Merge tag 'drm-misc-next-fixes-2023-09-01' of git://anongit.freedesktop.org/drm/drm...
[platform/kernel/linux-starfive.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 #include <linux/mroute.h>
118 #include <linux/mroute6.h>
119 #include <linux/icmpv6.h>
120
121 #include <linux/uaccess.h>
122
123 #include <linux/netdevice.h>
124 #include <net/protocol.h>
125 #include <linux/skbuff.h>
126 #include <net/net_namespace.h>
127 #include <net/request_sock.h>
128 #include <net/sock.h>
129 #include <linux/net_tstamp.h>
130 #include <net/xfrm.h>
131 #include <linux/ipsec.h>
132 #include <net/cls_cgroup.h>
133 #include <net/netprio_cgroup.h>
134 #include <linux/sock_diag.h>
135
136 #include <linux/filter.h>
137 #include <net/sock_reuseport.h>
138 #include <net/bpf_sk_storage.h>
139
140 #include <trace/events/sock.h>
141
142 #include <net/tcp.h>
143 #include <net/busy_poll.h>
144 #include <net/phonet/phonet.h>
145
146 #include <linux/ethtool.h>
147
148 #include "dev.h"
149
150 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
151 static LIST_HEAD(proto_list);
152
153 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk);
154 static void sock_def_write_space(struct sock *sk);
155
156 /**
157  * sk_ns_capable - General socket capability test
158  * @sk: Socket to use a capability on or through
159  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
160  * @cap: The capability to use
161  *
162  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
163  * created and the current process has the capability @cap in the user
164  * namespace @user_ns.
165  */
166 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
167                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
168 {
169         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
170                 ns_capable(user_ns, cap);
171 }
172 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
173
174 /**
175  * sk_capable - Socket global capability test
176  * @sk: Socket to use a capability on or through
177  * @cap: The global capability to use
178  *
179  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
180  * created and the current process has the capability @cap in all user
181  * namespaces.
182  */
183 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
184 {
185         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
186 }
187 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
188
189 /**
190  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
191  * @sk: Socket to use a capability on or through
192  * @cap: The capability to use
193  *
194  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
195  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
196  * the socket is a member of.
197  */
198 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
199 {
200         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
201 }
202 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
203
204 /*
205  * Each address family might have different locking rules, so we have
206  * one slock key per address family and separate keys for internal and
207  * userspace sockets.
208  */
209 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
210 static struct lock_class_key af_family_kern_keys[AF_MAX];
211 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
212 static struct lock_class_key af_family_kern_slock_keys[AF_MAX];
213
214 /*
215  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
216  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
217  * locks is fast):
218  */
219
220 #define _sock_locks(x)                                            \
221   x "AF_UNSPEC",        x "AF_UNIX"     ,       x "AF_INET"     , \
222   x "AF_AX25"  ,        x "AF_IPX"      ,       x "AF_APPLETALK", \
223   x "AF_NETROM",        x "AF_BRIDGE"   ,       x "AF_ATMPVC"   , \
224   x "AF_X25"   ,        x "AF_INET6"    ,       x "AF_ROSE"     , \
225   x "AF_DECnet",        x "AF_NETBEUI"  ,       x "AF_SECURITY" , \
226   x "AF_KEY"   ,        x "AF_NETLINK"  ,       x "AF_PACKET"   , \
227   x "AF_ASH"   ,        x "AF_ECONET"   ,       x "AF_ATMSVC"   , \
228   x "AF_RDS"   ,        x "AF_SNA"      ,       x "AF_IRDA"     , \
229   x "AF_PPPOX" ,        x "AF_WANPIPE"  ,       x "AF_LLC"      , \
230   x "27"       ,        x "28"          ,       x "AF_CAN"      , \
231   x "AF_TIPC"  ,        x "AF_BLUETOOTH",       x "IUCV"        , \
232   x "AF_RXRPC" ,        x "AF_ISDN"     ,       x "AF_PHONET"   , \
233   x "AF_IEEE802154",    x "AF_CAIF"     ,       x "AF_ALG"      , \
234   x "AF_NFC"   ,        x "AF_VSOCK"    ,       x "AF_KCM"      , \
235   x "AF_QIPCRTR",       x "AF_SMC"      ,       x "AF_XDP"      , \
236   x "AF_MCTP"  , \
237   x "AF_MAX"
238
239 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
240         _sock_locks("sk_lock-")
241 };
242 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
243         _sock_locks("slock-")
244 };
245 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
246         _sock_locks("clock-")
247 };
248
249 static const char *const af_family_kern_key_strings[AF_MAX+1] = {
250         _sock_locks("k-sk_lock-")
251 };
252 static const char *const af_family_kern_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
253         _sock_locks("k-slock-")
254 };
255 static const char *const af_family_kern_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
256         _sock_locks("k-clock-")
257 };
258 static const char *const af_family_rlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
259         _sock_locks("rlock-")
260 };
261 static const char *const af_family_wlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
262         _sock_locks("wlock-")
263 };
264 static const char *const af_family_elock_key_strings[AF_MAX+1] = {
265         _sock_locks("elock-")
266 };
267
268 /*
269  * sk_callback_lock and sk queues locking rules are per-address-family,
270  * so split the lock classes by using a per-AF key:
271  */
272 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
273 static struct lock_class_key af_rlock_keys[AF_MAX];
274 static struct lock_class_key af_wlock_keys[AF_MAX];
275 static struct lock_class_key af_elock_keys[AF_MAX];
276 static struct lock_class_key af_kern_callback_keys[AF_MAX];
277
278 /* Run time adjustable parameters. */
279 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
280 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
281 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
282 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
283 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
284 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
285
286 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
287 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
288 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
289
290 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
291
292 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
293 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks_key);
294
295 /**
296  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
297  * @sk: socket to set it on
298  *
299  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
300  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
301  * to meet the requirements
302  */
303 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
304 {
305         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
306         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
307         static_branch_inc(&memalloc_socks_key);
308 }
309 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
310
311 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
312 {
313         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
314         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
315         static_branch_dec(&memalloc_socks_key);
316
317         /*
318          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
319          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
320          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
321          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
322          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
323          */
324         sk_mem_reclaim(sk);
325 }
326 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
327
328 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
329 {
330         int ret;
331         unsigned int noreclaim_flag;
332
333         /* these should have been dropped before queueing */
334         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
335
336         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
337         ret = INDIRECT_CALL_INET(sk->sk_backlog_rcv,
338                                  tcp_v6_do_rcv,
339                                  tcp_v4_do_rcv,
340                                  sk, skb);
341         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
342
343         return ret;
344 }
345 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
346
347 void sk_error_report(struct sock *sk)
348 {
349         sk->sk_error_report(sk);
350
351         switch (sk->sk_family) {
352         case AF_INET:
353                 fallthrough;
354         case AF_INET6:
355                 trace_inet_sk_error_report(sk);
356                 break;
357         default:
358                 break;
359         }
360 }
361 EXPORT_SYMBOL(sk_error_report);
362
363 int sock_get_timeout(long timeo, void *optval, bool old_timeval)
364 {
365         struct __kernel_sock_timeval tv;
366
367         if (timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
368                 tv.tv_sec = 0;
369                 tv.tv_usec = 0;
370         } else {
371                 tv.tv_sec = timeo / HZ;
372                 tv.tv_usec = ((timeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
373         }
374
375         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
376                 struct old_timeval32 tv32 = { tv.tv_sec, tv.tv_usec };
377                 *(struct old_timeval32 *)optval = tv32;
378                 return sizeof(tv32);
379         }
380
381         if (old_timeval) {
382                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
383                 old_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
384                 old_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
385                 *(struct __kernel_old_timeval *)optval = old_tv;
386                 return sizeof(old_tv);
387         }
388
389         *(struct __kernel_sock_timeval *)optval = tv;
390         return sizeof(tv);
391 }
392 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timeout);
393
394 int sock_copy_user_timeval(struct __kernel_sock_timeval *tv,
395                            sockptr_t optval, int optlen, bool old_timeval)
396 {
397         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
398                 struct old_timeval32 tv32;
399
400                 if (optlen < sizeof(tv32))
401                         return -EINVAL;
402
403                 if (copy_from_sockptr(&tv32, optval, sizeof(tv32)))
404                         return -EFAULT;
405                 tv->tv_sec = tv32.tv_sec;
406                 tv->tv_usec = tv32.tv_usec;
407         } else if (old_timeval) {
408                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
409
410                 if (optlen < sizeof(old_tv))
411                         return -EINVAL;
412                 if (copy_from_sockptr(&old_tv, optval, sizeof(old_tv)))
413                         return -EFAULT;
414                 tv->tv_sec = old_tv.tv_sec;
415                 tv->tv_usec = old_tv.tv_usec;
416         } else {
417                 if (optlen < sizeof(*tv))
418                         return -EINVAL;
419                 if (copy_from_sockptr(tv, optval, sizeof(*tv)))
420                         return -EFAULT;
421         }
422
423         return 0;
424 }
425 EXPORT_SYMBOL(sock_copy_user_timeval);
426
427 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, sockptr_t optval, int optlen,
428                             bool old_timeval)
429 {
430         struct __kernel_sock_timeval tv;
431         int err = sock_copy_user_timeval(&tv, optval, optlen, old_timeval);
432         long val;
433
434         if (err)
435                 return err;
436
437         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
438                 return -EDOM;
439
440         if (tv.tv_sec < 0) {
441                 static int warned __read_mostly;
442
443                 WRITE_ONCE(*timeo_p, 0);
444                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
445                         warned++;
446                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
447                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
448                 }
449                 return 0;
450         }
451         val = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
452         if ((tv.tv_sec || tv.tv_usec) &&
453             (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)))
454                 val = tv.tv_sec * HZ + DIV_ROUND_UP((unsigned long)tv.tv_usec,
455                                                     USEC_PER_SEC / HZ);
456         WRITE_ONCE(*timeo_p, val);
457         return 0;
458 }
459
460 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
461 {
462         switch (sk->sk_family) {
463         case AF_UNSPEC:
464         case AF_UNIX:
465                 return false;
466         default:
467                 return true;
468         }
469 }
470
471 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
472 {
473         if (sk->sk_flags & flags) {
474                 sk->sk_flags &= ~flags;
475                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
476                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
477                         net_disable_timestamp();
478         }
479 }
480
481
482 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
483 {
484         unsigned long flags;
485         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
486
487         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
488                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
489                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
490                 return -ENOMEM;
491         }
492
493         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
494                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
495                 return -ENOBUFS;
496         }
497
498         skb->dev = NULL;
499         skb_set_owner_r(skb, sk);
500
501         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
502          * a norefcounted dst
503          */
504         skb_dst_force(skb);
505
506         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
507         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
508         __skb_queue_tail(list, skb);
509         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
510
511         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
512                 sk->sk_data_ready(sk);
513         return 0;
514 }
515 EXPORT_SYMBOL(__sock_queue_rcv_skb);
516
517 int sock_queue_rcv_skb_reason(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
518                               enum skb_drop_reason *reason)
519 {
520         enum skb_drop_reason drop_reason;
521         int err;
522
523         err = sk_filter(sk, skb);
524         if (err) {
525                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
526                 goto out;
527         }
528         err = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
529         switch (err) {
530         case -ENOMEM:
531                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
532                 break;
533         case -ENOBUFS:
534                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
535                 break;
536         default:
537                 drop_reason = SKB_NOT_DROPPED_YET;
538                 break;
539         }
540 out:
541         if (reason)
542                 *reason = drop_reason;
543         return err;
544 }
545 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb_reason);
546
547 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
548                      const int nested, unsigned int trim_cap, bool refcounted)
549 {
550         int rc = NET_RX_SUCCESS;
551
552         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, trim_cap))
553                 goto discard_and_relse;
554
555         skb->dev = NULL;
556
557         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
558                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
559                 goto discard_and_relse;
560         }
561         if (nested)
562                 bh_lock_sock_nested(sk);
563         else
564                 bh_lock_sock(sk);
565         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
566                 /*
567                  * trylock + unlock semantics:
568                  */
569                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
570
571                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
572
573                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, _RET_IP_);
574         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf))) {
575                 bh_unlock_sock(sk);
576                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
577                 goto discard_and_relse;
578         }
579
580         bh_unlock_sock(sk);
581 out:
582         if (refcounted)
583                 sock_put(sk);
584         return rc;
585 discard_and_relse:
586         kfree_skb(skb);
587         goto out;
588 }
589 EXPORT_SYMBOL(__sk_receive_skb);
590
591 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ip6_dst_check(struct dst_entry *,
592                                                           u32));
593 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ipv4_dst_check(struct dst_entry *,
594                                                            u32));
595 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
596 {
597         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
598
599         if (dst && dst->obsolete &&
600             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
601                                dst, cookie) == NULL) {
602                 sk_tx_queue_clear(sk);
603                 sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
604                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
605                 dst_release(dst);
606                 return NULL;
607         }
608
609         return dst;
610 }
611 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
612
613 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
614 {
615         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
616
617         if (dst && dst->obsolete &&
618             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
619                                dst, cookie) == NULL) {
620                 sk_dst_reset(sk);
621                 dst_release(dst);
622                 return NULL;
623         }
624
625         return dst;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
628
629 static int sock_bindtoindex_locked(struct sock *sk, int ifindex)
630 {
631         int ret = -ENOPROTOOPT;
632 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
633         struct net *net = sock_net(sk);
634
635         /* Sorry... */
636         ret = -EPERM;
637         if (sk->sk_bound_dev_if && !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
638                 goto out;
639
640         ret = -EINVAL;
641         if (ifindex < 0)
642                 goto out;
643
644         /* Paired with all READ_ONCE() done locklessly. */
645         WRITE_ONCE(sk->sk_bound_dev_if, ifindex);
646
647         if (sk->sk_prot->rehash)
648                 sk->sk_prot->rehash(sk);
649         sk_dst_reset(sk);
650
651         ret = 0;
652
653 out:
654 #endif
655
656         return ret;
657 }
658
659 int sock_bindtoindex(struct sock *sk, int ifindex, bool lock_sk)
660 {
661         int ret;
662
663         if (lock_sk)
664                 lock_sock(sk);
665         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, ifindex);
666         if (lock_sk)
667                 release_sock(sk);
668
669         return ret;
670 }
671 EXPORT_SYMBOL(sock_bindtoindex);
672
673 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval, int optlen)
674 {
675         int ret = -ENOPROTOOPT;
676 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
677         struct net *net = sock_net(sk);
678         char devname[IFNAMSIZ];
679         int index;
680
681         ret = -EINVAL;
682         if (optlen < 0)
683                 goto out;
684
685         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
686          * as specified in the passed interface name. If the
687          * name is "" or the option length is zero the socket
688          * is not bound.
689          */
690         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
691                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
692         memset(devname, 0, sizeof(devname));
693
694         ret = -EFAULT;
695         if (copy_from_sockptr(devname, optval, optlen))
696                 goto out;
697
698         index = 0;
699         if (devname[0] != '\0') {
700                 struct net_device *dev;
701
702                 rcu_read_lock();
703                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
704                 if (dev)
705                         index = dev->ifindex;
706                 rcu_read_unlock();
707                 ret = -ENODEV;
708                 if (!dev)
709                         goto out;
710         }
711
712         sockopt_lock_sock(sk);
713         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, index);
714         sockopt_release_sock(sk);
715 out:
716 #endif
717
718         return ret;
719 }
720
721 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval,
722                                 sockptr_t optlen, int len)
723 {
724         int ret = -ENOPROTOOPT;
725 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
726         int bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
727         struct net *net = sock_net(sk);
728         char devname[IFNAMSIZ];
729
730         if (bound_dev_if == 0) {
731                 len = 0;
732                 goto zero;
733         }
734
735         ret = -EINVAL;
736         if (len < IFNAMSIZ)
737                 goto out;
738
739         ret = netdev_get_name(net, devname, bound_dev_if);
740         if (ret)
741                 goto out;
742
743         len = strlen(devname) + 1;
744
745         ret = -EFAULT;
746         if (copy_to_sockptr(optval, devname, len))
747                 goto out;
748
749 zero:
750         ret = -EFAULT;
751         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
752                 goto out;
753
754         ret = 0;
755
756 out:
757 #endif
758
759         return ret;
760 }
761
762 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
763 {
764         if (dev_recursion_level())
765                 return false;
766         if (!sk)
767                 return true;
768         switch (sk->sk_family) {
769         case AF_INET:
770                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
771 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
772         case AF_INET6:
773                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
774 #endif
775         }
776         WARN_ON_ONCE(1);
777         return true;
778 }
779 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
780
781 void sock_set_reuseaddr(struct sock *sk)
782 {
783         lock_sock(sk);
784         sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE;
785         release_sock(sk);
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseaddr);
788
789 void sock_set_reuseport(struct sock *sk)
790 {
791         lock_sock(sk);
792         sk->sk_reuseport = true;
793         release_sock(sk);
794 }
795 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseport);
796
797 void sock_no_linger(struct sock *sk)
798 {
799         lock_sock(sk);
800         sk->sk_lingertime = 0;
801         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
802         release_sock(sk);
803 }
804 EXPORT_SYMBOL(sock_no_linger);
805
806 void sock_set_priority(struct sock *sk, u32 priority)
807 {
808         lock_sock(sk);
809         WRITE_ONCE(sk->sk_priority, priority);
810         release_sock(sk);
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(sock_set_priority);
813
814 void sock_set_sndtimeo(struct sock *sk, s64 secs)
815 {
816         lock_sock(sk);
817         if (secs && secs < MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)
818                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndtimeo, secs * HZ);
819         else
820                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndtimeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
821         release_sock(sk);
822 }
823 EXPORT_SYMBOL(sock_set_sndtimeo);
824
825 static void __sock_set_timestamps(struct sock *sk, bool val, bool new, bool ns)
826 {
827         if (val)  {
828                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, new);
829                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS, ns);
830                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
831                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
832         } else {
833                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
834                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
835         }
836 }
837
838 void sock_enable_timestamps(struct sock *sk)
839 {
840         lock_sock(sk);
841         __sock_set_timestamps(sk, true, false, true);
842         release_sock(sk);
843 }
844 EXPORT_SYMBOL(sock_enable_timestamps);
845
846 void sock_set_timestamp(struct sock *sk, int optname, bool valbool)
847 {
848         switch (optname) {
849         case SO_TIMESTAMP_OLD:
850                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, false);
851                 break;
852         case SO_TIMESTAMP_NEW:
853                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, false);
854                 break;
855         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
856                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, true);
857                 break;
858         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
859                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, true);
860                 break;
861         }
862 }
863
864 static int sock_timestamping_bind_phc(struct sock *sk, int phc_index)
865 {
866         struct net *net = sock_net(sk);
867         struct net_device *dev = NULL;
868         bool match = false;
869         int *vclock_index;
870         int i, num;
871
872         if (sk->sk_bound_dev_if)
873                 dev = dev_get_by_index(net, sk->sk_bound_dev_if);
874
875         if (!dev) {
876                 pr_err("%s: sock not bind to device\n", __func__);
877                 return -EOPNOTSUPP;
878         }
879
880         num = ethtool_get_phc_vclocks(dev, &vclock_index);
881         dev_put(dev);
882
883         for (i = 0; i < num; i++) {
884                 if (*(vclock_index + i) == phc_index) {
885                         match = true;
886                         break;
887                 }
888         }
889
890         if (num > 0)
891                 kfree(vclock_index);
892
893         if (!match)
894                 return -EINVAL;
895
896         sk->sk_bind_phc = phc_index;
897
898         return 0;
899 }
900
901 int sock_set_timestamping(struct sock *sk, int optname,
902                           struct so_timestamping timestamping)
903 {
904         int val = timestamping.flags;
905         int ret;
906
907         if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK)
908                 return -EINVAL;
909
910         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID_TCP &&
911             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID))
912                 return -EINVAL;
913
914         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
915             !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
916                 if (sk_is_tcp(sk)) {
917                         if ((1 << sk->sk_state) &
918                             (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN))
919                                 return -EINVAL;
920                         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID_TCP)
921                                 atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->write_seq);
922                         else
923                                 atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->snd_una);
924                 } else {
925                         atomic_set(&sk->sk_tskey, 0);
926                 }
927         }
928
929         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS &&
930             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY))
931                 return -EINVAL;
932
933         if (val & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC) {
934                 ret = sock_timestamping_bind_phc(sk, timestamping.bind_phc);
935                 if (ret)
936                         return ret;
937         }
938
939         sk->sk_tsflags = val;
940         sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, optname == SO_TIMESTAMPING_NEW);
941
942         if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
943                 sock_enable_timestamp(sk,
944                                       SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
945         else
946                 sock_disable_timestamp(sk,
947                                        (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
948         return 0;
949 }
950
951 void sock_set_keepalive(struct sock *sk)
952 {
953         lock_sock(sk);
954         if (sk->sk_prot->keepalive)
955                 sk->sk_prot->keepalive(sk, true);
956         sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, true);
957         release_sock(sk);
958 }
959 EXPORT_SYMBOL(sock_set_keepalive);
960
961 static void __sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
962 {
963         /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t() from treating it
964          * as a negative value.
965          */
966         val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
967         sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
968
969         /* We double it on the way in to account for "struct sk_buff" etc.
970          * overhead.   Applications assume that the SO_RCVBUF setting they make
971          * will allow that much actual data to be received on that socket.
972          *
973          * Applications are unaware that "struct sk_buff" and other overheads
974          * allocate from the receive buffer during socket buffer allocation.
975          *
976          * And after considering the possible alternatives, returning the value
977          * we actually used in getsockopt is the most desirable behavior.
978          */
979         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF));
980 }
981
982 void sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
983 {
984         lock_sock(sk);
985         __sock_set_rcvbuf(sk, val);
986         release_sock(sk);
987 }
988 EXPORT_SYMBOL(sock_set_rcvbuf);
989
990 static void __sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
991 {
992         if (val != sk->sk_mark) {
993                 WRITE_ONCE(sk->sk_mark, val);
994                 sk_dst_reset(sk);
995         }
996 }
997
998 void sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
999 {
1000         lock_sock(sk);
1001         __sock_set_mark(sk, val);
1002         release_sock(sk);
1003 }
1004 EXPORT_SYMBOL(sock_set_mark);
1005
1006 static void sock_release_reserved_memory(struct sock *sk, int bytes)
1007 {
1008         /* Round down bytes to multiple of pages */
1009         bytes = round_down(bytes, PAGE_SIZE);
1010
1011         WARN_ON(bytes > sk->sk_reserved_mem);
1012         WRITE_ONCE(sk->sk_reserved_mem, sk->sk_reserved_mem - bytes);
1013         sk_mem_reclaim(sk);
1014 }
1015
1016 static int sock_reserve_memory(struct sock *sk, int bytes)
1017 {
1018         long allocated;
1019         bool charged;
1020         int pages;
1021
1022         if (!mem_cgroup_sockets_enabled || !sk->sk_memcg || !sk_has_account(sk))
1023                 return -EOPNOTSUPP;
1024
1025         if (!bytes)
1026                 return 0;
1027
1028         pages = sk_mem_pages(bytes);
1029
1030         /* pre-charge to memcg */
1031         charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, pages,
1032                                           GFP_KERNEL | __GFP_RETRY_MAYFAIL);
1033         if (!charged)
1034                 return -ENOMEM;
1035
1036         /* pre-charge to forward_alloc */
1037         sk_memory_allocated_add(sk, pages);
1038         allocated = sk_memory_allocated(sk);
1039         /* If the system goes into memory pressure with this
1040          * precharge, give up and return error.
1041          */
1042         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1)) {
1043                 sk_memory_allocated_sub(sk, pages);
1044                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, pages);
1045                 return -ENOMEM;
1046         }
1047         sk->sk_forward_alloc += pages << PAGE_SHIFT;
1048
1049         WRITE_ONCE(sk->sk_reserved_mem,
1050                    sk->sk_reserved_mem + (pages << PAGE_SHIFT));
1051
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 void sockopt_lock_sock(struct sock *sk)
1056 {
1057         /* When current->bpf_ctx is set, the setsockopt is called from
1058          * a bpf prog.  bpf has ensured the sk lock has been
1059          * acquired before calling setsockopt().
1060          */
1061         if (has_current_bpf_ctx())
1062                 return;
1063
1064         lock_sock(sk);
1065 }
1066 EXPORT_SYMBOL(sockopt_lock_sock);
1067
1068 void sockopt_release_sock(struct sock *sk)
1069 {
1070         if (has_current_bpf_ctx())
1071                 return;
1072
1073         release_sock(sk);
1074 }
1075 EXPORT_SYMBOL(sockopt_release_sock);
1076
1077 bool sockopt_ns_capable(struct user_namespace *ns, int cap)
1078 {
1079         return has_current_bpf_ctx() || ns_capable(ns, cap);
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL(sockopt_ns_capable);
1082
1083 bool sockopt_capable(int cap)
1084 {
1085         return has_current_bpf_ctx() || capable(cap);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(sockopt_capable);
1088
1089 /*
1090  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
1091  *      at the socket level. Everything here is generic.
1092  */
1093
1094 int sk_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1095                   sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1096 {
1097         struct so_timestamping timestamping;
1098         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1099         struct sock_txtime sk_txtime;
1100         int val;
1101         int valbool;
1102         struct linger ling;
1103         int ret = 0;
1104
1105         /*
1106          *      Options without arguments
1107          */
1108
1109         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
1110                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
1111
1112         if (optlen < sizeof(int))
1113                 return -EINVAL;
1114
1115         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
1116                 return -EFAULT;
1117
1118         valbool = val ? 1 : 0;
1119
1120         sockopt_lock_sock(sk);
1121
1122         switch (optname) {
1123         case SO_DEBUG:
1124                 if (val && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1125                         ret = -EACCES;
1126                 else
1127                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
1128                 break;
1129         case SO_REUSEADDR:
1130                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
1131                 break;
1132         case SO_REUSEPORT:
1133                 sk->sk_reuseport = valbool;
1134                 break;
1135         case SO_TYPE:
1136         case SO_PROTOCOL:
1137         case SO_DOMAIN:
1138         case SO_ERROR:
1139                 ret = -ENOPROTOOPT;
1140                 break;
1141         case SO_DONTROUTE:
1142                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
1143                 sk_dst_reset(sk);
1144                 break;
1145         case SO_BROADCAST:
1146                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
1147                 break;
1148         case SO_SNDBUF:
1149                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1150                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1151                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1152                  * are treated in BSD as hints
1153                  */
1154                 val = min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_wmem_max));
1155 set_sndbuf:
1156                 /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t()
1157                  * from treating it as a negative value.
1158                  */
1159                 val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
1160                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
1161                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndbuf,
1162                            max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF));
1163                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
1164                 sk->sk_write_space(sk);
1165                 break;
1166
1167         case SO_SNDBUFFORCE:
1168                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1169                         ret = -EPERM;
1170                         break;
1171                 }
1172
1173                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1174                  * multiplied by 2).
1175                  */
1176                 if (val < 0)
1177                         val = 0;
1178                 goto set_sndbuf;
1179
1180         case SO_RCVBUF:
1181                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1182                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1183                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1184                  * are treated in BSD as hints
1185                  */
1186                 __sock_set_rcvbuf(sk, min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_rmem_max)));
1187                 break;
1188
1189         case SO_RCVBUFFORCE:
1190                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1191                         ret = -EPERM;
1192                         break;
1193                 }
1194
1195                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1196                  * multiplied by 2).
1197                  */
1198                 __sock_set_rcvbuf(sk, max(val, 0));
1199                 break;
1200
1201         case SO_KEEPALIVE:
1202                 if (sk->sk_prot->keepalive)
1203                         sk->sk_prot->keepalive(sk, valbool);
1204                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
1205                 break;
1206
1207         case SO_OOBINLINE:
1208                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
1209                 break;
1210
1211         case SO_NO_CHECK:
1212                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
1213                 break;
1214
1215         case SO_PRIORITY:
1216                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
1217                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) ||
1218                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1219                         WRITE_ONCE(sk->sk_priority, val);
1220                 else
1221                         ret = -EPERM;
1222                 break;
1223
1224         case SO_LINGER:
1225                 if (optlen < sizeof(ling)) {
1226                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
1227                         break;
1228                 }
1229                 if (copy_from_sockptr(&ling, optval, sizeof(ling))) {
1230                         ret = -EFAULT;
1231                         break;
1232                 }
1233                 if (!ling.l_onoff)
1234                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
1235                 else {
1236 #if (BITS_PER_LONG == 32)
1237                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
1238                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1239                         else
1240 #endif
1241                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
1242                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
1243                 }
1244                 break;
1245
1246         case SO_BSDCOMPAT:
1247                 break;
1248
1249         case SO_PASSCRED:
1250                 if (valbool)
1251                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1252                 else
1253                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1254                 break;
1255
1256         case SO_PASSPIDFD:
1257                 if (valbool)
1258                         set_bit(SOCK_PASSPIDFD, &sock->flags);
1259                 else
1260                         clear_bit(SOCK_PASSPIDFD, &sock->flags);
1261                 break;
1262
1263         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1264         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1265         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1266         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1267                 sock_set_timestamp(sk, optname, valbool);
1268                 break;
1269
1270         case SO_TIMESTAMPING_NEW:
1271         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1272                 if (optlen == sizeof(timestamping)) {
1273                         if (copy_from_sockptr(&timestamping, optval,
1274                                               sizeof(timestamping))) {
1275                                 ret = -EFAULT;
1276                                 break;
1277                         }
1278                 } else {
1279                         memset(&timestamping, 0, sizeof(timestamping));
1280                         timestamping.flags = val;
1281                 }
1282                 ret = sock_set_timestamping(sk, optname, timestamping);
1283                 break;
1284
1285         case SO_RCVLOWAT:
1286                 if (val < 0)
1287                         val = INT_MAX;
1288                 if (sock && sock->ops->set_rcvlowat)
1289                         ret = sock->ops->set_rcvlowat(sk, val);
1290                 else
1291                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvlowat, val ? : 1);
1292                 break;
1293
1294         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1295         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1296                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval,
1297                                        optlen, optname == SO_RCVTIMEO_OLD);
1298                 break;
1299
1300         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1301         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1302                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval,
1303                                        optlen, optname == SO_SNDTIMEO_OLD);
1304                 break;
1305
1306         case SO_ATTACH_FILTER: {
1307                 struct sock_fprog fprog;
1308
1309                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1310                 if (!ret)
1311                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
1312                 break;
1313         }
1314         case SO_ATTACH_BPF:
1315                 ret = -EINVAL;
1316                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1317                         u32 ufd;
1318
1319                         ret = -EFAULT;
1320                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1321                                 break;
1322
1323                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
1324                 }
1325                 break;
1326
1327         case SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF: {
1328                 struct sock_fprog fprog;
1329
1330                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1331                 if (!ret)
1332                         ret = sk_reuseport_attach_filter(&fprog, sk);
1333                 break;
1334         }
1335         case SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF:
1336                 ret = -EINVAL;
1337                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1338                         u32 ufd;
1339
1340                         ret = -EFAULT;
1341                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1342                                 break;
1343
1344                         ret = sk_reuseport_attach_bpf(ufd, sk);
1345                 }
1346                 break;
1347
1348         case SO_DETACH_REUSEPORT_BPF:
1349                 ret = reuseport_detach_prog(sk);
1350                 break;
1351
1352         case SO_DETACH_FILTER:
1353                 ret = sk_detach_filter(sk);
1354                 break;
1355
1356         case SO_LOCK_FILTER:
1357                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
1358                         ret = -EPERM;
1359                 else
1360                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
1361                 break;
1362
1363         case SO_PASSSEC:
1364                 if (valbool)
1365                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1366                 else
1367                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1368                 break;
1369         case SO_MARK:
1370                 if (!sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
1371                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1372                         ret = -EPERM;
1373                         break;
1374                 }
1375
1376                 __sock_set_mark(sk, val);
1377                 break;
1378         case SO_RCVMARK:
1379                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVMARK, valbool);
1380                 break;
1381
1382         case SO_RXQ_OVFL:
1383                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
1384                 break;
1385
1386         case SO_WIFI_STATUS:
1387                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
1388                 break;
1389
1390         case SO_PEEK_OFF:
1391                 if (sock->ops->set_peek_off)
1392                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
1393                 else
1394                         ret = -EOPNOTSUPP;
1395                 break;
1396
1397         case SO_NOFCS:
1398                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
1399                 break;
1400
1401         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1402                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
1403                 break;
1404
1405 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1406         case SO_BUSY_POLL:
1407                 if (val < 0)
1408                         ret = -EINVAL;
1409                 else
1410                         WRITE_ONCE(sk->sk_ll_usec, val);
1411                 break;
1412         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1413                 if (valbool && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1414                         ret = -EPERM;
1415                 else
1416                         WRITE_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll, valbool);
1417                 break;
1418         case SO_BUSY_POLL_BUDGET:
1419                 if (val > READ_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget) && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1420                         ret = -EPERM;
1421                 } else {
1422                         if (val < 0 || val > U16_MAX)
1423                                 ret = -EINVAL;
1424                         else
1425                                 WRITE_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget, val);
1426                 }
1427                 break;
1428 #endif
1429
1430         case SO_MAX_PACING_RATE:
1431                 {
1432                 unsigned long ulval = (val == ~0U) ? ~0UL : (unsigned int)val;
1433
1434                 if (sizeof(ulval) != sizeof(val) &&
1435                     optlen >= sizeof(ulval) &&
1436                     copy_from_sockptr(&ulval, optval, sizeof(ulval))) {
1437                         ret = -EFAULT;
1438                         break;
1439                 }
1440                 if (ulval != ~0UL)
1441                         cmpxchg(&sk->sk_pacing_status,
1442                                 SK_PACING_NONE,
1443                                 SK_PACING_NEEDED);
1444                 /* Pairs with READ_ONCE() from sk_getsockopt() */
1445                 WRITE_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate, ulval);
1446                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate, ulval);
1447                 break;
1448                 }
1449         case SO_INCOMING_CPU:
1450                 reuseport_update_incoming_cpu(sk, val);
1451                 break;
1452
1453         case SO_CNX_ADVICE:
1454                 if (val == 1)
1455                         dst_negative_advice(sk);
1456                 break;
1457
1458         case SO_ZEROCOPY:
1459                 if (sk->sk_family == PF_INET || sk->sk_family == PF_INET6) {
1460                         if (!(sk_is_tcp(sk) ||
1461                               (sk->sk_type == SOCK_DGRAM &&
1462                                sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP)))
1463                                 ret = -EOPNOTSUPP;
1464                 } else if (sk->sk_family != PF_RDS) {
1465                         ret = -EOPNOTSUPP;
1466                 }
1467                 if (!ret) {
1468                         if (val < 0 || val > 1)
1469                                 ret = -EINVAL;
1470                         else
1471                                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY, valbool);
1472                 }
1473                 break;
1474
1475         case SO_TXTIME:
1476                 if (optlen != sizeof(struct sock_txtime)) {
1477                         ret = -EINVAL;
1478                         break;
1479                 } else if (copy_from_sockptr(&sk_txtime, optval,
1480                            sizeof(struct sock_txtime))) {
1481                         ret = -EFAULT;
1482                         break;
1483                 } else if (sk_txtime.flags & ~SOF_TXTIME_FLAGS_MASK) {
1484                         ret = -EINVAL;
1485                         break;
1486                 }
1487                 /* CLOCK_MONOTONIC is only used by sch_fq, and this packet
1488                  * scheduler has enough safe guards.
1489                  */
1490                 if (sk_txtime.clockid != CLOCK_MONOTONIC &&
1491                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1492                         ret = -EPERM;
1493                         break;
1494                 }
1495                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TXTIME, true);
1496                 sk->sk_clockid = sk_txtime.clockid;
1497                 sk->sk_txtime_deadline_mode =
1498                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE);
1499                 sk->sk_txtime_report_errors =
1500                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS);
1501                 break;
1502
1503         case SO_BINDTOIFINDEX:
1504                 ret = sock_bindtoindex_locked(sk, val);
1505                 break;
1506
1507         case SO_BUF_LOCK:
1508                 if (val & ~SOCK_BUF_LOCK_MASK) {
1509                         ret = -EINVAL;
1510                         break;
1511                 }
1512                 sk->sk_userlocks = val | (sk->sk_userlocks &
1513                                           ~SOCK_BUF_LOCK_MASK);
1514                 break;
1515
1516         case SO_RESERVE_MEM:
1517         {
1518                 int delta;
1519
1520                 if (val < 0) {
1521                         ret = -EINVAL;
1522                         break;
1523                 }
1524
1525                 delta = val - sk->sk_reserved_mem;
1526                 if (delta < 0)
1527                         sock_release_reserved_memory(sk, -delta);
1528                 else
1529                         ret = sock_reserve_memory(sk, delta);
1530                 break;
1531         }
1532
1533         case SO_TXREHASH:
1534                 if (val < -1 || val > 1) {
1535                         ret = -EINVAL;
1536                         break;
1537                 }
1538                 if ((u8)val == SOCK_TXREHASH_DEFAULT)
1539                         val = READ_ONCE(sock_net(sk)->core.sysctl_txrehash);
1540                 /* Paired with READ_ONCE() in tcp_rtx_synack()
1541                  * and sk_getsockopt().
1542                  */
1543                 WRITE_ONCE(sk->sk_txrehash, (u8)val);
1544                 break;
1545
1546         default:
1547                 ret = -ENOPROTOOPT;
1548                 break;
1549         }
1550         sockopt_release_sock(sk);
1551         return ret;
1552 }
1553
1554 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1555                     sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1556 {
1557         return sk_setsockopt(sock->sk, level, optname,
1558                              optval, optlen);
1559 }
1560 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1561
1562 static const struct cred *sk_get_peer_cred(struct sock *sk)
1563 {
1564         const struct cred *cred;
1565
1566         spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1567         cred = get_cred(sk->sk_peer_cred);
1568         spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1569
1570         return cred;
1571 }
1572
1573 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1574                           struct ucred *ucred)
1575 {
1576         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1577         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1578         if (cred) {
1579                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1580
1581                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1582                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1583         }
1584 }
1585
1586 static int groups_to_user(sockptr_t dst, const struct group_info *src)
1587 {
1588         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
1589         int i;
1590
1591         for (i = 0; i < src->ngroups; i++) {
1592                 gid_t gid = from_kgid_munged(user_ns, src->gid[i]);
1593
1594                 if (copy_to_sockptr_offset(dst, i * sizeof(gid), &gid, sizeof(gid)))
1595                         return -EFAULT;
1596         }
1597
1598         return 0;
1599 }
1600
1601 int sk_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1602                   sockptr_t optval, sockptr_t optlen)
1603 {
1604         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1605
1606         union {
1607                 int val;
1608                 u64 val64;
1609                 unsigned long ulval;
1610                 struct linger ling;
1611                 struct old_timeval32 tm32;
1612                 struct __kernel_old_timeval tm;
1613                 struct  __kernel_sock_timeval stm;
1614                 struct sock_txtime txtime;
1615                 struct so_timestamping timestamping;
1616         } v;
1617
1618         int lv = sizeof(int);
1619         int len;
1620
1621         if (copy_from_sockptr(&len, optlen, sizeof(int)))
1622                 return -EFAULT;
1623         if (len < 0)
1624                 return -EINVAL;
1625
1626         memset(&v, 0, sizeof(v));
1627
1628         switch (optname) {
1629         case SO_DEBUG:
1630                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1631                 break;
1632
1633         case SO_DONTROUTE:
1634                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1635                 break;
1636
1637         case SO_BROADCAST:
1638                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1639                 break;
1640
1641         case SO_SNDBUF:
1642                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
1643                 break;
1644
1645         case SO_RCVBUF:
1646                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1647                 break;
1648
1649         case SO_REUSEADDR:
1650                 v.val = sk->sk_reuse;
1651                 break;
1652
1653         case SO_REUSEPORT:
1654                 v.val = sk->sk_reuseport;
1655                 break;
1656
1657         case SO_KEEPALIVE:
1658                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1659                 break;
1660
1661         case SO_TYPE:
1662                 v.val = sk->sk_type;
1663                 break;
1664
1665         case SO_PROTOCOL:
1666                 v.val = sk->sk_protocol;
1667                 break;
1668
1669         case SO_DOMAIN:
1670                 v.val = sk->sk_family;
1671                 break;
1672
1673         case SO_ERROR:
1674                 v.val = -sock_error(sk);
1675                 if (v.val == 0)
1676                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1677                 break;
1678
1679         case SO_OOBINLINE:
1680                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1681                 break;
1682
1683         case SO_NO_CHECK:
1684                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1685                 break;
1686
1687         case SO_PRIORITY:
1688                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_priority);
1689                 break;
1690
1691         case SO_LINGER:
1692                 lv              = sizeof(v.ling);
1693                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1694                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1695                 break;
1696
1697         case SO_BSDCOMPAT:
1698                 break;
1699
1700         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1701                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1702                                 !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW) &&
1703                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1704                 break;
1705
1706         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1707                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1708                 break;
1709
1710         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1711                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1712                 break;
1713
1714         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1715                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1716                 break;
1717
1718         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1719                 lv = sizeof(v.timestamping);
1720                 v.timestamping.flags = sk->sk_tsflags;
1721                 v.timestamping.bind_phc = sk->sk_bind_phc;
1722                 break;
1723
1724         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1725         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1726                 lv = sock_get_timeout(READ_ONCE(sk->sk_rcvtimeo), &v,
1727                                       SO_RCVTIMEO_OLD == optname);
1728                 break;
1729
1730         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1731         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1732                 lv = sock_get_timeout(READ_ONCE(sk->sk_sndtimeo), &v,
1733                                       SO_SNDTIMEO_OLD == optname);
1734                 break;
1735
1736         case SO_RCVLOWAT:
1737                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_rcvlowat);
1738                 break;
1739
1740         case SO_SNDLOWAT:
1741                 v.val = 1;
1742                 break;
1743
1744         case SO_PASSCRED:
1745                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1746                 break;
1747
1748         case SO_PASSPIDFD:
1749                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSPIDFD, &sock->flags);
1750                 break;
1751
1752         case SO_PEERCRED:
1753         {
1754                 struct ucred peercred;
1755                 if (len > sizeof(peercred))
1756                         len = sizeof(peercred);
1757
1758                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1759                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1760                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1761
1762                 if (copy_to_sockptr(optval, &peercred, len))
1763                         return -EFAULT;
1764                 goto lenout;
1765         }
1766
1767         case SO_PEERPIDFD:
1768         {
1769                 struct pid *peer_pid;
1770                 struct file *pidfd_file = NULL;
1771                 int pidfd;
1772
1773                 if (len > sizeof(pidfd))
1774                         len = sizeof(pidfd);
1775
1776                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1777                 peer_pid = get_pid(sk->sk_peer_pid);
1778                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1779
1780                 if (!peer_pid)
1781                         return -ENODATA;
1782
1783                 pidfd = pidfd_prepare(peer_pid, 0, &pidfd_file);
1784                 put_pid(peer_pid);
1785                 if (pidfd < 0)
1786                         return pidfd;
1787
1788                 if (copy_to_sockptr(optval, &pidfd, len) ||
1789                     copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int))) {
1790                         put_unused_fd(pidfd);
1791                         fput(pidfd_file);
1792
1793                         return -EFAULT;
1794                 }
1795
1796                 fd_install(pidfd, pidfd_file);
1797                 return 0;
1798         }
1799
1800         case SO_PEERGROUPS:
1801         {
1802                 const struct cred *cred;
1803                 int ret, n;
1804
1805                 cred = sk_get_peer_cred(sk);
1806                 if (!cred)
1807                         return -ENODATA;
1808
1809                 n = cred->group_info->ngroups;
1810                 if (len < n * sizeof(gid_t)) {
1811                         len = n * sizeof(gid_t);
1812                         put_cred(cred);
1813                         return copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)) ? -EFAULT : -ERANGE;
1814                 }
1815                 len = n * sizeof(gid_t);
1816
1817                 ret = groups_to_user(optval, cred->group_info);
1818                 put_cred(cred);
1819                 if (ret)
1820                         return ret;
1821                 goto lenout;
1822         }
1823
1824         case SO_PEERNAME:
1825         {
1826                 char address[128];
1827
1828                 lv = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, 2);
1829                 if (lv < 0)
1830                         return -ENOTCONN;
1831                 if (lv < len)
1832                         return -EINVAL;
1833                 if (copy_to_sockptr(optval, address, len))
1834                         return -EFAULT;
1835                 goto lenout;
1836         }
1837
1838         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1839          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1840          */
1841         case SO_ACCEPTCONN:
1842                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1843                 break;
1844
1845         case SO_PASSSEC:
1846                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1847                 break;
1848
1849         case SO_PEERSEC:
1850                 return security_socket_getpeersec_stream(sock,
1851                                                          optval, optlen, len);
1852
1853         case SO_MARK:
1854                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_mark);
1855                 break;
1856
1857         case SO_RCVMARK:
1858                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVMARK);
1859                 break;
1860
1861         case SO_RXQ_OVFL:
1862                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1863                 break;
1864
1865         case SO_WIFI_STATUS:
1866                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1867                 break;
1868
1869         case SO_PEEK_OFF:
1870                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1871                         return -EOPNOTSUPP;
1872
1873                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_peek_off);
1874                 break;
1875         case SO_NOFCS:
1876                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1877                 break;
1878
1879         case SO_BINDTODEVICE:
1880                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1881
1882         case SO_GET_FILTER:
1883                 len = sk_get_filter(sk, optval, len);
1884                 if (len < 0)
1885                         return len;
1886
1887                 goto lenout;
1888
1889         case SO_LOCK_FILTER:
1890                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1891                 break;
1892
1893         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1894                 v.val = bpf_tell_extensions();
1895                 break;
1896
1897         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1898                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1899                 break;
1900
1901 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1902         case SO_BUSY_POLL:
1903                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_ll_usec);
1904                 break;
1905         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1906                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll);
1907                 break;
1908 #endif
1909
1910         case SO_MAX_PACING_RATE:
1911                 /* The READ_ONCE() pair with the WRITE_ONCE() in sk_setsockopt() */
1912                 if (sizeof(v.ulval) != sizeof(v.val) && len >= sizeof(v.ulval)) {
1913                         lv = sizeof(v.ulval);
1914                         v.ulval = READ_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate);
1915                 } else {
1916                         /* 32bit version */
1917                         v.val = min_t(unsigned long, ~0U,
1918                                       READ_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate));
1919                 }
1920                 break;
1921
1922         case SO_INCOMING_CPU:
1923                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu);
1924                 break;
1925
1926         case SO_MEMINFO:
1927         {
1928                 u32 meminfo[SK_MEMINFO_VARS];
1929
1930                 sk_get_meminfo(sk, meminfo);
1931
1932                 len = min_t(unsigned int, len, sizeof(meminfo));
1933                 if (copy_to_sockptr(optval, &meminfo, len))
1934                         return -EFAULT;
1935
1936                 goto lenout;
1937         }
1938
1939 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1940         case SO_INCOMING_NAPI_ID:
1941                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_napi_id);
1942
1943                 /* aggregate non-NAPI IDs down to 0 */
1944                 if (v.val < MIN_NAPI_ID)
1945                         v.val = 0;
1946
1947                 break;
1948 #endif
1949
1950         case SO_COOKIE:
1951                 lv = sizeof(u64);
1952                 if (len < lv)
1953                         return -EINVAL;
1954                 v.val64 = sock_gen_cookie(sk);
1955                 break;
1956
1957         case SO_ZEROCOPY:
1958                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY);
1959                 break;
1960
1961         case SO_TXTIME:
1962                 lv = sizeof(v.txtime);
1963                 v.txtime.clockid = sk->sk_clockid;
1964                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_deadline_mode ?
1965                                   SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE : 0;
1966                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_report_errors ?
1967                                   SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS : 0;
1968                 break;
1969
1970         case SO_BINDTOIFINDEX:
1971                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
1972                 break;
1973
1974         case SO_NETNS_COOKIE:
1975                 lv = sizeof(u64);
1976                 if (len != lv)
1977                         return -EINVAL;
1978                 v.val64 = sock_net(sk)->net_cookie;
1979                 break;
1980
1981         case SO_BUF_LOCK:
1982                 v.val = sk->sk_userlocks & SOCK_BUF_LOCK_MASK;
1983                 break;
1984
1985         case SO_RESERVE_MEM:
1986                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_reserved_mem);
1987                 break;
1988
1989         case SO_TXREHASH:
1990                 /* Paired with WRITE_ONCE() in sk_setsockopt() */
1991                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_txrehash);
1992                 break;
1993
1994         default:
1995                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1996                  * (1003.1g 7).
1997                  */
1998                 return -ENOPROTOOPT;
1999         }
2000
2001         if (len > lv)
2002                 len = lv;
2003         if (copy_to_sockptr(optval, &v, len))
2004                 return -EFAULT;
2005 lenout:
2006         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
2007                 return -EFAULT;
2008         return 0;
2009 }
2010
2011 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2012                     char __user *optval, int __user *optlen)
2013 {
2014         return sk_getsockopt(sock->sk, level, optname,
2015                              USER_SOCKPTR(optval),
2016                              USER_SOCKPTR(optlen));
2017 }
2018
2019 /*
2020  * Initialize an sk_lock.
2021  *
2022  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
2023  */
2024 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
2025 {
2026         if (sk->sk_kern_sock)
2027                 sock_lock_init_class_and_name(
2028                         sk,
2029                         af_family_kern_slock_key_strings[sk->sk_family],
2030                         af_family_kern_slock_keys + sk->sk_family,
2031                         af_family_kern_key_strings[sk->sk_family],
2032                         af_family_kern_keys + sk->sk_family);
2033         else
2034                 sock_lock_init_class_and_name(
2035                         sk,
2036                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
2037                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
2038                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
2039                         af_family_keys + sk->sk_family);
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
2044  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
2045  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
2046  */
2047 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
2048 {
2049         const struct proto *prot = READ_ONCE(osk->sk_prot);
2050 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
2051         void *sptr = nsk->sk_security;
2052 #endif
2053
2054         /* If we move sk_tx_queue_mapping out of the private section,
2055          * we must check if sk_tx_queue_clear() is called after
2056          * sock_copy() in sk_clone_lock().
2057          */
2058         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) <
2059                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin) ||
2060                      offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) >=
2061                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2062
2063         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
2064
2065         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
2066                prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2067
2068 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
2069         nsk->sk_security = sptr;
2070         security_sk_clone(osk, nsk);
2071 #endif
2072 }
2073
2074 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
2075                 int family)
2076 {
2077         struct sock *sk;
2078         struct kmem_cache *slab;
2079
2080         slab = prot->slab;
2081         if (slab != NULL) {
2082                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
2083                 if (!sk)
2084                         return sk;
2085                 if (want_init_on_alloc(priority))
2086                         sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
2087         } else
2088                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
2089
2090         if (sk != NULL) {
2091                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
2092                         goto out_free;
2093
2094                 if (!try_module_get(prot->owner))
2095                         goto out_free_sec;
2096         }
2097
2098         return sk;
2099
2100 out_free_sec:
2101         security_sk_free(sk);
2102 out_free:
2103         if (slab != NULL)
2104                 kmem_cache_free(slab, sk);
2105         else
2106                 kfree(sk);
2107         return NULL;
2108 }
2109
2110 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
2111 {
2112         struct kmem_cache *slab;
2113         struct module *owner;
2114
2115         owner = prot->owner;
2116         slab = prot->slab;
2117
2118         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
2119         mem_cgroup_sk_free(sk);
2120         security_sk_free(sk);
2121         if (slab != NULL)
2122                 kmem_cache_free(slab, sk);
2123         else
2124                 kfree(sk);
2125         module_put(owner);
2126 }
2127
2128 /**
2129  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
2130  *      @net: the applicable net namespace
2131  *      @family: protocol family
2132  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2133  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
2134  *      @kern: is this to be a kernel socket?
2135  */
2136 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
2137                       struct proto *prot, int kern)
2138 {
2139         struct sock *sk;
2140
2141         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
2142         if (sk) {
2143                 sk->sk_family = family;
2144                 /*
2145                  * See comment in struct sock definition to understand
2146                  * why we need sk_prot_creator -acme
2147                  */
2148                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
2149                 sk->sk_kern_sock = kern;
2150                 sock_lock_init(sk);
2151                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
2152                 if (likely(sk->sk_net_refcnt)) {
2153                         get_net_track(net, &sk->ns_tracker, priority);
2154                         sock_inuse_add(net, 1);
2155                 } else {
2156                         __netns_tracker_alloc(net, &sk->ns_tracker,
2157                                               false, priority);
2158                 }
2159
2160                 sock_net_set(sk, net);
2161                 refcount_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
2162
2163                 mem_cgroup_sk_alloc(sk);
2164                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
2165                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
2166                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
2167                 sk_tx_queue_clear(sk);
2168         }
2169
2170         return sk;
2171 }
2172 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
2173
2174 /* Sockets having SOCK_RCU_FREE will call this function after one RCU
2175  * grace period. This is the case for UDP sockets and TCP listeners.
2176  */
2177 static void __sk_destruct(struct rcu_head *head)
2178 {
2179         struct sock *sk = container_of(head, struct sock, sk_rcu);
2180         struct sk_filter *filter;
2181
2182         if (sk->sk_destruct)
2183                 sk->sk_destruct(sk);
2184
2185         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
2186                                        refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
2187         if (filter) {
2188                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
2189                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
2190         }
2191
2192         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
2193
2194 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2195         bpf_sk_storage_free(sk);
2196 #endif
2197
2198         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
2199                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
2200                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
2201
2202         if (sk->sk_frag.page) {
2203                 put_page(sk->sk_frag.page);
2204                 sk->sk_frag.page = NULL;
2205         }
2206
2207         /* We do not need to acquire sk->sk_peer_lock, we are the last user. */
2208         put_cred(sk->sk_peer_cred);
2209         put_pid(sk->sk_peer_pid);
2210
2211         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2212                 put_net_track(sock_net(sk), &sk->ns_tracker);
2213         else
2214                 __netns_tracker_free(sock_net(sk), &sk->ns_tracker, false);
2215
2216         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
2217 }
2218
2219 void sk_destruct(struct sock *sk)
2220 {
2221         bool use_call_rcu = sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
2222
2223         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
2224                 reuseport_detach_sock(sk);
2225                 use_call_rcu = true;
2226         }
2227
2228         if (use_call_rcu)
2229                 call_rcu(&sk->sk_rcu, __sk_destruct);
2230         else
2231                 __sk_destruct(&sk->sk_rcu);
2232 }
2233
2234 static void __sk_free(struct sock *sk)
2235 {
2236         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2237                 sock_inuse_add(sock_net(sk), -1);
2238
2239         if (unlikely(sk->sk_net_refcnt && sock_diag_has_destroy_listeners(sk)))
2240                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
2241         else
2242                 sk_destruct(sk);
2243 }
2244
2245 void sk_free(struct sock *sk)
2246 {
2247         /*
2248          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
2249          * some packets are still in some tx queue.
2250          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
2251          */
2252         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
2253                 __sk_free(sk);
2254 }
2255 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
2256
2257 static void sk_init_common(struct sock *sk)
2258 {
2259         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2260         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2261         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2262
2263         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2264         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_receive_queue.lock,
2265                         af_rlock_keys + sk->sk_family,
2266                         af_family_rlock_key_strings[sk->sk_family]);
2267         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_write_queue.lock,
2268                         af_wlock_keys + sk->sk_family,
2269                         af_family_wlock_key_strings[sk->sk_family]);
2270         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_error_queue.lock,
2271                         af_elock_keys + sk->sk_family,
2272                         af_family_elock_key_strings[sk->sk_family]);
2273         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2274                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2275                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2276 }
2277
2278 /**
2279  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
2280  *      @sk: the socket to clone
2281  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2282  *
2283  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
2284  */
2285 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
2286 {
2287         struct proto *prot = READ_ONCE(sk->sk_prot);
2288         struct sk_filter *filter;
2289         bool is_charged = true;
2290         struct sock *newsk;
2291
2292         newsk = sk_prot_alloc(prot, priority, sk->sk_family);
2293         if (!newsk)
2294                 goto out;
2295
2296         sock_copy(newsk, sk);
2297
2298         newsk->sk_prot_creator = prot;
2299
2300         /* SANITY */
2301         if (likely(newsk->sk_net_refcnt)) {
2302                 get_net_track(sock_net(newsk), &newsk->ns_tracker, priority);
2303                 sock_inuse_add(sock_net(newsk), 1);
2304         } else {
2305                 /* Kernel sockets are not elevating the struct net refcount.
2306                  * Instead, use a tracker to more easily detect if a layer
2307                  * is not properly dismantling its kernel sockets at netns
2308                  * destroy time.
2309                  */
2310                 __netns_tracker_alloc(sock_net(newsk), &newsk->ns_tracker,
2311                                       false, priority);
2312         }
2313         sk_node_init(&newsk->sk_node);
2314         sock_lock_init(newsk);
2315         bh_lock_sock(newsk);
2316         newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
2317         newsk->sk_backlog.len = 0;
2318
2319         atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
2320
2321         /* sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree()) */
2322         refcount_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
2323
2324         atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
2325         sk_init_common(newsk);
2326
2327         newsk->sk_dst_cache     = NULL;
2328         newsk->sk_dst_pending_confirm = 0;
2329         newsk->sk_wmem_queued   = 0;
2330         newsk->sk_forward_alloc = 0;
2331         newsk->sk_reserved_mem  = 0;
2332         atomic_set(&newsk->sk_drops, 0);
2333         newsk->sk_send_head     = NULL;
2334         newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
2335         atomic_set(&newsk->sk_zckey, 0);
2336
2337         sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
2338
2339         /* sk->sk_memcg will be populated at accept() time */
2340         newsk->sk_memcg = NULL;
2341
2342         cgroup_sk_clone(&newsk->sk_cgrp_data);
2343
2344         rcu_read_lock();
2345         filter = rcu_dereference(sk->sk_filter);
2346         if (filter != NULL)
2347                 /* though it's an empty new sock, the charging may fail
2348                  * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
2349                  * original socket and cloning
2350                  */
2351                 is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
2352         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, filter);
2353         rcu_read_unlock();
2354
2355         if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk, sk))) {
2356                 /* We need to make sure that we don't uncharge the new
2357                  * socket if we couldn't charge it in the first place
2358                  * as otherwise we uncharge the parent's filter.
2359                  */
2360                 if (!is_charged)
2361                         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, NULL);
2362                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2363                 newsk = NULL;
2364                 goto out;
2365         }
2366         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_reuseport_cb, NULL);
2367
2368         if (bpf_sk_storage_clone(sk, newsk)) {
2369                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2370                 newsk = NULL;
2371                 goto out;
2372         }
2373
2374         /* Clear sk_user_data if parent had the pointer tagged
2375          * as not suitable for copying when cloning.
2376          */
2377         if (sk_user_data_is_nocopy(newsk))
2378                 newsk->sk_user_data = NULL;
2379
2380         newsk->sk_err      = 0;
2381         newsk->sk_err_soft = 0;
2382         newsk->sk_priority = 0;
2383         newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
2384
2385         /* Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2386          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
2387          */
2388         smp_wmb();
2389         refcount_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
2390
2391         sk_set_socket(newsk, NULL);
2392         sk_tx_queue_clear(newsk);
2393         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_wq, NULL);
2394
2395         if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
2396                 sk_sockets_allocated_inc(newsk);
2397
2398         if (sock_needs_netstamp(sk) && newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
2399                 net_enable_timestamp();
2400 out:
2401         return newsk;
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
2404
2405 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk)
2406 {
2407         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
2408          * destructor and make plain sk_free() */
2409         sk->sk_destruct = NULL;
2410         bh_unlock_sock(sk);
2411         sk_free(sk);
2412 }
2413 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_free_unlock_clone);
2414
2415 static u32 sk_dst_gso_max_size(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2416 {
2417         bool is_ipv6 = false;
2418         u32 max_size;
2419
2420 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2421         is_ipv6 = (sk->sk_family == AF_INET6 &&
2422                    !ipv6_addr_v4mapped(&sk->sk_v6_rcv_saddr));
2423 #endif
2424         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso(_ipv4)_max_size() */
2425         max_size = is_ipv6 ? READ_ONCE(dst->dev->gso_max_size) :
2426                         READ_ONCE(dst->dev->gso_ipv4_max_size);
2427         if (max_size > GSO_LEGACY_MAX_SIZE && !sk_is_tcp(sk))
2428                 max_size = GSO_LEGACY_MAX_SIZE;
2429
2430         return max_size - (MAX_TCP_HEADER + 1);
2431 }
2432
2433 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2434 {
2435         u32 max_segs = 1;
2436
2437         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
2438         if (sk_is_tcp(sk))
2439                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO;
2440         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
2441                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
2442         if (unlikely(sk->sk_gso_disabled))
2443                 sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2444         if (sk_can_gso(sk)) {
2445                 if (dst->header_len && !xfrm_dst_offload_ok(dst)) {
2446                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2447                 } else {
2448                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
2449                         sk->sk_gso_max_size = sk_dst_gso_max_size(sk, dst);
2450                         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso_max_segs() */
2451                         max_segs = max_t(u32, READ_ONCE(dst->dev->gso_max_segs), 1);
2452                 }
2453         }
2454         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
2455         sk_dst_set(sk, dst);
2456 }
2457 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
2458
2459 /*
2460  *      Simple resource managers for sockets.
2461  */
2462
2463
2464 /*
2465  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2466  */
2467 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2468 {
2469         struct sock *sk = skb->sk;
2470         unsigned int len = skb->truesize;
2471         bool free;
2472
2473         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
2474                 if (sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE) &&
2475                     sk->sk_write_space == sock_def_write_space) {
2476                         rcu_read_lock();
2477                         free = refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc);
2478                         sock_def_write_space_wfree(sk);
2479                         rcu_read_unlock();
2480                         if (unlikely(free))
2481                                 __sk_free(sk);
2482                         return;
2483                 }
2484
2485                 /*
2486                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
2487                  * after sk_write_space() call
2488                  */
2489                 WARN_ON(refcount_sub_and_test(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc));
2490                 sk->sk_write_space(sk);
2491                 len = 1;
2492         }
2493         /*
2494          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
2495          * could not do because of in-flight packets
2496          */
2497         if (refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
2498                 __sk_free(sk);
2499 }
2500 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
2501
2502 /* This variant of sock_wfree() is used by TCP,
2503  * since it sets SOCK_USE_WRITE_QUEUE.
2504  */
2505 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2506 {
2507         struct sock *sk = skb->sk;
2508
2509         if (refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc))
2510                 __sk_free(sk);
2511 }
2512
2513 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2514 {
2515         skb_orphan(skb);
2516         skb->sk = sk;
2517 #ifdef CONFIG_INET
2518         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
2519                 skb->destructor = sock_edemux;
2520                 sock_hold(sk);
2521                 return;
2522         }
2523 #endif
2524         skb->destructor = sock_wfree;
2525         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
2526         /*
2527          * We used to take a refcount on sk, but following operation
2528          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
2529          * all in-flight packets are completed
2530          */
2531         refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
2532 }
2533 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
2534
2535 static bool can_skb_orphan_partial(const struct sk_buff *skb)
2536 {
2537 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
2538         /* Drivers depend on in-order delivery for crypto offload,
2539          * partial orphan breaks out-of-order-OK logic.
2540          */
2541         if (skb->decrypted)
2542                 return false;
2543 #endif
2544         return (skb->destructor == sock_wfree ||
2545                 (IS_ENABLED(CONFIG_INET) && skb->destructor == tcp_wfree));
2546 }
2547
2548 /* This helper is used by netem, as it can hold packets in its
2549  * delay queue. We want to allow the owner socket to send more
2550  * packets, as if they were already TX completed by a typical driver.
2551  * But we also want to keep skb->sk set because some packet schedulers
2552  * rely on it (sch_fq for example).
2553  */
2554 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
2555 {
2556         if (skb_is_tcp_pure_ack(skb))
2557                 return;
2558
2559         if (can_skb_orphan_partial(skb) && skb_set_owner_sk_safe(skb, skb->sk))
2560                 return;
2561
2562         skb_orphan(skb);
2563 }
2564 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
2565
2566 /*
2567  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2568  */
2569 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
2570 {
2571         struct sock *sk = skb->sk;
2572         unsigned int len = skb->truesize;
2573
2574         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
2575         sk_mem_uncharge(sk, len);
2576 }
2577 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
2578
2579 /*
2580  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
2581  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
2582  */
2583 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
2584 {
2585         sock_put(skb->sk);
2586 }
2587 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
2588
2589 /* Buffer destructor for prefetch/receive path where reference count may
2590  * not be held, e.g. for listen sockets.
2591  */
2592 #ifdef CONFIG_INET
2593 void sock_pfree(struct sk_buff *skb)
2594 {
2595         if (sk_is_refcounted(skb->sk))
2596                 sock_gen_put(skb->sk);
2597 }
2598 EXPORT_SYMBOL(sock_pfree);
2599 #endif /* CONFIG_INET */
2600
2601 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
2602 {
2603         kuid_t uid;
2604
2605         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2606         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
2607         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2608         return uid;
2609 }
2610 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
2611
2612 unsigned long __sock_i_ino(struct sock *sk)
2613 {
2614         unsigned long ino;
2615
2616         read_lock(&sk->sk_callback_lock);
2617         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
2618         read_unlock(&sk->sk_callback_lock);
2619         return ino;
2620 }
2621 EXPORT_SYMBOL(__sock_i_ino);
2622
2623 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
2624 {
2625         unsigned long ino;
2626
2627         local_bh_disable();
2628         ino = __sock_i_ino(sk);
2629         local_bh_enable();
2630         return ino;
2631 }
2632 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
2633
2634 /*
2635  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
2636  */
2637 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
2638                              gfp_t priority)
2639 {
2640         if (force ||
2641             refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf)) {
2642                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
2643
2644                 if (skb) {
2645                         skb_set_owner_w(skb, sk);
2646                         return skb;
2647                 }
2648         }
2649         return NULL;
2650 }
2651 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
2652
2653 static void sock_ofree(struct sk_buff *skb)
2654 {
2655         struct sock *sk = skb->sk;
2656
2657         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2658 }
2659
2660 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
2661                              gfp_t priority)
2662 {
2663         struct sk_buff *skb;
2664
2665         /* small safe race: SKB_TRUESIZE may differ from final skb->truesize */
2666         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + SKB_TRUESIZE(size) >
2667             READ_ONCE(sysctl_optmem_max))
2668                 return NULL;
2669
2670         skb = alloc_skb(size, priority);
2671         if (!skb)
2672                 return NULL;
2673
2674         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2675         skb->sk = sk;
2676         skb->destructor = sock_ofree;
2677         return skb;
2678 }
2679
2680 /*
2681  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
2682  */
2683 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
2684 {
2685         int optmem_max = READ_ONCE(sysctl_optmem_max);
2686
2687         if ((unsigned int)size <= optmem_max &&
2688             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < optmem_max) {
2689                 void *mem;
2690                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
2691                  * might sleep.
2692                  */
2693                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
2694                 mem = kmalloc(size, priority);
2695                 if (mem)
2696                         return mem;
2697                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2698         }
2699         return NULL;
2700 }
2701 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
2702
2703 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
2704  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
2705  * condition entirely.
2706  */
2707 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
2708                                   const bool nullify)
2709 {
2710         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
2711                 return;
2712         if (nullify)
2713                 kfree_sensitive(mem);
2714         else
2715                 kfree(mem);
2716         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2717 }
2718
2719 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2720 {
2721         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
2722 }
2723 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
2724
2725 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2726 {
2727         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
2728 }
2729 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
2730
2731 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
2732    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
2733  */
2734 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
2735 {
2736         DEFINE_WAIT(wait);
2737
2738         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2739         for (;;) {
2740                 if (!timeo)
2741                         break;
2742                 if (signal_pending(current))
2743                         break;
2744                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2745                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2746                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2747                         break;
2748                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2749                         break;
2750                 if (sk->sk_err)
2751                         break;
2752                 timeo = schedule_timeout(timeo);
2753         }
2754         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2755         return timeo;
2756 }
2757
2758
2759 /*
2760  *      Generic send/receive buffer handlers
2761  */
2762
2763 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
2764                                      unsigned long data_len, int noblock,
2765                                      int *errcode, int max_page_order)
2766 {
2767         struct sk_buff *skb;
2768         long timeo;
2769         int err;
2770
2771         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
2772         for (;;) {
2773                 err = sock_error(sk);
2774                 if (err != 0)
2775                         goto failure;
2776
2777                 err = -EPIPE;
2778                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2779                         goto failure;
2780
2781                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2782                         break;
2783
2784                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2785                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2786                 err = -EAGAIN;
2787                 if (!timeo)
2788                         goto failure;
2789                 if (signal_pending(current))
2790                         goto interrupted;
2791                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
2792         }
2793         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
2794                                    errcode, sk->sk_allocation);
2795         if (skb)
2796                 skb_set_owner_w(skb, sk);
2797         return skb;
2798
2799 interrupted:
2800         err = sock_intr_errno(timeo);
2801 failure:
2802         *errcode = err;
2803         return NULL;
2804 }
2805 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
2806
2807 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct cmsghdr *cmsg,
2808                      struct sockcm_cookie *sockc)
2809 {
2810         u32 tsflags;
2811
2812         switch (cmsg->cmsg_type) {
2813         case SO_MARK:
2814                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
2815                     !ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
2816                         return -EPERM;
2817                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2818                         return -EINVAL;
2819                 sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2820                 break;
2821         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
2822                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2823                         return -EINVAL;
2824
2825                 tsflags = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2826                 if (tsflags & ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2827                         return -EINVAL;
2828
2829                 sockc->tsflags &= ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK;
2830                 sockc->tsflags |= tsflags;
2831                 break;
2832         case SCM_TXTIME:
2833                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TXTIME))
2834                         return -EINVAL;
2835                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u64)))
2836                         return -EINVAL;
2837                 sockc->transmit_time = get_unaligned((u64 *)CMSG_DATA(cmsg));
2838                 break;
2839         /* SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are semantically in SOL_UNIX. */
2840         case SCM_RIGHTS:
2841         case SCM_CREDENTIALS:
2842                 break;
2843         default:
2844                 return -EINVAL;
2845         }
2846         return 0;
2847 }
2848 EXPORT_SYMBOL(__sock_cmsg_send);
2849
2850 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2851                    struct sockcm_cookie *sockc)
2852 {
2853         struct cmsghdr *cmsg;
2854         int ret;
2855
2856         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
2857                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
2858                         return -EINVAL;
2859                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
2860                         continue;
2861                 ret = __sock_cmsg_send(sk, cmsg, sockc);
2862                 if (ret)
2863                         return ret;
2864         }
2865         return 0;
2866 }
2867 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
2868
2869 static void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
2870 {
2871         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
2872                 return;
2873
2874         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
2875 }
2876
2877 static void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
2878 {
2879         if (sk->sk_prot->leave_memory_pressure) {
2880                 INDIRECT_CALL_INET_1(sk->sk_prot->leave_memory_pressure,
2881                                      tcp_leave_memory_pressure, sk);
2882         } else {
2883                 unsigned long *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
2884
2885                 if (memory_pressure && READ_ONCE(*memory_pressure))
2886                         WRITE_ONCE(*memory_pressure, 0);
2887         }
2888 }
2889
2890 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(net_high_order_alloc_disable_key);
2891
2892 /**
2893  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
2894  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
2895  * @pfrag: pointer to page_frag
2896  * @gfp: priority for memory allocation
2897  *
2898  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
2899  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
2900  * less or equal than PAGE_SIZE.
2901  */
2902 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
2903 {
2904         if (pfrag->page) {
2905                 if (page_ref_count(pfrag->page) == 1) {
2906                         pfrag->offset = 0;
2907                         return true;
2908                 }
2909                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
2910                         return true;
2911                 put_page(pfrag->page);
2912         }
2913
2914         pfrag->offset = 0;
2915         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER &&
2916             !static_branch_unlikely(&net_high_order_alloc_disable_key)) {
2917                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
2918                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2919                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
2920                                           __GFP_NORETRY,
2921                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
2922                 if (likely(pfrag->page)) {
2923                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
2924                         return true;
2925                 }
2926         }
2927         pfrag->page = alloc_page(gfp);
2928         if (likely(pfrag->page)) {
2929                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
2930                 return true;
2931         }
2932         return false;
2933 }
2934 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
2935
2936 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
2937 {
2938         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
2939                 return true;
2940
2941         sk_enter_memory_pressure(sk);
2942         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2943         return false;
2944 }
2945 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
2946
2947 void __lock_sock(struct sock *sk)
2948         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2949         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2950 {
2951         DEFINE_WAIT(wait);
2952
2953         for (;;) {
2954                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
2955                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2956                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2957                 schedule();
2958                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2959                 if (!sock_owned_by_user(sk))
2960                         break;
2961         }
2962         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
2963 }
2964
2965 void __release_sock(struct sock *sk)
2966         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2967         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2968 {
2969         struct sk_buff *skb, *next;
2970
2971         while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL) {
2972                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
2973
2974                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2975
2976                 do {
2977                         next = skb->next;
2978                         prefetch(next);
2979                         DEBUG_NET_WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2980                         skb_mark_not_on_list(skb);
2981                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2982
2983                         cond_resched();
2984
2985                         skb = next;
2986                 } while (skb != NULL);
2987
2988                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2989         }
2990
2991         /*
2992          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2993          * while a wild producer attempts to flood us.
2994          */
2995         sk->sk_backlog.len = 0;
2996 }
2997
2998 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk)
2999 {
3000         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3001         __release_sock(sk);
3002         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3003 }
3004 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sk_flush_backlog);
3005
3006 /**
3007  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
3008  * @sk:    sock to wait on
3009  * @timeo: for how long
3010  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
3011  *
3012  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
3013  * hence we may omit checks after joining wait queue.
3014  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
3015  * it is very likely that release_sock() added new data.
3016  */
3017 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
3018 {
3019         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
3020         int rc;
3021
3022         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
3023         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
3024         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb, &wait);
3025         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
3026         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
3027         return rc;
3028 }
3029 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
3030
3031 /**
3032  *      __sk_mem_raise_allocated - increase memory_allocated
3033  *      @sk: socket
3034  *      @size: memory size to allocate
3035  *      @amt: pages to allocate
3036  *      @kind: allocation type
3037  *
3038  *      Similar to __sk_mem_schedule(), but does not update sk_forward_alloc
3039  */
3040 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind)
3041 {
3042         bool memcg_charge = mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg;
3043         struct proto *prot = sk->sk_prot;
3044         bool charged = true;
3045         long allocated;
3046
3047         sk_memory_allocated_add(sk, amt);
3048         allocated = sk_memory_allocated(sk);
3049         if (memcg_charge &&
3050             !(charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
3051                                                 gfp_memcg_charge())))
3052                 goto suppress_allocation;
3053
3054         /* Under limit. */
3055         if (allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
3056                 sk_leave_memory_pressure(sk);
3057                 return 1;
3058         }
3059
3060         /* Under pressure. */
3061         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
3062                 sk_enter_memory_pressure(sk);
3063
3064         /* Over hard limit. */
3065         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
3066                 goto suppress_allocation;
3067
3068         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
3069         if (kind == SK_MEM_RECV) {
3070                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk_get_rmem0(sk, prot))
3071                         return 1;
3072
3073         } else { /* SK_MEM_SEND */
3074                 int wmem0 = sk_get_wmem0(sk, prot);
3075
3076                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3077                         if (sk->sk_wmem_queued < wmem0)
3078                                 return 1;
3079                 } else if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < wmem0) {
3080                                 return 1;
3081                 }
3082         }
3083
3084         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
3085                 u64 alloc;
3086
3087                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
3088                         return 1;
3089                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
3090                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
3091                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
3092                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
3093                                  sk->sk_forward_alloc))
3094                         return 1;
3095         }
3096
3097 suppress_allocation:
3098
3099         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3100                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
3101
3102                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
3103                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
3104                  */
3105                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf) {
3106                         /* Force charge with __GFP_NOFAIL */
3107                         if (memcg_charge && !charged) {
3108                                 mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
3109                                         gfp_memcg_charge() | __GFP_NOFAIL);
3110                         }
3111                         return 1;
3112                 }
3113         }
3114
3115         if (kind == SK_MEM_SEND || (kind == SK_MEM_RECV && charged))
3116                 trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated, kind);
3117
3118         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
3119
3120         if (memcg_charge && charged)
3121                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amt);
3122
3123         return 0;
3124 }
3125
3126 /**
3127  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
3128  *      @sk: socket
3129  *      @size: memory size to allocate
3130  *      @kind: allocation type
3131  *
3132  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
3133  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
3134  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
3135  */
3136 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
3137 {
3138         int ret, amt = sk_mem_pages(size);
3139
3140         sk->sk_forward_alloc += amt << PAGE_SHIFT;
3141         ret = __sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, kind);
3142         if (!ret)
3143                 sk->sk_forward_alloc -= amt << PAGE_SHIFT;
3144         return ret;
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
3147
3148 /**
3149  *      __sk_mem_reduce_allocated - reclaim memory_allocated
3150  *      @sk: socket
3151  *      @amount: number of quanta
3152  *
3153  *      Similar to __sk_mem_reclaim(), but does not update sk_forward_alloc
3154  */
3155 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount)
3156 {
3157         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
3158
3159         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
3160                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amount);
3161
3162         if (sk_under_global_memory_pressure(sk) &&
3163             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
3164                 sk_leave_memory_pressure(sk);
3165 }
3166
3167 /**
3168  *      __sk_mem_reclaim - reclaim sk_forward_alloc and memory_allocated
3169  *      @sk: socket
3170  *      @amount: number of bytes (rounded down to a PAGE_SIZE multiple)
3171  */
3172 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
3173 {
3174         amount >>= PAGE_SHIFT;
3175         sk->sk_forward_alloc -= amount << PAGE_SHIFT;
3176         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
3177 }
3178 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
3179
3180 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
3181 {
3182         WRITE_ONCE(sk->sk_peek_off, val);
3183         return 0;
3184 }
3185 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_peek_off);
3186
3187 /*
3188  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
3189  * the protocol does not support a particular function. In certain
3190  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
3191  * function, some default processing is provided.
3192  */
3193
3194 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
3195 {
3196         return -EOPNOTSUPP;
3197 }
3198 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
3199
3200 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3201                     int len, int flags)
3202 {
3203         return -EOPNOTSUPP;
3204 }
3205 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
3206
3207 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
3208 {
3209         return -EOPNOTSUPP;
3210 }
3211 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
3212
3213 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
3214                    bool kern)
3215 {
3216         return -EOPNOTSUPP;
3217 }
3218 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
3219
3220 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3221                     int peer)
3222 {
3223         return -EOPNOTSUPP;
3224 }
3225 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
3226
3227 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3228 {
3229         return -EOPNOTSUPP;
3230 }
3231 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
3232
3233 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
3234 {
3235         return -EOPNOTSUPP;
3236 }
3237 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
3238
3239 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
3240 {
3241         return -EOPNOTSUPP;
3242 }
3243 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
3244
3245 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
3246 {
3247         return -EOPNOTSUPP;
3248 }
3249 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
3250
3251 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *m, size_t len)
3252 {
3253         return -EOPNOTSUPP;
3254 }
3255 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg_locked);
3256
3257 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
3258                     int flags)
3259 {
3260         return -EOPNOTSUPP;
3261 }
3262 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
3263
3264 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
3265 {
3266         /* Mirror missing mmap method error code */
3267         return -ENODEV;
3268 }
3269 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
3270
3271 /*
3272  * When a file is received (via SCM_RIGHTS, etc), we must bump the
3273  * various sock-based usage counts.
3274  */
3275 void __receive_sock(struct file *file)
3276 {
3277         struct socket *sock;
3278
3279         sock = sock_from_file(file);
3280         if (sock) {
3281                 sock_update_netprioidx(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3282                 sock_update_classid(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3283         }
3284 }
3285
3286 /*
3287  *      Default Socket Callbacks
3288  */
3289
3290 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
3291 {
3292         struct socket_wq *wq;
3293
3294         rcu_read_lock();
3295         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3296         if (skwq_has_sleeper(wq))
3297                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
3298         rcu_read_unlock();
3299 }
3300
3301 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
3302 {
3303         struct socket_wq *wq;
3304
3305         rcu_read_lock();
3306         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3307         if (skwq_has_sleeper(wq))
3308                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, EPOLLERR);
3309         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
3310         rcu_read_unlock();
3311 }
3312
3313 void sock_def_readable(struct sock *sk)
3314 {
3315         struct socket_wq *wq;
3316
3317         trace_sk_data_ready(sk);
3318
3319         rcu_read_lock();
3320         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3321         if (skwq_has_sleeper(wq))
3322                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN | EPOLLPRI |
3323                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
3324         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3325         rcu_read_unlock();
3326 }
3327
3328 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
3329 {
3330         struct socket_wq *wq;
3331
3332         rcu_read_lock();
3333
3334         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3335          * progress.  --DaveM
3336          */
3337         if (sock_writeable(sk)) {
3338                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3339                 if (skwq_has_sleeper(wq))
3340                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3341                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3342
3343                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3344                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3345         }
3346
3347         rcu_read_unlock();
3348 }
3349
3350 /* An optimised version of sock_def_write_space(), should only be called
3351  * for SOCK_RCU_FREE sockets under RCU read section and after putting
3352  * ->sk_wmem_alloc.
3353  */
3354 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk)
3355 {
3356         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3357          * progress.  --DaveM
3358          */
3359         if (sock_writeable(sk)) {
3360                 struct socket_wq *wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3361
3362                 /* rely on refcount_sub from sock_wfree() */
3363                 smp_mb__after_atomic();
3364                 if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
3365                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3366                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3367
3368                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3369                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3370         }
3371 }
3372
3373 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
3374 {
3375 }
3376
3377 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
3378 {
3379         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
3380                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
3381                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
3382 }
3383 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
3384
3385 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
3386                     unsigned long expires)
3387 {
3388         if (!mod_timer(timer, expires))
3389                 sock_hold(sk);
3390 }
3391 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
3392
3393 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
3394 {
3395         if (del_timer(timer))
3396                 __sock_put(sk);
3397 }
3398 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
3399
3400 void sk_stop_timer_sync(struct sock *sk, struct timer_list *timer)
3401 {
3402         if (del_timer_sync(timer))
3403                 __sock_put(sk);
3404 }
3405 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer_sync);
3406
3407 void sock_init_data_uid(struct socket *sock, struct sock *sk, kuid_t uid)
3408 {
3409         sk_init_common(sk);
3410         sk->sk_send_head        =       NULL;
3411
3412         timer_setup(&sk->sk_timer, NULL, 0);
3413
3414         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
3415         sk->sk_rcvbuf           =       READ_ONCE(sysctl_rmem_default);
3416         sk->sk_sndbuf           =       READ_ONCE(sysctl_wmem_default);
3417         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
3418         sk->sk_use_task_frag    =       true;
3419         sk_set_socket(sk, sock);
3420
3421         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
3422
3423         if (sock) {
3424                 sk->sk_type     =       sock->type;
3425                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, &sock->wq);
3426                 sock->sk        =       sk;
3427         } else {
3428                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, NULL);
3429         }
3430         sk->sk_uid      =       uid;
3431
3432         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
3433         if (sk->sk_kern_sock)
3434                 lockdep_set_class_and_name(
3435                         &sk->sk_callback_lock,
3436                         af_kern_callback_keys + sk->sk_family,
3437                         af_family_kern_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3438         else
3439                 lockdep_set_class_and_name(
3440                         &sk->sk_callback_lock,
3441                         af_callback_keys + sk->sk_family,
3442                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3443
3444         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
3445         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
3446         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
3447         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
3448         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
3449
3450         sk->sk_frag.page        =       NULL;
3451         sk->sk_frag.offset      =       0;
3452         sk->sk_peek_off         =       -1;
3453
3454         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
3455         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
3456         spin_lock_init(&sk->sk_peer_lock);
3457
3458         sk->sk_write_pending    =       0;
3459         sk->sk_rcvlowat         =       1;
3460         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3461         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3462
3463         sk->sk_stamp = SK_DEFAULT_STAMP;
3464 #if BITS_PER_LONG==32
3465         seqlock_init(&sk->sk_stamp_seq);
3466 #endif
3467         atomic_set(&sk->sk_zckey, 0);
3468
3469 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3470         sk->sk_napi_id          =       0;
3471         sk->sk_ll_usec          =       READ_ONCE(sysctl_net_busy_read);
3472 #endif
3473
3474         sk->sk_max_pacing_rate = ~0UL;
3475         sk->sk_pacing_rate = ~0UL;
3476         WRITE_ONCE(sk->sk_pacing_shift, 10);
3477         sk->sk_incoming_cpu = -1;
3478
3479         sk_rx_queue_clear(sk);
3480         /*
3481          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
3482          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
3483          */
3484         smp_wmb();
3485         refcount_set(&sk->sk_refcnt, 1);
3486         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
3487 }
3488 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data_uid);
3489
3490 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
3491 {
3492         kuid_t uid = sock ?
3493                 SOCK_INODE(sock)->i_uid :
3494                 make_kuid(sock_net(sk)->user_ns, 0);
3495
3496         sock_init_data_uid(sock, sk, uid);
3497 }
3498 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
3499
3500 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
3501 {
3502         /* The sk_lock has mutex_lock() semantics here. */
3503         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
3504
3505         might_sleep();
3506         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3507         if (sock_owned_by_user_nocheck(sk))
3508                 __lock_sock(sk);
3509         sk->sk_lock.owned = 1;
3510         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3511 }
3512 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
3513
3514 void release_sock(struct sock *sk)
3515 {
3516         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3517         if (sk->sk_backlog.tail)
3518                 __release_sock(sk);
3519
3520         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
3521          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
3522          */
3523         if (sk->sk_prot->release_cb)
3524                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
3525
3526         sock_release_ownership(sk);
3527         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
3528                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
3529         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3530 }
3531 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
3532
3533 bool __lock_sock_fast(struct sock *sk) __acquires(&sk->sk_lock.slock)
3534 {
3535         might_sleep();
3536         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3537
3538         if (!sock_owned_by_user_nocheck(sk)) {
3539                 /*
3540                  * Fast path return with bottom halves disabled and
3541                  * sock::sk_lock.slock held.
3542                  *
3543                  * The 'mutex' is not contended and holding
3544                  * sock::sk_lock.slock prevents all other lockers to
3545                  * proceed so the corresponding unlock_sock_fast() can
3546                  * avoid the slow path of release_sock() completely and
3547                  * just release slock.
3548                  *
3549                  * From a semantical POV this is equivalent to 'acquiring'
3550                  * the 'mutex', hence the corresponding lockdep
3551                  * mutex_release() has to happen in the fast path of
3552                  * unlock_sock_fast().
3553                  */
3554                 return false;
3555         }
3556
3557         __lock_sock(sk);
3558         sk->sk_lock.owned = 1;
3559         __acquire(&sk->sk_lock.slock);
3560         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3561         return true;
3562 }
3563 EXPORT_SYMBOL(__lock_sock_fast);
3564
3565 int sock_gettstamp(struct socket *sock, void __user *userstamp,
3566                    bool timeval, bool time32)
3567 {
3568         struct sock *sk = sock->sk;
3569         struct timespec64 ts;
3570
3571         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
3572         ts = ktime_to_timespec64(sock_read_timestamp(sk));
3573         if (ts.tv_sec == -1)
3574                 return -ENOENT;
3575         if (ts.tv_sec == 0) {
3576                 ktime_t kt = ktime_get_real();
3577                 sock_write_timestamp(sk, kt);
3578                 ts = ktime_to_timespec64(kt);
3579         }
3580
3581         if (timeval)
3582                 ts.tv_nsec /= 1000;
3583
3584 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3585         if (time32)
3586                 return put_old_timespec32(&ts, userstamp);
3587 #endif
3588 #ifdef CONFIG_SPARC64
3589         /* beware of padding in sparc64 timeval */
3590         if (timeval && !in_compat_syscall()) {
3591                 struct __kernel_old_timeval __user tv = {
3592                         .tv_sec = ts.tv_sec,
3593                         .tv_usec = ts.tv_nsec,
3594                 };
3595                 if (copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)))
3596                         return -EFAULT;
3597                 return 0;
3598         }
3599 #endif
3600         return put_timespec64(&ts, userstamp);
3601 }
3602 EXPORT_SYMBOL(sock_gettstamp);
3603
3604 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
3605 {
3606         if (!sock_flag(sk, flag)) {
3607                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
3608
3609                 sock_set_flag(sk, flag);
3610                 /*
3611                  * we just set one of the two flags which require net
3612                  * time stamping, but time stamping might have been on
3613                  * already because of the other one
3614                  */
3615                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
3616                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
3617                         net_enable_timestamp();
3618         }
3619 }
3620
3621 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
3622                        int level, int type)
3623 {
3624         struct sock_exterr_skb *serr;
3625         struct sk_buff *skb;
3626         int copied, err;
3627
3628         err = -EAGAIN;
3629         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
3630         if (skb == NULL)
3631                 goto out;
3632
3633         copied = skb->len;
3634         if (copied > len) {
3635                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
3636                 copied = len;
3637         }
3638         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
3639         if (err)
3640                 goto out_free_skb;
3641
3642         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
3643
3644         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3645         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
3646
3647         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
3648         err = copied;
3649
3650 out_free_skb:
3651         kfree_skb(skb);
3652 out:
3653         return err;
3654 }
3655 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
3656
3657 /*
3658  *      Get a socket option on an socket.
3659  *
3660  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
3661  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
3662  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
3663  */
3664 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3665                            char __user *optval, int __user *optlen)
3666 {
3667         struct sock *sk = sock->sk;
3668
3669         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3670         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3671 }
3672 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
3673
3674 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
3675                         int flags)
3676 {
3677         struct sock *sk = sock->sk;
3678         int addr_len = 0;
3679         int err;
3680
3681         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags, &addr_len);
3682         if (err >= 0)
3683                 msg->msg_namelen = addr_len;
3684         return err;
3685 }
3686 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
3687
3688 /*
3689  *      Set socket options on an inet socket.
3690  */
3691 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3692                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
3693 {
3694         struct sock *sk = sock->sk;
3695
3696         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3697         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3698 }
3699 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
3700
3701 void sk_common_release(struct sock *sk)
3702 {
3703         if (sk->sk_prot->destroy)
3704                 sk->sk_prot->destroy(sk);
3705
3706         /*
3707          * Observation: when sk_common_release is called, processes have
3708          * no access to socket. But net still has.
3709          * Step one, detach it from networking:
3710          *
3711          * A. Remove from hash tables.
3712          */
3713
3714         sk->sk_prot->unhash(sk);
3715
3716         /*
3717          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
3718          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
3719          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
3720          * receive queue and will be purged by socket destructor.
3721          *
3722          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
3723          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
3724          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
3725          * until the last reference will be released.
3726          */
3727
3728         sock_orphan(sk);
3729
3730         xfrm_sk_free_policy(sk);
3731
3732         sock_put(sk);
3733 }
3734 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
3735
3736 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *mem)
3737 {
3738         memset(mem, 0, sizeof(*mem) * SK_MEMINFO_VARS);
3739
3740         mem[SK_MEMINFO_RMEM_ALLOC] = sk_rmem_alloc_get(sk);
3741         mem[SK_MEMINFO_RCVBUF] = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
3742         mem[SK_MEMINFO_WMEM_ALLOC] = sk_wmem_alloc_get(sk);
3743         mem[SK_MEMINFO_SNDBUF] = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
3744         mem[SK_MEMINFO_FWD_ALLOC] = sk->sk_forward_alloc;
3745         mem[SK_MEMINFO_WMEM_QUEUED] = READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
3746         mem[SK_MEMINFO_OPTMEM] = atomic_read(&sk->sk_omem_alloc);
3747         mem[SK_MEMINFO_BACKLOG] = READ_ONCE(sk->sk_backlog.len);
3748         mem[SK_MEMINFO_DROPS] = atomic_read(&sk->sk_drops);
3749 }
3750
3751 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3752 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3753
3754 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
3755 {
3756         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
3757         int res = 0;
3758
3759         for_each_possible_cpu(cpu)
3760                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->val[idx];
3761
3762         return res >= 0 ? res : 0;
3763 }
3764 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
3765
3766 int sock_inuse_get(struct net *net)
3767 {
3768         int cpu, res = 0;
3769
3770         for_each_possible_cpu(cpu)
3771                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->all;
3772
3773         return res;
3774 }
3775
3776 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_inuse_get);
3777
3778 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
3779 {
3780         net->core.prot_inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
3781         if (net->core.prot_inuse == NULL)
3782                 return -ENOMEM;
3783         return 0;
3784 }
3785
3786 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
3787 {
3788         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3789 }
3790
3791 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
3792         .init = sock_inuse_init_net,
3793         .exit = sock_inuse_exit_net,
3794 };
3795
3796 static __init int net_inuse_init(void)
3797 {
3798         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
3799                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
3800
3801         return 0;
3802 }
3803
3804 core_initcall(net_inuse_init);
3805
3806 static int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3807 {
3808         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3809
3810         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
3811                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
3812                 return -ENOSPC;
3813         }
3814
3815         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3816         return 0;
3817 }
3818
3819 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
3820 {
3821         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
3822                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3823 }
3824 #else
3825 static inline int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3826 {
3827         return 0;
3828 }
3829
3830 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
3831 {
3832 }
3833
3834 #endif
3835
3836 static void tw_prot_cleanup(struct timewait_sock_ops *twsk_prot)
3837 {
3838         if (!twsk_prot)
3839                 return;
3840         kfree(twsk_prot->twsk_slab_name);
3841         twsk_prot->twsk_slab_name = NULL;
3842         kmem_cache_destroy(twsk_prot->twsk_slab);
3843         twsk_prot->twsk_slab = NULL;
3844 }
3845
3846 static int tw_prot_init(const struct proto *prot)
3847 {
3848         struct timewait_sock_ops *twsk_prot = prot->twsk_prot;
3849
3850         if (!twsk_prot)
3851                 return 0;
3852
3853         twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s",
3854                                               prot->name);
3855         if (!twsk_prot->twsk_slab_name)
3856                 return -ENOMEM;
3857
3858         twsk_prot->twsk_slab =
3859                 kmem_cache_create(twsk_prot->twsk_slab_name,
3860                                   twsk_prot->twsk_obj_size, 0,
3861                                   SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3862                                   NULL);
3863         if (!twsk_prot->twsk_slab) {
3864                 pr_crit("%s: Can't create timewait sock SLAB cache!\n",
3865                         prot->name);
3866                 return -ENOMEM;
3867         }
3868
3869         return 0;
3870 }
3871
3872 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
3873 {
3874         if (!rsk_prot)
3875                 return;
3876         kfree(rsk_prot->slab_name);
3877         rsk_prot->slab_name = NULL;
3878         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
3879         rsk_prot->slab = NULL;
3880 }
3881
3882 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
3883 {
3884         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
3885
3886         if (!rsk_prot)
3887                 return 0;
3888
3889         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
3890                                         prot->name);
3891         if (!rsk_prot->slab_name)
3892                 return -ENOMEM;
3893
3894         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
3895                                            rsk_prot->obj_size, 0,
3896                                            SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3897                                            NULL);
3898
3899         if (!rsk_prot->slab) {
3900                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
3901                         prot->name);
3902                 return -ENOMEM;
3903         }
3904         return 0;
3905 }
3906
3907 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
3908 {
3909         int ret = -ENOBUFS;
3910
3911         if (prot->memory_allocated && !prot->sysctl_mem) {
3912                 pr_err("%s: missing sysctl_mem\n", prot->name);
3913                 return -EINVAL;
3914         }
3915         if (prot->memory_allocated && !prot->per_cpu_fw_alloc) {
3916                 pr_err("%s: missing per_cpu_fw_alloc\n", prot->name);
3917                 return -EINVAL;
3918         }
3919         if (alloc_slab) {
3920                 prot->slab = kmem_cache_create_usercopy(prot->name,
3921                                         prot->obj_size, 0,
3922                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_ACCOUNT |
3923                                         prot->slab_flags,
3924                                         prot->useroffset, prot->usersize,
3925                                         NULL);
3926
3927                 if (prot->slab == NULL) {
3928                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
3929                                 prot->name);
3930                         goto out;
3931                 }
3932
3933                 if (req_prot_init(prot))
3934                         goto out_free_request_sock_slab;
3935
3936                 if (tw_prot_init(prot))
3937                         goto out_free_timewait_sock_slab;
3938         }
3939
3940         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3941         ret = assign_proto_idx(prot);
3942         if (ret) {
3943                 mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3944                 goto out_free_timewait_sock_slab;
3945         }
3946         list_add(&prot->node, &proto_list);
3947         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3948         return ret;
3949
3950 out_free_timewait_sock_slab:
3951         if (alloc_slab)
3952                 tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3953 out_free_request_sock_slab:
3954         if (alloc_slab) {
3955                 req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3956
3957                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
3958                 prot->slab = NULL;
3959         }
3960 out:
3961         return ret;
3962 }
3963 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
3964
3965 void proto_unregister(struct proto *prot)
3966 {
3967         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3968         release_proto_idx(prot);
3969         list_del(&prot->node);
3970         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3971
3972         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3973         prot->slab = NULL;
3974
3975         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3976         tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3977 }
3978 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
3979
3980 int sock_load_diag_module(int family, int protocol)
3981 {
3982         if (!protocol) {
3983                 if (!sock_is_registered(family))
3984                         return -ENOENT;
3985
3986                 return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d", PF_NETLINK,
3987                                       NETLINK_SOCK_DIAG, family);
3988         }
3989
3990 #ifdef CONFIG_INET
3991         if (family == AF_INET &&
3992             protocol != IPPROTO_RAW &&
3993             protocol < MAX_INET_PROTOS &&
3994             !rcu_access_pointer(inet_protos[protocol]))
3995                 return -ENOENT;
3996 #endif
3997
3998         return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d-%d", PF_NETLINK,
3999                               NETLINK_SOCK_DIAG, family, protocol);
4000 }
4001 EXPORT_SYMBOL(sock_load_diag_module);
4002
4003 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4004 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4005         __acquires(proto_list_mutex)
4006 {
4007         mutex_lock(&proto_list_mutex);
4008         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
4009 }
4010
4011 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4012 {
4013         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
4014 }
4015
4016 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4017         __releases(proto_list_mutex)
4018 {
4019         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
4020 }
4021
4022 static char proto_method_implemented(const void *method)
4023 {
4024         return method == NULL ? 'n' : 'y';
4025 }
4026 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
4027 {
4028         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
4029 }
4030
4031 static const char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
4032 {
4033         return proto->memory_pressure != NULL ?
4034         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
4035 }
4036
4037 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
4038 {
4039
4040         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
4041                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
4042                    proto->name,
4043                    proto->obj_size,
4044                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
4045                    sock_prot_memory_allocated(proto),
4046                    sock_prot_memory_pressure(proto),
4047                    proto->max_header,
4048                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
4049                    module_name(proto->owner),
4050                    proto_method_implemented(proto->close),
4051                    proto_method_implemented(proto->connect),
4052                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
4053                    proto_method_implemented(proto->accept),
4054                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
4055                    proto_method_implemented(proto->init),
4056                    proto_method_implemented(proto->destroy),
4057                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
4058                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
4059                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
4060                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
4061                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
4062                    proto_method_implemented(proto->bind),
4063                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
4064                    proto_method_implemented(proto->hash),
4065                    proto_method_implemented(proto->unhash),
4066                    proto_method_implemented(proto->get_port),
4067                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
4068 }
4069
4070 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4071 {
4072         if (v == &proto_list)
4073                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
4074                            "protocol",
4075                            "size",
4076                            "sockets",
4077                            "memory",
4078                            "press",
4079                            "maxhdr",
4080                            "slab",
4081                            "module",
4082                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re bi br ha uh gp em\n");
4083         else
4084                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
4085         return 0;
4086 }
4087
4088 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
4089         .start  = proto_seq_start,
4090         .next   = proto_seq_next,
4091         .stop   = proto_seq_stop,
4092         .show   = proto_seq_show,
4093 };
4094
4095 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
4096 {
4097         if (!proc_create_net("protocols", 0444, net->proc_net, &proto_seq_ops,
4098                         sizeof(struct seq_net_private)))
4099                 return -ENOMEM;
4100
4101         return 0;
4102 }
4103
4104 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
4105 {
4106         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
4107 }
4108
4109
4110 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
4111         .init = proto_init_net,
4112         .exit = proto_exit_net,
4113 };
4114
4115 static int __init proto_init(void)
4116 {
4117         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
4118 }
4119
4120 subsys_initcall(proto_init);
4121
4122 #endif /* PROC_FS */
4123
4124 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
4125 bool sk_busy_loop_end(void *p, unsigned long start_time)
4126 {
4127         struct sock *sk = p;
4128
4129         return !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue) ||
4130                sk_busy_loop_timeout(sk, start_time);
4131 }
4132 EXPORT_SYMBOL(sk_busy_loop_end);
4133 #endif /* CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL */
4134
4135 int sock_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
4136 {
4137         if (!sk->sk_prot->bind_add)
4138                 return -EOPNOTSUPP;
4139         return sk->sk_prot->bind_add(sk, addr, addr_len);
4140 }
4141 EXPORT_SYMBOL(sock_bind_add);
4142
4143 /* Copy 'size' bytes from userspace and return `size` back to userspace */
4144 int sock_ioctl_inout(struct sock *sk, unsigned int cmd,
4145                      void __user *arg, void *karg, size_t size)
4146 {
4147         int ret;
4148
4149         if (copy_from_user(karg, arg, size))
4150                 return -EFAULT;
4151
4152         ret = READ_ONCE(sk->sk_prot)->ioctl(sk, cmd, karg);
4153         if (ret)
4154                 return ret;
4155
4156         if (copy_to_user(arg, karg, size))
4157                 return -EFAULT;
4158
4159         return 0;
4160 }
4161 EXPORT_SYMBOL(sock_ioctl_inout);
4162
4163 /* This is the most common ioctl prep function, where the result (4 bytes) is
4164  * copied back to userspace if the ioctl() returns successfully. No input is
4165  * copied from userspace as input argument.
4166  */
4167 static int sock_ioctl_out(struct sock *sk, unsigned int cmd, void __user *arg)
4168 {
4169         int ret, karg = 0;
4170
4171         ret = READ_ONCE(sk->sk_prot)->ioctl(sk, cmd, &karg);
4172         if (ret)
4173                 return ret;
4174
4175         return put_user(karg, (int __user *)arg);
4176 }
4177
4178 /* A wrapper around sock ioctls, which copies the data from userspace
4179  * (depending on the protocol/ioctl), and copies back the result to userspace.
4180  * The main motivation for this function is to pass kernel memory to the
4181  * protocol ioctl callbacks, instead of userspace memory.
4182  */
4183 int sk_ioctl(struct sock *sk, unsigned int cmd, void __user *arg)
4184 {
4185         int rc = 1;
4186
4187         if (sk->sk_type == SOCK_RAW && sk->sk_family == AF_INET)
4188                 rc = ipmr_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4189         else if (sk->sk_type == SOCK_RAW && sk->sk_family == AF_INET6)
4190                 rc = ip6mr_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4191         else if (sk_is_phonet(sk))
4192                 rc = phonet_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4193
4194         /* If ioctl was processed, returns its value */
4195         if (rc <= 0)
4196                 return rc;
4197
4198         /* Otherwise call the default handler */
4199         return sock_ioctl_out(sk, cmd, arg);
4200 }
4201 EXPORT_SYMBOL(sk_ioctl);