
3054
3055         rcu_read_lock();
3056         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3057         if (skwq_has_sleeper(wq))
3058                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN | EPOLLPRI |
3059                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
3060         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3061         rcu_read_unlock();
3062 }
3063
3064 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
3065 {
3066         struct socket_wq *wq;
3067
3068         rcu_read_lock();
3069
3070         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3071          * progress.  --DaveM
3072          */
3073         if ((refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= READ_ONCE(sk->sk_sndbuf)) {
3074                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3075                 if (skwq_has_sleeper(wq))
3076                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3077                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3078
3079                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3080                 if (sock_writeable(sk))
3081                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3082         }
3083
3084         rcu_read_unlock();
3085 }
3086
3087 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
3088 {
3089 }
3090
3091 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
3092 {
3093         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
3094                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
3095                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
3096 }
3097 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
3098
3099 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
3100                     unsigned long expires)
3101 {
3102         if (!mod_timer(timer, expires))
3103                 sock_hold(sk);
3104 }
3105 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
3106
3107 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
3108 {
3109         if (del_timer(timer))
3110                 __sock_put(sk);
3111 }
3112 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
3113
3114 void sk_stop_timer_sync(struct sock *sk, struct timer_list *timer)
3115 {
3116         if (del_timer_sync(timer))
3117                 __sock_put(sk);
3118 }
3119 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer_sync);
3120
3121 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
3122 {
3123         sk_init_common(sk);
3124         sk->sk_send_head        =       NULL;
3125
3126         timer_setup(&sk->sk_timer, NULL, 0);
3127
3128         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
3129         sk->sk_rcvbuf           =       READ_ONCE(sysctl_rmem_default);
3130         sk->sk_sndbuf           =       READ_ONCE(sysctl_wmem_default);
3131         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
3132         sk_set_socket(sk, sock);
3133
3134         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
3135
3136         if (sock) {
3137                 sk->sk_type     =       sock->type;
3138                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, &sock->wq);
3139                 sock->sk        =       sk;
3140                 sk->sk_uid      =       SOCK_INODE(sock)->i_uid;
3141         } else {
3142                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, NULL);
3143                 sk->sk_uid      =       make_kuid(sock_net(sk)->user_ns, 0);
3144         }
3145
3146         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
3147         if (sk->sk_kern_sock)
3148                 lockdep_set_class_and_name(
3149                         &sk->sk_callback_lock,
3150                         af_kern_callback_keys + sk->sk_family,
3151                         af_family_kern_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3152         else
3153                 lockdep_set_class_and_name(
3154                         &sk->sk_callback_lock,
3155                         af_callback_keys + sk->sk_family,
3156                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3157
3158         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
3159         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
3160         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
3161         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
3162         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
3163
3164         sk->sk_frag.page        =       NULL;
3165         sk->sk_frag.offset      =       0;
3166         sk->sk_peek_off         =       -1;
3167
3168         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
3169         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
3170         spin_lock_init(&sk->sk_peer_lock);
3171
3172         sk->sk_write_pending    =       0;
3173         sk->sk_rcvlowat         =       1;
3174         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3175         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3176
3177         sk->sk_stamp = SK_DEFAULT_STAMP;
3178 #if BITS_PER_LONG==32
3179         seqlock_init(&sk->sk_stamp_seq);
3180 #endif
3181         atomic_set(&sk->sk_zckey, 0);
3182
3183 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3184         sk->sk_napi_id          =       0;
3185         sk->sk_ll_usec          =       READ_ONCE(sysctl_net_busy_read);
3186 #endif
3187
3188         sk->sk_max_pacing_rate = ~0UL;
3189         sk->sk_pacing_rate = ~0UL;
3190         WRITE_ONCE(sk->sk_pacing_shift, 10);
3191         sk->sk_incoming_cpu = -1;
3192
3193         sk_rx_queue_clear(sk);
3194         /*
3195          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
3196          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
3197          */
3198         smp_wmb();
3199         refcount_set(&sk->sk_refcnt, 1);
3200         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
3201 }
3202 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
3203
3204 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
3205 {
3206         /* The sk_lock has mutex_lock() semantics here. */
3207         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
3208
3209         might_sleep();
3210         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3211         if (sk->sk_lock.owned)
3212                 __lock_sock(sk);
3213         sk->sk_lock.owned = 1;
3214         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3215 }
3216 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
3217
3218 void release_sock(struct sock *sk)
3219 {
3220         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3221         if (sk->sk_backlog.tail)
3222                 __release_sock(sk);
3223
3224         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
3225          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
3226          */
3227         if (sk->sk_prot->release_cb)
3228                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
3229
3230         sock_release_ownership(sk);
3231         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
3232                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
3233         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3234 }
3235 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
3236
3237 bool __lock_sock_fast(struct sock *sk) __acquires(&sk->sk_lock.slock)
3238 {
3239         might_sleep();
3240         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3241
3242         if (!sk->sk_lock.owned) {
3243                 /*
3244                  * Fast path return with bottom halves disabled and
3245                  * sock::sk_lock.slock held.
3246                  *
3247                  * The 'mutex' is not contended and holding
3248                  * sock::sk_lock.slock prevents all other lockers to
3249                  * proceed so the corresponding unlock_sock_fast() can
3250                  * avoid the slow path of release_sock() completely and
3251                  * just release slock.
3252                  *
3253                  * From a semantical POV this is equivalent to 'acquiring'
3254                  * the 'mutex', hence the corresponding lockdep
3255                  * mutex_release() has to happen in the fast path of
3256                  * unlock_sock_fast().
3257                  */
3258                 return false;
3259         }
3260
3261         __lock_sock(sk);
3262         sk->sk_lock.owned = 1;
3263         __acquire(&sk->sk_lock.slock);
3264         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3265         return true;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(__lock_sock_fast);
3268
3269 int sock_gettstamp(struct socket *sock, void __user *userstamp,
3270                    bool timeval, bool time32)
3271 {
3272         struct sock *sk = sock->sk;
3273         struct timespec64 ts;
3274
3275         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
3276         ts = ktime_to_timespec64(sock_read_timestamp(sk));
3277         if (ts.tv_sec == -1)
3278                 return -ENOENT;
3279         if (ts.tv_sec == 0) {
3280                 ktime_t kt = ktime_get_real();
3281                 sock_write_timestamp(sk, kt);
3282                 ts = ktime_to_timespec64(kt);
3283         }
3284
3285         if (timeval)
3286                 ts.tv_nsec /= 1000;
3287
3288 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3289         if (time32)
3290                 return put_old_timespec32(&ts, userstamp);
3291 #endif
3292 #ifdef CONFIG_SPARC64
3293         /* beware of padding in sparc64 timeval */
3294         if (timeval && !in_compat_syscall()) {
3295                 struct __kernel_old_timeval __user tv = {
3296                         .tv_sec = ts.tv_sec,
3297                         .tv_usec = ts.tv_nsec,
3298                 };
3299                 if (copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)))
3300                         return -EFAULT;
3301                 return 0;
3302         }
3303 #endif
3304         return put_timespec64(&ts, userstamp);
3305 }
3306 EXPORT_SYMBOL(sock_gettstamp);
3307
3308 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
3309 {
3310         if (!sock_flag(sk, flag)) {
3311                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
3312
3313                 sock_set_flag(sk, flag);
3314                 /*
3315                  * we just set one of the two flags which require net
3316                  * time stamping, but time stamping might have been on
3317                  * already because of the other one
3318                  */
3319                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
3320                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
3321                         net_enable_timestamp();
3322         }
3323 }
3324
3325 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
3326                        int level, int type)
3327 {
3328         struct sock_exterr_skb *serr;
3329         struct sk_buff *skb;
3330         int copied, err;
3331
3332         err = -EAGAIN;
3333         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
3334         if (skb == NULL)
3335                 goto out;
3336
3337         copied = skb->len;
3338         if (copied > len) {
3339                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
3340                 copied = len;
3341         }
3342         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
3343         if (err)
3344                 goto out_free_skb;
3345
3346         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
3347
3348         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3349         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
3350
3351         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
3352         err = copied;
3353
3354 out_free_skb:
3355         kfree_skb(skb);
3356 out:
3357         return err;
3358 }
3359 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
3360
3361 /*
3362  *      Get a socket option on an socket.
3363  *
3364  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
3365  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
3366  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
3367  */
3368 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3369                            char __user *optval, int __user *optlen)
3370 {
3371         struct sock *sk = sock->sk;
3372
3373         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3374 }
3375 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
3376
3377 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
3378                         int flags)
3379 {
3380         struct sock *sk = sock->sk;
3381         int addr_len = 0;
3382         int err;
3383
3384         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
3385                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
3386         if (err >= 0)
3387                 msg->msg_namelen = addr_len;
3388         return err;
3389 }
3390 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
3391
3392 /*
3393  *      Set socket options on an inet socket.
3394  */
3395 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3396                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
3397 {
3398         struct sock *sk = sock->sk;
3399
3400         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3401 }
3402 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
3403
3404 void sk_common_release(struct sock *sk)
3405 {
3406         if (sk->sk_prot->destroy)
3407                 sk->sk_prot->destroy(sk);
3408
3409         /*
3410          * Observation: when sk_common_release is called, processes have
3411          * no access to socket. But net still has.
3412          * Step one, detach it from networking:
3413          *
3414          * A. Remove from hash tables.
3415          */
3416
3417         sk->sk_prot->unhash(sk);
3418
3419         /*
3420          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
3421          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
3422          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
3423          * receive queue and will be purged by socket destructor.
3424          *
3425          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
3426          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
3427          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
3428          * until the last reference will be released.
3429          */
3430
3431         sock_orphan(sk);
3432
3433         xfrm_sk_free_policy(sk);
3434
3435         sk_refcnt_debug_release(sk);
3436
3437         sock_put(sk);
3438 }
3439 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
3440
3441 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *mem)
3442 {
3443         memset(mem, 0, sizeof(*mem) * SK_MEMINFO_VARS);
3444
3445         mem[SK_MEMINFO_RMEM_ALLOC] = sk_rmem_alloc_get(sk);
3446         mem[SK_MEMINFO_RCVBUF] = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
3447         mem[SK_MEMINFO_WMEM_ALLOC] = sk_wmem_alloc_get(sk);
3448         mem[SK_MEMINFO_SNDBUF] = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
3449         mem[SK_MEMINFO_FWD_ALLOC] = sk->sk_forward_alloc;
3450         mem[SK_MEMINFO_WMEM_QUEUED] = READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
3451         mem[SK_MEMINFO_OPTMEM] = atomic_read(&sk->sk_omem_alloc);
3452         mem[SK_MEMINFO_BACKLOG] = READ_ONCE(sk->sk_backlog.len);
3453         mem[SK_MEMINFO_DROPS] = atomic_read(&sk->sk_drops);
3454 }
3455
3456 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3457 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
3458 struct prot_inuse {
3459         int val[PROTO_INUSE_NR];
3460 };
3461
3462 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3463
3464 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
3465 {
3466         __this_cpu_add(net->core.prot_inuse->val[prot->inuse_idx], val);
3467 }
3468 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
3469
3470 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
3471 {
3472         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
3473         int res = 0;
3474
3475         for_each_possible_cpu(cpu)
3476                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->val[idx];
3477
3478         return res >= 0 ? res : 0;
3479 }
3480 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
3481
3482 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val)
3483 {
3484         this_cpu_add(*net->core.sock_inuse, val);
3485 }
3486
3487 int sock_inuse_get(struct net *net)
3488 {
3489         int cpu, res = 0;
3490
3491         for_each_possible_cpu(cpu)
3492                 res += *per_cpu_ptr(net->core.sock_inuse, cpu);
3493
3494         return res;
3495 }
3496
3497 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_inuse_get);
3498
3499 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
3500 {
3501         net->core.prot_inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
3502         if (net->core.prot_inuse == NULL)
3503                 return -ENOMEM;
3504
3505         net->core.sock_inuse = alloc_percpu(int);
3506         if (net->core.sock_inuse == NULL)
3507                 goto out;
3508
3509         return 0;
3510
3511 out:
3512         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3513         return -ENOMEM;
3514 }
3515
3516 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
3517 {
3518         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3519         free_percpu(net->core.sock_inuse);
3520 }
3521
3522 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
3523         .init = sock_inuse_init_net,
3524         .exit = sock_inuse_exit_net,
3525 };
3526
3527 static __init int net_inuse_init(void)
3528 {
3529         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
3530                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
3531
3532         return 0;
3533 }
3534
3535 core_initcall(net_inuse_init);
3536
3537 static int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3538 {
3539         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3540
3541         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
3542                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
3543                 return -ENOSPC;
3544         }
3545
3546         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3547         return 0;
3548 }
3549
3550 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
3551 {
3552         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
3553                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3554 }
3555 #else
3556 static inline int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3557 {
3558         return 0;
3559 }
3560
3561 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
3562 {
3563 }
3564
3565 static void sock_inuse_add(struct net *net, int val)
3566 {
3567 }
3568 #endif
3569
3570 static void tw_prot_cleanup(struct timewait_sock_ops *twsk_prot)
3571 {
3572         if (!twsk_prot)
3573                 return;
3574         kfree(twsk_prot->twsk_slab_name);
3575         twsk_prot->twsk_slab_name = NULL;
3576         kmem_cache_destroy(twsk_prot->twsk_slab);
3577         twsk_prot->twsk_slab = NULL;
3578 }
3579
3580 static int tw_prot_init(const struct proto *prot)
3581 {
3582         struct timewait_sock_ops *twsk_prot = prot->twsk_prot;
3583
3584         if (!twsk_prot)
3585                 return 0;
3586
3587         twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s",
3588                                               prot->name);
3589         if (!twsk_prot->twsk_slab_name)
3590                 return -ENOMEM;
3591
3592         twsk_prot->twsk_slab =
3593                 kmem_cache_create(twsk_prot->twsk_slab_name,
3594                                   twsk_prot->twsk_obj_size, 0,
3595                                   SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3596                                   NULL);
3597         if (!twsk_prot->twsk_slab) {
3598                 pr_crit("%s: Can't create timewait sock SLAB cache!\n",
3599                         prot->name);
3600                 return -ENOMEM;
3601         }
3602
3603         return 0;
3604 }
3605
3606 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
3607 {
3608         if (!rsk_prot)
3609                 return;
3610         kfree(rsk_prot->slab_name);
3611         rsk_prot->slab_name = NULL;
3612         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
3613         rsk_prot->slab = NULL;
3614 }
3615
3616 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
3617 {
3618         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
3619
3620         if (!rsk_prot)
3621                 return 0;
3622
3623         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
3624                                         prot->name);
3625         if (!rsk_prot->slab_name)
3626                 return -ENOMEM;
3627
3628         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
3629                                            rsk_prot->obj_size, 0,
3630                                            SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3631                                            NULL);
3632
3633         if (!rsk_prot->slab) {
3634                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
3635                         prot->name);
3636                 return -ENOMEM;
3637         }
3638         return 0;
3639 }
3640
3641 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
3642 {
3643         int ret = -ENOBUFS;
3644
3645         if (alloc_slab) {
3646                 prot->slab = kmem_cache_create_usercopy(prot->name,
3647                                         prot->obj_size, 0,
3648                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_ACCOUNT |
3649                                         prot->slab_flags,
3650                                         prot->useroffset, prot->usersize,
3651                                         NULL);
3652
3653                 if (prot->slab == NULL) {
3654                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
3655                                 prot->name);
3656                         goto out;
3657                 }
3658
3659                 if (req_prot_init(prot))
3660                         goto out_free_request_sock_slab;
3661
3662                 if (tw_prot_init(prot))
3663                         goto out_free_timewait_sock_slab;
3664         }
3665
3666         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3667         ret = assign_proto_idx(prot);
3668         if (ret) {
3669                 mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3670                 goto out_free_timewait_sock_slab;
3671         }
3672         list_add(&prot->node, &proto_list);
3673         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3674         return ret;
3675
3676 out_free_timewait_sock_slab:
3677         if (alloc_slab)
3678                 tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3679 out_free_request_sock_slab:
3680         if (alloc_slab) {
3681                 req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3682
3683                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
3684                 prot->slab = NULL;
3685         }
3686 out:
3687         return ret;
3688 }
3689 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
3690
3691 void proto_unregister(struct proto *prot)
3692 {
3693         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3694         release_proto_idx(prot);
3695         list_del(&prot->node);
3696         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3697
3698         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3699         prot->slab = NULL;
3700
3701         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3702         tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3703 }
3704 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
3705
3706 int sock_load_diag_module(int family, int protocol)
3707 {
3708         if (!protocol) {
3709                 if (!sock_is_registered(family))
3710                         return -ENOENT;
3711
3712                 return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d", PF_NETLINK,
3713                                       NETLINK_SOCK_DIAG, family);
3714         }
3715
3716 #ifdef CONFIG_INET
3717         if (family == AF_INET &&
3718             protocol != IPPROTO_RAW &&
3719             protocol < MAX_INET_PROTOS &&
3720             !rcu_access_pointer(inet_protos[protocol]))
3721                 return -ENOENT;
3722 #endif
3723
3724         return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d-%d", PF_NETLINK,
3725                               NETLINK_SOCK_DIAG, family, protocol);
3726 }
3727 EXPORT_SYMBOL(sock_load_diag_module);
3728
3729 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3730 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3731         __acquires(proto_list_mutex)
3732 {
3733         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3734         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
3735 }
3736
3737 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3738 {
3739         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
3740 }
3741
3742 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3743         __releases(proto_list_mutex)
3744 {
3745         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3746 }
3747
3748 static char proto_method_implemented(const void *method)
3749 {
3750         return method == NULL ? 'n' : 'y';
3751 }
3752 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
3753 {
3754         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
3755 }
3756
3757 static const char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
3758 {
3759         return proto->memory_pressure != NULL ?
3760         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
3761 }
3762
3763 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
3764 {
3765
3766         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
3767                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
3768                    proto->name,
3769                    proto->obj_size,
3770                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
3771                    sock_prot_memory_allocated(proto),
3772                    sock_prot_memory_pressure(proto),
3773                    proto->max_header,
3774                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
3775                    module_name(proto->owner),
3776                    proto_method_implemented(proto->close),
3777                    proto_method_implemented(proto->connect),
3778                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
3779                    proto_method_implemented(proto->accept),
3780                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
3781                    proto_method_implemented(proto->init),
3782                    proto_method_implemented(proto->destroy),
3783                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
3784                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
3785                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
3786                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
3787                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
3788                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
3789                    proto_method_implemented(proto->bind),
3790                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
3791                    proto_method_implemented(proto->hash),
3792                    proto_method_implemented(proto->unhash),
3793                    proto_method_implemented(proto->get_port),
3794                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
3795 }
3796
3797 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3798 {
3799         if (v == &proto_list)
3800                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
3801                            "protocol",
3802                            "size",
3803                            "sockets",
3804                            "memory",
3805                            "press",
3806                            "maxhdr",
3807                            "slab",
3808                            "module",
3809                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
3810         else
3811                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
3812         return 0;
3813 }
3814
3815 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
3816         .start  = proto_seq_start,
3817         .next   = proto_seq_next,
3818         .stop   = proto_seq_stop,
3819         .show   = proto_seq_show,
3820 };
3821
3822 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
3823 {
3824         if (!proc_create_net("protocols", 0444, net->proc_net, &proto_seq_ops,
3825                         sizeof(struct seq_net_private)))
3826                 return -ENOMEM;
3827
3828         return 0;
3829 }
3830
3831 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
3832 {
3833         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
3834 }
3835
3836
3837 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
3838         .init = proto_init_net,
3839         .exit = proto_exit_net,
3840 };
3841
3842 static int __init proto_init(void)
3843 {
3844         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
3845 }
3846
3847 subsys_initcall(proto_init);
3848
3849 #endif /* PROC_FS */
3850
3851 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3852 bool sk_busy_loop_end(void *p, unsigned long start_time)
3853 {
3854         struct sock *sk = p;
3855
3856         return !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue) ||
3857                sk_busy_loop_timeout(sk, start_time);
3858 }
3859 EXPORT_SYMBOL(sk_busy_loop_end);
3860 #endif /* CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL */
3861
3862 int sock_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
3863 {
3864         if (!sk->sk_prot->bind_add)
3865                 return -EOPNOTSUPP;
3866         return sk->sk_prot->bind_add(sk, addr, addr_len);
3867 }
3868 EXPORT_SYMBOL(sock_bind_add);