15379acd9c08f3394a345b563bd4f76267ad1bea
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
32  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
33  * Boston, MA 02111-1307, USA.
34  *
35  * Please send any bug reports or fixes you make to the
36  * email address(es):
37  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
38  *
39  * Or submit a bug report through the following website:
40  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
41  *
42  * Written or modified by:
43  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
44  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
45  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
46  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
47  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
48  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
49  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
50  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
51  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
52  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
53  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
54  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
55  *
56  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
57  * be incorporated into the next SCTP release.
58  */
59
60 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
61
62 #include <linux/types.h>
63 #include <linux/kernel.h>
64 #include <linux/wait.h>
65 #include <linux/time.h>
66 #include <linux/ip.h>
67 #include <linux/capability.h>
68 #include <linux/fcntl.h>
69 #include <linux/poll.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/crypto.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <linux/file.h>
74
75 #include <net/ip.h>
76 #include <net/icmp.h>
77 #include <net/route.h>
78 #include <net/ipv6.h>
79 #include <net/inet_common.h>
80
81 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
82 #include <linux/export.h>
83 #include <net/sock.h>
84 #include <net/sctp/sctp.h>
85 #include <net/sctp/sm.h>
86
87 /* WARNING:  Please do not remove the SCTP_STATIC attribute to
88  * any of the functions below as they are used to export functions
89  * used by a project regression testsuite.
90  */
91
92 /* Forward declarations for internal helper functions. */
93 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
94 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
95 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
96                                 size_t msg_len);
97 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p);
98 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
99 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
100 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
101 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
102                                         union sctp_addr *addr, int len);
103 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
104 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
105 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
106 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
107 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
108                             struct sctp_chunk *chunk);
109 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
110 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
111 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
112                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
113
114 extern struct kmem_cache *sctp_bucket_cachep;
115 extern long sysctl_sctp_mem[3];
116 extern int sysctl_sctp_rmem[3];
117 extern int sysctl_sctp_wmem[3];
118
119 static int sctp_memory_pressure;
120 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
121 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
122
123 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
124 {
125         sctp_memory_pressure = 1;
126 }
127
128
129 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
130 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
131 {
132         int amt;
133
134         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
135                 amt = asoc->sndbuf_used;
136         else
137                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
138
139         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
140                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
141                         amt = 0;
142                 else {
143                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
144                         if (amt < 0)
145                                 amt = 0;
146                 }
147         } else {
148                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
149         }
150         return amt;
151 }
152
153 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
154  * the size of the outgoing data chunk.
155  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
156  *
157  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
158  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
159  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
160  * tracking.
161  */
162 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
163 {
164         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
165         struct sock *sk = asoc->base.sk;
166
167         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
168         sctp_association_hold(asoc);
169
170         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
171
172         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
173         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
174         *((struct sctp_chunk **)(chunk->skb->cb)) = chunk;
175
176         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
177                                 sizeof(struct sk_buff) +
178                                 sizeof(struct sctp_chunk);
179
180         atomic_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
181         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
182         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
183 }
184
185 /* Verify that this is a valid address. */
186 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
187                                    int len)
188 {
189         struct sctp_af *af;
190
191         /* Verify basic sockaddr. */
192         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
193         if (!af)
194                 return -EINVAL;
195
196         /* Is this a valid SCTP address?  */
197         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
198                 return -EINVAL;
199
200         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
201                 return -EINVAL;
202
203         return 0;
204 }
205
206 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
207  * socket, the ID field is always ignored.
208  */
209 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
210 {
211         struct sctp_association *asoc = NULL;
212
213         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
214         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
215                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
216                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
217                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
218                  */
219                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED))
220                         return NULL;
221
222                 /* Get the first and the only association from the list. */
223                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
224                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
225                                           struct sctp_association, asocs);
226                 return asoc;
227         }
228
229         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
230         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
231                 return NULL;
232
233         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
234         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
235         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
236
237         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
238                 return NULL;
239
240         return asoc;
241 }
242
243 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
244  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
245  * the same.
246  */
247 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
248                                               struct sockaddr_storage *addr,
249                                               sctp_assoc_t id)
250 {
251         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
252         struct sctp_transport *transport;
253         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
254
255         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
256                                                laddr,
257                                                &transport);
258
259         if (!addr_asoc)
260                 return NULL;
261
262         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
263         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
264                 return NULL;
265
266         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
267                                                 (union sctp_addr *)addr);
268
269         return transport;
270 }
271
272 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
273  * The syntax of bind() is,
274  *
275  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
276  *
277  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
278  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
279  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
280  *   addr_len - the size of the address structure.
281  */
282 SCTP_STATIC int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
283 {
284         int retval = 0;
285
286         sctp_lock_sock(sk);
287
288         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bind(sk: %p, addr: %p, addr_len: %d)\n",
289                           sk, addr, addr_len);
290
291         /* Disallow binding twice. */
292         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
293                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
294                                       addr_len);
295         else
296                 retval = -EINVAL;
297
298         sctp_release_sock(sk);
299
300         return retval;
301 }
302
303 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
304
305 /* Verify this is a valid sockaddr. */
306 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
307                                         union sctp_addr *addr, int len)
308 {
309         struct sctp_af *af;
310
311         /* Check minimum size.  */
312         if (len < sizeof (struct sockaddr))
313                 return NULL;
314
315         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
316         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
317             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
318                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
319                         return NULL;
320         } else {
321                 /* Does this PF support this AF? */
322                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
323                         return NULL;
324         }
325
326         /* If we get this far, af is valid. */
327         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
328
329         if (len < af->sockaddr_len)
330                 return NULL;
331
332         return af;
333 }
334
335 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
336 SCTP_STATIC int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
337 {
338         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
339         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
340         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
341         struct sctp_af *af;
342         unsigned short snum;
343         int ret = 0;
344
345         /* Common sockaddr verification. */
346         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
347         if (!af) {
348                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind(sk: %p, newaddr: %p, len: %d) EINVAL\n",
349                                   sk, addr, len);
350                 return -EINVAL;
351         }
352
353         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
354
355         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_do_bind(sk: %p, new addr: ",
356                                  ", port: %d, new port: %d, len: %d)\n",
357                                  sk,
358                                  addr,
359                                  bp->port, snum,
360                                  len);
361
362         /* PF specific bind() address verification. */
363         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
364                 return -EADDRNOTAVAIL;
365
366         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
367          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
368          * We'll just inhert an already bound port in this case
369          */
370         if (bp->port) {
371                 if (!snum)
372                         snum = bp->port;
373                 else if (snum != bp->port) {
374                         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind:"
375                                   " New port %d does not match existing port "
376                                   "%d.\n", snum, bp->port);
377                         return -EINVAL;
378                 }
379         }
380
381         if (snum && snum < PROT_SOCK && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE))
382                 return -EACCES;
383
384         /* See if the address matches any of the addresses we may have
385          * already bound before checking against other endpoints.
386          */
387         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
388                 return -EINVAL;
389
390         /* Make sure we are allowed to bind here.
391          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
392          * detection.
393          */
394         addr->v4.sin_port = htons(snum);
395         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
396                 return -EADDRINUSE;
397         }
398
399         /* Refresh ephemeral port.  */
400         if (!bp->port)
401                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
402
403         /* Add the address to the bind address list.
404          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
405          */
406         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
407
408         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
409         if (!ret) {
410                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
411                 af->to_sk_saddr(addr, sk);
412         }
413
414         return ret;
415 }
416
417  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
418  *
419  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
420  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
421  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
422  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
423  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
424  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
425  * from each endpoint).
426  */
427 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
428                             struct sctp_chunk *chunk)
429 {
430         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
431         int             retval = 0;
432
433         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
434          * transmission.
435          */
436         if (asoc->addip_last_asconf) {
437                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
438                 goto out;
439         }
440
441         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
442         sctp_chunk_hold(chunk);
443         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
444         if (retval)
445                 sctp_chunk_free(chunk);
446         else
447                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
448
449 out:
450         return retval;
451 }
452
453 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
454  * association.
455  *
456  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
457  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
458  * sctp_do_bind() on it.
459  *
460  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
461  * ones that were added will be removed.
462  *
463  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
464  */
465 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
466 {
467         int cnt;
468         int retval = 0;
469         void *addr_buf;
470         struct sockaddr *sa_addr;
471         struct sctp_af *af;
472
473         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_add (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
474                           sk, addrs, addrcnt);
475
476         addr_buf = addrs;
477         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
478                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
479                  * determine the address length for walking thru the list.
480                  */
481                 sa_addr = addr_buf;
482                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
483                 if (!af) {
484                         retval = -EINVAL;
485                         goto err_bindx_add;
486                 }
487
488                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
489                                       af->sockaddr_len);
490
491                 addr_buf += af->sockaddr_len;
492
493 err_bindx_add:
494                 if (retval < 0) {
495                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
496                         if (cnt > 0)
497                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
498                         return retval;
499                 }
500         }
501
502         return retval;
503 }
504
505 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
506  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
507  * addresses are added to the endpoint.
508  *
509  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
510  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
511  * affect other associations.
512  *
513  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
514  */
515 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
516                                    struct sockaddr      *addrs,
517                                    int                  addrcnt)
518 {
519         struct net *net = sock_net(sk);
520         struct sctp_sock                *sp;
521         struct sctp_endpoint            *ep;
522         struct sctp_association         *asoc;
523         struct sctp_bind_addr           *bp;
524         struct sctp_chunk               *chunk;
525         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
526         union sctp_addr                 *addr;
527         union sctp_addr                 saveaddr;
528         void                            *addr_buf;
529         struct sctp_af                  *af;
530         struct list_head                *p;
531         int                             i;
532         int                             retval = 0;
533
534         if (!net->sctp.addip_enable)
535                 return retval;
536
537         sp = sctp_sk(sk);
538         ep = sp->ep;
539
540         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
541                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
542
543         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
544
545                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
546                         continue;
547
548                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
549                         continue;
550
551                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
552                         continue;
553
554                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
555                  * in the bind address list of the association. If so,
556                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
557                  * other associations.
558                  */
559                 addr_buf = addrs;
560                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
561                         addr = addr_buf;
562                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
563                         if (!af) {
564                                 retval = -EINVAL;
565                                 goto out;
566                         }
567
568                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
569                                 break;
570
571                         addr_buf += af->sockaddr_len;
572                 }
573                 if (i < addrcnt)
574                         continue;
575
576                 /* Use the first valid address in bind addr list of
577                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
578                  */
579                 bp = &asoc->base.bind_addr;
580                 p = bp->address_list.next;
581                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
582                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
583                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
584                 if (!chunk) {
585                         retval = -ENOMEM;
586                         goto out;
587                 }
588
589                 /* Add the new addresses to the bind address list with
590                  * use_as_src set to 0.
591                  */
592                 addr_buf = addrs;
593                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
594                         addr = addr_buf;
595                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
596                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
597                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
598                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
599                         addr_buf += af->sockaddr_len;
600                 }
601                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
602                         struct sctp_transport *trans;
603
604                         list_for_each_entry(trans,
605                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
606                                 /* Clear the source and route cache */
607                                 dst_release(trans->dst);
608                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
609                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
610                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
611                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
612                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
613                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
614                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
615                         }
616                 }
617                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
618         }
619
620 out:
621         return retval;
622 }
623
624 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
625  * last address.
626  *
627  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
628  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
629  * sctp_del_bind() on it.
630  *
631  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
632  * ones that were removed will be added back.
633  *
634  * At least one address has to be left; if only one address is
635  * available, the operation will return -EBUSY.
636  *
637  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
638  */
639 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
640 {
641         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
642         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
643         int cnt;
644         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
645         int retval = 0;
646         void *addr_buf;
647         union sctp_addr *sa_addr;
648         struct sctp_af *af;
649
650         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_rem (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
651                           sk, addrs, addrcnt);
652
653         addr_buf = addrs;
654         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
655                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
656                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
657                  * at least one address here).
658                  */
659                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
660                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
661                         retval = -EBUSY;
662                         goto err_bindx_rem;
663                 }
664
665                 sa_addr = addr_buf;
666                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
667                 if (!af) {
668                         retval = -EINVAL;
669                         goto err_bindx_rem;
670                 }
671
672                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
673                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
674                         goto err_bindx_rem;
675                 }
676
677                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
678                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
679                         retval = -EINVAL;
680                         goto err_bindx_rem;
681                 }
682
683                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
684                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
685
686                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
687                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
688                  * be removed. This is something which needs to be looked into
689                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
690                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
691                  * sctp_do_bind(). -daisy
692                  */
693                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
694
695                 addr_buf += af->sockaddr_len;
696 err_bindx_rem:
697                 if (retval < 0) {
698                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
699                         if (cnt > 0)
700                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
701                         return retval;
702                 }
703         }
704
705         return retval;
706 }
707
708 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
709  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
710  * local addresses are removed from the endpoint.
711  *
712  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
713  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
714  * affect other associations.
715  *
716  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
717  */
718 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
719                                    struct sockaddr      *addrs,
720                                    int                  addrcnt)
721 {
722         struct net *net = sock_net(sk);
723         struct sctp_sock        *sp;
724         struct sctp_endpoint    *ep;
725         struct sctp_association *asoc;
726         struct sctp_transport   *transport;
727         struct sctp_bind_addr   *bp;
728         struct sctp_chunk       *chunk;
729         union sctp_addr         *laddr;
730         void                    *addr_buf;
731         struct sctp_af          *af;
732         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
733         int                     i;
734         int                     retval = 0;
735         int                     stored = 0;
736
737         chunk = NULL;
738         if (!net->sctp.addip_enable)
739                 return retval;
740
741         sp = sctp_sk(sk);
742         ep = sp->ep;
743
744         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
745                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
746
747         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
748
749                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
750                         continue;
751
752                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
753                         continue;
754
755                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
756                         continue;
757
758                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
759                  * not present in the bind address list of the association.
760                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
761                  * continue with other associations.
762                  */
763                 addr_buf = addrs;
764                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
765                         laddr = addr_buf;
766                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
767                         if (!af) {
768                                 retval = -EINVAL;
769                                 goto out;
770                         }
771
772                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
773                                 break;
774
775                         addr_buf += af->sockaddr_len;
776                 }
777                 if (i < addrcnt)
778                         continue;
779
780                 /* Find one address in the association's bind address list
781                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
782                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
783                  * association.
784                  */
785                 bp = &asoc->base.bind_addr;
786                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
787                                                addrcnt, sp);
788                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
789                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
790                                 continue;
791                         asoc->asconf_addr_del_pending =
792                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
793                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
794                                 retval = -ENOMEM;
795                                 goto out;
796                         }
797                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
798                                     addrs->sa_family;
799                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
800                                     htons(bp->port);
801                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
802                                 struct sockaddr_in *sin;
803
804                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
805                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
806                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
807                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
808
809                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
810                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
811                         }
812                         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("send_asconf_del_ip: keep the last address asoc: %p ",
813                             " at %p\n", asoc, asoc->asconf_addr_del_pending,
814                             asoc->asconf_addr_del_pending);
815                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
816                         stored = 1;
817                         goto skip_mkasconf;
818                 }
819
820                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
821                  * because this is done under a socket lock from the
822                  * setsockopt call.
823                  */
824                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
825                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
826                 if (!chunk) {
827                         retval = -ENOMEM;
828                         goto out;
829                 }
830
831 skip_mkasconf:
832                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
833                  * list that are to be deleted.
834                  */
835                 addr_buf = addrs;
836                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
837                         laddr = addr_buf;
838                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
839                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
840                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
841                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
842                         }
843                         addr_buf += af->sockaddr_len;
844                 }
845
846                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
847                  * as some of the addresses in the bind address list are
848                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
849                  */
850                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
851                                         transports) {
852                         dst_release(transport->dst);
853                         sctp_transport_route(transport, NULL,
854                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
855                 }
856
857                 if (stored)
858                         /* We don't need to transmit ASCONF */
859                         continue;
860                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
861         }
862 out:
863         return retval;
864 }
865
866 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
867 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
868 {
869         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
870         union sctp_addr *addr;
871         struct sctp_af *af;
872
873         /* It is safe to write port space in caller. */
874         addr = &addrw->a;
875         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
876         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
877         if (!af)
878                 return -EINVAL;
879         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
880                 return -EINVAL;
881
882         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
883                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
884         else
885                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
886 }
887
888 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
889  *
890  * API 8.1
891  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
892  *                int flags);
893  *
894  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
895  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
896  * or IPv6 addresses.
897  *
898  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
899  * Section 3.1.2 for this usage.
900  *
901  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
902  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
903  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
904  * must be used to distinguish the address length (note that this
905  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
906  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
907  *
908  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
909  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
910  *
911  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
912  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
913  *
914  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
915  * the following currently defined flags:
916  *
917  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
918  *
919  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
920  *
921  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
922  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
923  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
924  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
925  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
926  * reject such an attempt with EINVAL.
927  *
928  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
929  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
930  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
931  * socket is associated with so that no new association accepted will be
932  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
933  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
934  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
935  * peers address lists.
936  *
937  * Adding and removing addresses from a connected association is
938  * optional functionality. Implementations that do not support this
939  * functionality should return EOPNOTSUPP.
940  *
941  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
942  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
943  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
944  * from userspace.
945  *
946  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
947  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
948  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
949  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
950  * the copying without checking the user space area
951  * (__copy_from_user()).
952  *
953  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
954  * it.
955  *
956  * sk        The sk of the socket
957  * addrs     The pointer to the addresses in user land
958  * addrssize Size of the addrs buffer
959  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
960  *           sctp_bindx)
961  *
962  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
963  */
964 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_bindx(struct sock* sk,
965                                       struct sockaddr __user *addrs,
966                                       int addrs_size, int op)
967 {
968         struct sockaddr *kaddrs;
969         int err;
970         int addrcnt = 0;
971         int walk_size = 0;
972         struct sockaddr *sa_addr;
973         void *addr_buf;
974         struct sctp_af *af;
975
976         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt_bindx: sk %p addrs %p"
977                           " addrs_size %d opt %d\n", sk, addrs, addrs_size, op);
978
979         if (unlikely(addrs_size <= 0))
980                 return -EINVAL;
981
982         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
983         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
984                 return -EFAULT;
985
986         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
987         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
988         if (unlikely(!kaddrs))
989                 return -ENOMEM;
990
991         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
992                 kfree(kaddrs);
993                 return -EFAULT;
994         }
995
996         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
997         addr_buf = kaddrs;
998         while (walk_size < addrs_size) {
999                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1000                         kfree(kaddrs);
1001                         return -EINVAL;
1002                 }
1003
1004                 sa_addr = addr_buf;
1005                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1006
1007                 /* If the address family is not supported or if this address
1008                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1009                  */
1010                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1011                         kfree(kaddrs);
1012                         return -EINVAL;
1013                 }
1014                 addrcnt++;
1015                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1016                 walk_size += af->sockaddr_len;
1017         }
1018
1019         /* Do the work. */
1020         switch (op) {
1021         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1022                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1023                 if (err)
1024                         goto out;
1025                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1026                 break;
1027
1028         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1029                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1030                 if (err)
1031                         goto out;
1032                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1033                 break;
1034
1035         default:
1036                 err = -EINVAL;
1037                 break;
1038         }
1039
1040 out:
1041         kfree(kaddrs);
1042
1043         return err;
1044 }
1045
1046 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1047  *
1048  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1049  * Connect will come in with just a single address.
1050  */
1051 static int __sctp_connect(struct sock* sk,
1052                           struct sockaddr *kaddrs,
1053                           int addrs_size,
1054                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1055 {
1056         struct net *net = sock_net(sk);
1057         struct sctp_sock *sp;
1058         struct sctp_endpoint *ep;
1059         struct sctp_association *asoc = NULL;
1060         struct sctp_association *asoc2;
1061         struct sctp_transport *transport;
1062         union sctp_addr to;
1063         struct sctp_af *af;
1064         sctp_scope_t scope;
1065         long timeo;
1066         int err = 0;
1067         int addrcnt = 0;
1068         int walk_size = 0;
1069         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1070         void *addr_buf;
1071         unsigned short port;
1072         unsigned int f_flags = 0;
1073
1074         sp = sctp_sk(sk);
1075         ep = sp->ep;
1076
1077         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1078          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1079          * is already connected.
1080          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1081          */
1082         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1083             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1084                 err = -EISCONN;
1085                 goto out_free;
1086         }
1087
1088         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1089         addr_buf = kaddrs;
1090         while (walk_size < addrs_size) {
1091                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1092                         err = -EINVAL;
1093                         goto out_free;
1094                 }
1095
1096                 sa_addr = addr_buf;
1097                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1098
1099                 /* If the address family is not supported or if this address
1100                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1101                  */
1102                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1103                         err = -EINVAL;
1104                         goto out_free;
1105                 }
1106
1107                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1108
1109                 /* Save current address so we can work with it */
1110                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1111
1112                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1113                 if (err)
1114                         goto out_free;
1115
1116                 /* Make sure the destination port is correctly set
1117                  * in all addresses.
1118                  */
1119                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port)
1120                         goto out_free;
1121
1122
1123                 /* Check if there already is a matching association on the
1124                  * endpoint (other than the one created here).
1125                  */
1126                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1127                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1128                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1129                                 err = -EISCONN;
1130                         else
1131                                 err = -EALREADY;
1132                         goto out_free;
1133                 }
1134
1135                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1136                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1137                  * the peer address even on another socket.
1138                  */
1139                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1140                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1141                         goto out_free;
1142                 }
1143
1144                 if (!asoc) {
1145                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1146                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1147                          * ephemeral port and will choose an address set
1148                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1149                          */
1150                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1151                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1152                                         err = -EAGAIN;
1153                                         goto out_free;
1154                                 }
1155                         } else {
1156                                 /*
1157                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1158                                  * style socket with open associations on a
1159                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1160                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1161                                  * be permitted to open new associations.
1162                                  */
1163                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1164                                     !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1165                                         err = -EACCES;
1166                                         goto out_free;
1167                                 }
1168                         }
1169
1170                         scope = sctp_scope(&to);
1171                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1172                         if (!asoc) {
1173                                 err = -ENOMEM;
1174                                 goto out_free;
1175                         }
1176
1177                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1178                                                               GFP_KERNEL);
1179                         if (err < 0) {
1180                                 goto out_free;
1181                         }
1182
1183                 }
1184
1185                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1186                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1187                                                 SCTP_UNKNOWN);
1188                 if (!transport) {
1189                         err = -ENOMEM;
1190                         goto out_free;
1191                 }
1192
1193                 addrcnt++;
1194                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1195                 walk_size += af->sockaddr_len;
1196         }
1197
1198         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1199          * id back, assign one now.
1200          */
1201         if (assoc_id) {
1202                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1203                 if (err < 0)
1204                         goto out_free;
1205         }
1206
1207         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1208         if (err < 0) {
1209                 goto out_free;
1210         }
1211
1212         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1213         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1214         af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1215         af->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1216         sk->sk_err = 0;
1217
1218         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1219          * if all they do is call sock_create_kern().
1220          */
1221         if (sk->sk_socket->file)
1222                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1223
1224         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1225
1226         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1227         if ((err == 0 || err == -EINPROGRESS) && assoc_id)
1228                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1229
1230         /* Don't free association on exit. */
1231         asoc = NULL;
1232
1233 out_free:
1234
1235         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to exit __sctp_connect() free asoc: %p"
1236                           " kaddrs: %p err: %d\n",
1237                           asoc, kaddrs, err);
1238         if (asoc) {
1239                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1240                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1241                  * if it wasn't hashed so we're safe
1242                  */
1243                 sctp_unhash_established(asoc);
1244                 sctp_association_free(asoc);
1245         }
1246         return err;
1247 }
1248
1249 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1250  *
1251  * API 8.9
1252  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1253  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1254  *
1255  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1256  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1257  * or IPv6 addresses.
1258  *
1259  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1260  * Section 3.1.2 for this usage.
1261  *
1262  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1263  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1264  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1265  * must be used to distengish the address length (note that this
1266  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1267  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1268  *
1269  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1270  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1271  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1272  * is not touched by the kernel.
1273  *
1274  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1275  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1276  *
1277  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1278  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1279  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1280  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1281  * the association is implementation dependent.  This function only
1282  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1283  * the list when needed.
1284  *
1285  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1286  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1287  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1288  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1289  * retrieve them after the association has been set up.
1290  *
1291  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1292  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1293  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1294  *
1295  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1296  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1297  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1298  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1299  * the copying without checking the user space area
1300  * (__copy_from_user()).
1301  *
1302  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1303  * it.
1304  *
1305  * sk        The sk of the socket
1306  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1307  * addrssize Size of the addrs buffer
1308  *
1309  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1310  */
1311 SCTP_STATIC int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1312                                       struct sockaddr __user *addrs,
1313                                       int addrs_size,
1314                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1315 {
1316         int err = 0;
1317         struct sockaddr *kaddrs;
1318
1319         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk %p addrs %p addrs_size %d\n",
1320                           __func__, sk, addrs, addrs_size);
1321
1322         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1323                 return -EINVAL;
1324
1325         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1326         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1327                 return -EFAULT;
1328
1329         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1330         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1331         if (unlikely(!kaddrs))
1332                 return -ENOMEM;
1333
1334         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1335                 err = -EFAULT;
1336         } else {
1337                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1338         }
1339
1340         kfree(kaddrs);
1341
1342         return err;
1343 }
1344
1345 /*
1346  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1347  * to the option that doesn't provide association id.
1348  */
1349 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock* sk,
1350                                       struct sockaddr __user *addrs,
1351                                       int addrs_size)
1352 {
1353         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1358  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1359  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1360  * always positive.
1361  */
1362 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1363                                       struct sockaddr __user *addrs,
1364                                       int addrs_size)
1365 {
1366         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1367         int err = 0;
1368
1369         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1370
1371         if (err)
1372                 return err;
1373         else
1374                 return assoc_id;
1375 }
1376
1377 /*
1378  * New (hopefully final) interface for the API.
1379  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1380  * can avoid any unnecessary allocations.   The only defferent part
1381  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1382  * addrs_num structure member.  That way we can re-use the existing
1383  * code.
1384  */
1385 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock* sk, int len,
1386                                         char __user *optval,
1387                                         int __user *optlen)
1388 {
1389         struct sctp_getaddrs_old param;
1390         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1391         int err = 0;
1392
1393         if (len < sizeof(param))
1394                 return -EINVAL;
1395
1396         if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1397                 return -EFAULT;
1398
1399         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk,
1400                         (struct sockaddr __user *)param.addrs,
1401                         param.addr_num, &assoc_id);
1402
1403         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1404                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1405                         return -EFAULT;
1406                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1407                         return -EFAULT;
1408         }
1409
1410         return err;
1411 }
1412
1413 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1414  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1415  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1416  * by a UDP-style socket.
1417  *
1418  * The syntax is
1419  *
1420  *   ret = close(int sd);
1421  *
1422  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1423  *
1424  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1425  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1426  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1427  * ancillary data (see Section xxxx).
1428  *
1429  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1430  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1431  *
1432  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1433  *
1434  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1435  *
1436  * The syntax is:
1437  *
1438  *    int close(int sd);
1439  *
1440  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1441  *
1442  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1443  * socket operations will succeed on that descriptor.
1444  *
1445  * API 7.1.4 SO_LINGER
1446  *
1447  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1448  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1449  *
1450  *  struct  linger {
1451  *     int     l_onoff;                // option on/off
1452  *     int     l_linger;               // linger time
1453  * };
1454  *
1455  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1456  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1457  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1458  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1459  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1460  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1461  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1462  */
1463 SCTP_STATIC void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1464 {
1465         struct net *net = sock_net(sk);
1466         struct sctp_endpoint *ep;
1467         struct sctp_association *asoc;
1468         struct list_head *pos, *temp;
1469         unsigned int data_was_unread;
1470
1471         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_close(sk: 0x%p, timeout:%ld)\n", sk, timeout);
1472
1473         sctp_lock_sock(sk);
1474         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1475         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1476
1477         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1478
1479         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1480         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1481         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1482
1483         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1484         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1485                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1486
1487                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1488                         /* A closed association can still be in the list if
1489                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1490                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1491                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1492                          */
1493                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1494                                 sctp_unhash_established(asoc);
1495                                 sctp_association_free(asoc);
1496                                 continue;
1497                         }
1498                 }
1499
1500                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1501                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1502                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1503                         struct sctp_chunk *chunk;
1504
1505                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1506                         if (chunk)
1507                                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1508                 } else
1509                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1510         }
1511
1512         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1513         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1514                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1515
1516         /* This will run the backlog queue.  */
1517         sctp_release_sock(sk);
1518
1519         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1520          * the net layers still may.
1521          */
1522         sctp_local_bh_disable();
1523         sctp_bh_lock_sock(sk);
1524
1525         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1526          * and we have just a little more cleanup.
1527          */
1528         sock_hold(sk);
1529         sk_common_release(sk);
1530
1531         sctp_bh_unlock_sock(sk);
1532         sctp_local_bh_enable();
1533
1534         sock_put(sk);
1535
1536         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1537 }
1538
1539 /* Handle EPIPE error. */
1540 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1541 {
1542         if (err == -EPIPE)
1543                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1544         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1545                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1546         return err;
1547 }
1548
1549 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1550  *
1551  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1552  * and receive data from its peer.
1553  *
1554  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1555  *                  int flags);
1556  *
1557  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1558  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1559  *            user message and possibly some ancillary data.
1560  *
1561  *            See Section 5 for complete description of the data
1562  *            structures.
1563  *
1564  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1565  *            5 for complete description of the flags.
1566  *
1567  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1568  * connect support comes in.
1569  */
1570 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1571
1572 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1573
1574 SCTP_STATIC int sctp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1575                              struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1576 {
1577         struct net *net = sock_net(sk);
1578         struct sctp_sock *sp;
1579         struct sctp_endpoint *ep;
1580         struct sctp_association *new_asoc=NULL, *asoc=NULL;
1581         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1582         struct sctp_chunk *chunk;
1583         union sctp_addr to;
1584         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1585         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1586         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1587         struct sctp_initmsg *sinit;
1588         sctp_assoc_t associd = 0;
1589         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1590         int err;
1591         sctp_scope_t scope;
1592         long timeo;
1593         __u16 sinfo_flags = 0;
1594         struct sctp_datamsg *datamsg;
1595         int msg_flags = msg->msg_flags;
1596
1597         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_sendmsg(sk: %p, msg: %p, msg_len: %zu)\n",
1598                           sk, msg, msg_len);
1599
1600         err = 0;
1601         sp = sctp_sk(sk);
1602         ep = sp->ep;
1603
1604         SCTP_DEBUG_PRINTK("Using endpoint: %p.\n", ep);
1605
1606         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1607         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1608                 err = -EPIPE;
1609                 goto out_nounlock;
1610         }
1611
1612         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1613         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1614
1615         if (err) {
1616                 SCTP_DEBUG_PRINTK("msghdr parse err = %x\n", err);
1617                 goto out_nounlock;
1618         }
1619
1620         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1621          * address only selects the association--it is not necessarily
1622          * the address we will send to.
1623          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1624          */
1625         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1626                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1627
1628                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1629                                        msg_namelen);
1630                 if (err)
1631                         return err;
1632
1633                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1634                         msg_namelen = sizeof(to);
1635                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1636                 msg_name = msg->msg_name;
1637         }
1638
1639         sinfo = cmsgs.info;
1640         sinit = cmsgs.init;
1641
1642         /* Did the user specify SNDRCVINFO?  */
1643         if (sinfo) {
1644                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1645                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1646         }
1647
1648         SCTP_DEBUG_PRINTK("msg_len: %zu, sinfo_flags: 0x%x\n",
1649                           msg_len, sinfo_flags);
1650
1651         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1652         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1653                 err = -EINVAL;
1654                 goto out_nounlock;
1655         }
1656
1657         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1658          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1659          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1660          * the msg_iov set to the user abort reason.
1661          */
1662         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1663             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1664                 err = -EINVAL;
1665                 goto out_nounlock;
1666         }
1667
1668         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1669          * specified in msg_name.
1670          */
1671         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1672                 err = -EINVAL;
1673                 goto out_nounlock;
1674         }
1675
1676         transport = NULL;
1677
1678         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to look up association.\n");
1679
1680         sctp_lock_sock(sk);
1681
1682         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1683         if (msg_name) {
1684                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1685                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1686                 if (!asoc) {
1687                         /* If we could not find a matching association on the
1688                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1689                          * socket that already has an association or there is
1690                          * no peeled-off association on another socket.
1691                          */
1692                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1693                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1694                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1695                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1696                                 goto out_unlock;
1697                         }
1698                 }
1699         } else {
1700                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1701                 if (!asoc) {
1702                         err = -EPIPE;
1703                         goto out_unlock;
1704                 }
1705         }
1706
1707         if (asoc) {
1708                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Just looked up association: %p.\n", asoc);
1709
1710                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1711                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1712                  * happen when an accepted socket has an association that is
1713                  * already CLOSED.
1714                  */
1715                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1716                         err = -EPIPE;
1717                         goto out_unlock;
1718                 }
1719
1720                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1721                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Shutting down association: %p\n",
1722                                           asoc);
1723                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1724                         err = 0;
1725                         goto out_unlock;
1726                 }
1727                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1728
1729                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1730                         if (!chunk) {
1731                                 err = -ENOMEM;
1732                                 goto out_unlock;
1733                         }
1734
1735                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Aborting association: %p\n", asoc);
1736                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1737                         err = 0;
1738                         goto out_unlock;
1739                 }
1740         }
1741
1742         /* Do we need to create the association?  */
1743         if (!asoc) {
1744                 SCTP_DEBUG_PRINTK("There is no association yet.\n");
1745
1746                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1747                         err = -EINVAL;
1748                         goto out_unlock;
1749                 }
1750
1751                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1752                  * either the default or the user specified stream counts.
1753                  */
1754                 if (sinfo) {
1755                         if (!sinit || (sinit && !sinit->sinit_num_ostreams)) {
1756                                 /* Check against the defaults. */
1757                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1758                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1759                                         err = -EINVAL;
1760                                         goto out_unlock;
1761                                 }
1762                         } else {
1763                                 /* Check against the requested.  */
1764                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1765                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1766                                         err = -EINVAL;
1767                                         goto out_unlock;
1768                                 }
1769                         }
1770                 }
1771
1772                 /*
1773                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1774                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1775                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1776                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1777                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1778                  */
1779                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1780                         if (sctp_autobind(sk)) {
1781                                 err = -EAGAIN;
1782                                 goto out_unlock;
1783                         }
1784                 } else {
1785                         /*
1786                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1787                          * style socket with open associations on a privileged
1788                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1789                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1790                          * associations.
1791                          */
1792                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1793                             !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1794                                 err = -EACCES;
1795                                 goto out_unlock;
1796                         }
1797                 }
1798
1799                 scope = sctp_scope(&to);
1800                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1801                 if (!new_asoc) {
1802                         err = -ENOMEM;
1803                         goto out_unlock;
1804                 }
1805                 asoc = new_asoc;
1806                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1807                 if (err < 0) {
1808                         err = -ENOMEM;
1809                         goto out_free;
1810                 }
1811
1812                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1813                  * the association init values accordingly.
1814                  */
1815                 if (sinit) {
1816                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1817                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1818                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1819                         }
1820                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1821                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1822                                         sinit->sinit_max_instreams;
1823                         }
1824                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1825                                 asoc->max_init_attempts
1826                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1827                         }
1828                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1829                                 asoc->max_init_timeo =
1830                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1831                         }
1832                 }
1833
1834                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1835                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1836                 if (!transport) {
1837                         err = -ENOMEM;
1838                         goto out_free;
1839                 }
1840         }
1841
1842         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1843         SCTP_DEBUG_PRINTK("We have a valid association.\n");
1844
1845         if (!sinfo) {
1846                 /* If the user didn't specify SNDRCVINFO, make up one with
1847                  * some defaults.
1848                  */
1849                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1850                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1851                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1852                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1853                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1854                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1855                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1856                 sinfo = &default_sinfo;
1857         }
1858
1859         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1860          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1861          */
1862         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1863                 err = -EMSGSIZE;
1864                 goto out_free;
1865         }
1866
1867         if (asoc->pmtu_pending)
1868                 sctp_assoc_pending_pmtu(sk, asoc);
1869
1870         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1871          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1872          * does not specify what this error is, but this looks like
1873          * a great fit.
1874          */
1875         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1876                 err = -EMSGSIZE;
1877                 goto out_free;
1878         }
1879
1880         /* Check for invalid stream. */
1881         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1882                 err = -EINVAL;
1883                 goto out_free;
1884         }
1885
1886         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1887         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1888                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1889                 if (err)
1890                         goto out_free;
1891         }
1892
1893         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1894          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1895          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1896          */
1897         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1898             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1899                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1900                 if (!chunk_tp) {
1901                         err = -EINVAL;
1902                         goto out_free;
1903                 }
1904         } else
1905                 chunk_tp = NULL;
1906
1907         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1908         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1909                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1910                 if (err < 0)
1911                         goto out_free;
1912                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We associated primitively.\n");
1913         }
1914
1915         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1916         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, msg, msg_len);
1917         if (!datamsg) {
1918                 err = -ENOMEM;
1919                 goto out_free;
1920         }
1921
1922         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1923         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1924                 sctp_chunk_hold(chunk);
1925
1926                 /* Do accounting for the write space.  */
1927                 sctp_set_owner_w(chunk);
1928
1929                 chunk->transport = chunk_tp;
1930         }
1931
1932         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1933          * must either fail or succeed.   The lower layer
1934          * works that way today.  Keep it that way or this
1935          * breaks.
1936          */
1937         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1938         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1939         if (err)
1940                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1941         else
1942                 sctp_datamsg_put(datamsg);
1943
1944         SCTP_DEBUG_PRINTK("We sent primitively.\n");
1945
1946         if (err)
1947                 goto out_free;
1948         else
1949                 err = msg_len;
1950
1951         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1952          * layers are responsible for association cleanup.
1953          */
1954         goto out_unlock;
1955
1956 out_free:
1957         if (new_asoc) {
1958                 sctp_unhash_established(asoc);
1959                 sctp_association_free(asoc);
1960         }
1961 out_unlock:
1962         sctp_release_sock(sk);
1963
1964 out_nounlock:
1965         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
1966
1967 #if 0
1968 do_sock_err:
1969         if (msg_len)
1970                 err = msg_len;
1971         else
1972                 err = sock_error(sk);
1973         goto out;
1974
1975 do_interrupted:
1976         if (msg_len)
1977                 err = msg_len;
1978         goto out;
1979 #endif /* 0 */
1980 }
1981
1982 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
1983  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
1984  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
1985  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
1986  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
1987  * could not be removed.
1988  */
1989 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
1990 {
1991         struct sk_buff *list;
1992         int skb_len = skb_headlen(skb);
1993         int rlen;
1994
1995         if (len <= skb_len) {
1996                 __skb_pull(skb, len);
1997                 return 0;
1998         }
1999         len -= skb_len;
2000         __skb_pull(skb, skb_len);
2001
2002         skb_walk_frags(skb, list) {
2003                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2004                 skb->len -= (len-rlen);
2005                 skb->data_len -= (len-rlen);
2006
2007                 if (!rlen)
2008                         return 0;
2009
2010                 len = rlen;
2011         }
2012
2013         return len;
2014 }
2015
2016 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2017  *
2018  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2019  *                    int flags);
2020  *
2021  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2022  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2023  *            user message and possibly some ancillary data.
2024  *
2025  *            See Section 5 for complete description of the data
2026  *            structures.
2027  *
2028  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2029  *            5 for complete description of the flags.
2030  */
2031 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *, int, int, int *);
2032
2033 SCTP_STATIC int sctp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
2034                              struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
2035                              int flags, int *addr_len)
2036 {
2037         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2038         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2039         struct sk_buff *skb;
2040         int copied;
2041         int err = 0;
2042         int skb_len;
2043
2044         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_recvmsg(%s: %p, %s: %p, %s: %zd, %s: %d, %s: "
2045                           "0x%x, %s: %p)\n", "sk", sk, "msghdr", msg,
2046                           "len", len, "knoblauch", noblock,
2047                           "flags", flags, "addr_len", addr_len);
2048
2049         sctp_lock_sock(sk);
2050
2051         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
2052                 err = -ENOTCONN;
2053                 goto out;
2054         }
2055
2056         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2057         if (!skb)
2058                 goto out;
2059
2060         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2061          * frag_list.
2062          */
2063         skb_len = skb->len;
2064
2065         copied = skb_len;
2066         if (copied > len)
2067                 copied = len;
2068
2069         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
2070
2071         event = sctp_skb2event(skb);
2072
2073         if (err)
2074                 goto out_free;
2075
2076         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
2077         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2078                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2079                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2080         } else {
2081                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
2082         }
2083
2084         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2085         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2086                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2087 #if 0
2088         /* FIXME: we should be calling IP/IPv6 layers.  */
2089         if (sk->sk_protinfo.af_inet.cmsg_flags)
2090                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
2091 #endif
2092
2093         err = copied;
2094
2095         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2096          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2097          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2098          */
2099         if (skb_len > copied) {
2100                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2101                 if (flags & MSG_PEEK)
2102                         goto out_free;
2103                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2104                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2105
2106                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2107                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2108                  * rwnd is updated when the event is freed.
2109                  */
2110                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2111                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2112                 goto out;
2113         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2114                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2115                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2116         else
2117                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2118
2119 out_free:
2120         if (flags & MSG_PEEK) {
2121                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2122                  * sctp_skb_recv_datagram().
2123                  */
2124                 kfree_skb(skb);
2125         } else {
2126                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2127                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2128                  * rwnd.
2129                  */
2130                 sctp_ulpevent_free(event);
2131         }
2132 out:
2133         sctp_release_sock(sk);
2134         return err;
2135 }
2136
2137 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2138  *
2139  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2140  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2141  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2142  * instead a error will be indicated to the user.
2143  */
2144 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2145                                              char __user *optval,
2146                                              unsigned int optlen)
2147 {
2148         int val;
2149
2150         if (optlen < sizeof(int))
2151                 return -EINVAL;
2152
2153         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2154                 return -EFAULT;
2155
2156         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2157
2158         return 0;
2159 }
2160
2161 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2162                                   unsigned int optlen)
2163 {
2164         struct sctp_association *asoc;
2165         struct sctp_ulpevent *event;
2166
2167         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2168                 return -EINVAL;
2169         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2170                 return -EFAULT;
2171
2172         /*
2173          * At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2174          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2175          * immediately send up this notification.
2176          */
2177         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2178                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2179                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2180
2181                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2182                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2183                                         GFP_ATOMIC);
2184                         if (!event)
2185                                 return -ENOMEM;
2186
2187                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2188                 }
2189         }
2190
2191         return 0;
2192 }
2193
2194 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2195  *
2196  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2197  * set it will cause associations that are idle for more than the
2198  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2199  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2200  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2201  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2202  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2203  * association is closed.
2204  */
2205 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2206                                      unsigned int optlen)
2207 {
2208         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2209
2210         /* Applicable to UDP-style socket only */
2211         if (sctp_style(sk, TCP))
2212                 return -EOPNOTSUPP;
2213         if (optlen != sizeof(int))
2214                 return -EINVAL;
2215         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2216                 return -EFAULT;
2217
2218         return 0;
2219 }
2220
2221 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2222  *
2223  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2224  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2225  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2226  * number of retransmissions sent before an address is considered
2227  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2228  * address's parameters:
2229  *
2230  *  struct sctp_paddrparams {
2231  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2232  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2233  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2234  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2235  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2236  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2237  *     uint32_t                spp_flags;
2238  * };
2239  *
2240  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2241  *                     application, and identifies the association for
2242  *                     this query.
2243  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2244  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2245  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2246  *                     is present in this field then no changes are to
2247  *                     be made to this parameter.
2248  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2249  *                     retransmissions before this address shall be
2250  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2251  *                     is present in this field then no changes are to
2252  *                     be made to this parameter.
2253  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2254  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2255  *                     Note that if the spp_address field is empty
2256  *                     then all associations on this address will
2257  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2258  *
2259  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2260  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2261  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2262  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2263  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2264  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2265  *                     recorded delayed sack timer value.
2266  *
2267  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2268  *                     on an association. The flag field may contain
2269  *                     zero or more of the following options.
2270  *
2271  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2272  *                     specified address. Note that if the address
2273  *                     field is empty all addresses for the association
2274  *                     have heartbeats enabled upon them.
2275  *
2276  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2277  *                     speicifed address. Note that if the address
2278  *                     field is empty all addresses for the association
2279  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2280  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2281  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2282  *                     be specified. Enabling both fields will have
2283  *                     undetermined results.
2284  *
2285  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2286  *                     to be made immediately.
2287  *
2288  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2289  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2290  *                     milliseconds.
2291  *
2292  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2293  *                     discovery upon the specified address. Note that
2294  *                     if the address feild is empty then all addresses
2295  *                     on the association are effected.
2296  *
2297  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2298  *                     discovery upon the specified address. Note that
2299  *                     if the address feild is empty then all addresses
2300  *                     on the association are effected. Not also that
2301  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2302  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2303  *                     results.
2304  *
2305  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2306  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2307  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2308  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2309  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2310  *                     value specified in spp_sackdelay.
2311  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2312  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2313  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2314  *                     also that this field is mutually exclusive to
2315  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2316  *                     results.
2317  */
2318 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2319                                        struct sctp_transport   *trans,
2320                                        struct sctp_association *asoc,
2321                                        struct sctp_sock        *sp,
2322                                        int                      hb_change,
2323                                        int                      pmtud_change,
2324                                        int                      sackdelay_change)
2325 {
2326         int error;
2327
2328         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2329                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2330
2331                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2332                 if (error)
2333                         return error;
2334         }
2335
2336         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2337          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2338          * the current setting should be left unchanged.
2339          */
2340         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2341
2342                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2343                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2344                  * is set.
2345                  */
2346                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2347                         params->spp_hbinterval = 0;
2348
2349                 if (params->spp_hbinterval ||
2350                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2351                         if (trans) {
2352                                 trans->hbinterval =
2353                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2354                         } else if (asoc) {
2355                                 asoc->hbinterval =
2356                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2357                         } else {
2358                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2359                         }
2360                 }
2361         }
2362
2363         if (hb_change) {
2364                 if (trans) {
2365                         trans->param_flags =
2366                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2367                 } else if (asoc) {
2368                         asoc->param_flags =
2369                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2370                 } else {
2371                         sp->param_flags =
2372                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2373                 }
2374         }
2375
2376         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2377          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2378          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2379          * effect).
2380          */
2381         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2382                 if (trans) {
2383                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2384                         sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2385                 } else if (asoc) {
2386                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2387                         sctp_frag_point(asoc, params->spp_pathmtu);
2388                 } else {
2389                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2390                 }
2391         }
2392
2393         if (pmtud_change) {
2394                 if (trans) {
2395                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2396                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2397                         trans->param_flags =
2398                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2399                         if (update) {
2400                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2401                                 sctp_assoc_sync_pmtu(sctp_opt2sk(sp), asoc);
2402                         }
2403                 } else if (asoc) {
2404                         asoc->param_flags =
2405                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2406                 } else {
2407                         sp->param_flags =
2408                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2409                 }
2410         }
2411
2412         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2413          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2414          * indicates the current setting should be left unchanged.
2415          */
2416         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2417                 if (trans) {
2418                         trans->sackdelay =
2419                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2420                 } else if (asoc) {
2421                         asoc->sackdelay =
2422                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2423                 } else {
2424                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2425                 }
2426         }
2427
2428         if (sackdelay_change) {
2429                 if (trans) {
2430                         trans->param_flags =
2431                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2432                                 sackdelay_change;
2433                 } else if (asoc) {
2434                         asoc->param_flags =
2435                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2436                                 sackdelay_change;
2437                 } else {
2438                         sp->param_flags =
2439                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2440                                 sackdelay_change;
2441                 }
2442         }
2443
2444         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2445            left unchanged.
2446          */
2447         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2448                 if (trans) {
2449                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2450                 } else if (asoc) {
2451                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2452                 } else {
2453                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2454                 }
2455         }
2456
2457         return 0;
2458 }
2459
2460 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2461                                             char __user *optval,
2462                                             unsigned int optlen)
2463 {
2464         struct sctp_paddrparams  params;
2465         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2466         struct sctp_association *asoc = NULL;
2467         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2468         int error;
2469         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2470
2471         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2472                 return - EINVAL;
2473
2474         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2475                 return -EFAULT;
2476
2477         /* Validate flags and value parameters. */
2478         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2479         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2480         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2481
2482         if (hb_change        == SPP_HB ||
2483             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2484             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2485             params.spp_sackdelay > 500 ||
2486             (params.spp_pathmtu &&
2487              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2488                 return -EINVAL;
2489
2490         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2491          * no transport is found, then the request is invalid.
2492          */
2493         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2494                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2495                                                params.spp_assoc_id);
2496                 if (!trans)
2497                         return -EINVAL;
2498         }
2499
2500         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2501          * to many style socket, and an association was not found, then
2502          * the id was invalid.
2503          */
2504         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2505         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2506                 return -EINVAL;
2507
2508         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2509          * association, but not a socket.
2510          */
2511         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2512                 return -EINVAL;
2513
2514         /* Process parameters. */
2515         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2516                                             hb_change, pmtud_change,
2517                                             sackdelay_change);
2518
2519         if (error)
2520                 return error;
2521
2522         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2523          * transport.
2524          */
2525         if (!trans && asoc) {
2526                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2527                                 transports) {
2528                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2529                                                     hb_change, pmtud_change,
2530                                                     sackdelay_change);
2531                 }
2532         }
2533
2534         return 0;
2535 }
2536
2537 /*
2538  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2539  *
2540  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2541  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2542  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2543  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2544  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2545  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2546  * effects the specified association for the one to many model (the
2547  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2548  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2549  * current values will remain unchanged.
2550  *
2551  * struct sctp_sack_info {
2552  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2553  *     uint32_t                sack_delay;
2554  *     uint32_t                sack_freq;
2555  * };
2556  *
2557  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2558  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2559  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2560  *    associations only).
2561  *
2562  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2563  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2564  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2565  *    milliseconds.
2566  *
2567  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2568  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2569  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2570  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2571  */
2572
2573 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2574                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2575 {
2576         struct sctp_sack_info    params;
2577         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2578         struct sctp_association *asoc = NULL;
2579         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2580
2581         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2582                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2583                         return -EFAULT;
2584
2585                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2586                         return 0;
2587         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2588                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
2589                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
2590                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2591                         return -EFAULT;
2592
2593                 if (params.sack_delay == 0)
2594                         params.sack_freq = 1;
2595                 else
2596                         params.sack_freq = 0;
2597         } else
2598                 return - EINVAL;
2599
2600         /* Validate value parameter. */
2601         if (params.sack_delay > 500)
2602                 return -EINVAL;
2603
2604         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2605          * to many style socket, and an association was not found, then
2606          * the id was invalid.
2607          */
2608         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2609         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2610                 return -EINVAL;
2611
2612         if (params.sack_delay) {
2613                 if (asoc) {
2614                         asoc->sackdelay =
2615                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2616                         asoc->param_flags =
2617                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2618                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2619                 } else {
2620                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2621                         sp->param_flags =
2622                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2623                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2624                 }
2625         }
2626
2627         if (params.sack_freq == 1) {
2628                 if (asoc) {
2629                         asoc->param_flags =
2630                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2631                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2632                 } else {
2633                         sp->param_flags =
2634                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2635                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2636                 }
2637         } else if (params.sack_freq > 1) {
2638                 if (asoc) {
2639                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2640                         asoc->param_flags =
2641                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2642                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2643                 } else {
2644                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2645                         sp->param_flags =
2646                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2647                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2648                 }
2649         }
2650
2651         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2652         if (asoc) {
2653                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2654                                 transports) {
2655                         if (params.sack_delay) {
2656                                 trans->sackdelay =
2657                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2658                                 trans->param_flags =
2659                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2660                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2661                         }
2662                         if (params.sack_freq == 1) {
2663                                 trans->param_flags =
2664                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2665                                         SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2666                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2667                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2668                                 trans->param_flags =
2669                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2670                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2671                         }
2672                 }
2673         }
2674
2675         return 0;
2676 }
2677
2678 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2679  *
2680  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2681  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2682  * is SCTP_INITMSG.
2683  *
2684  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2685  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2686  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2687  * sockets derived from a listener socket.
2688  */
2689 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2690 {
2691         struct sctp_initmsg sinit;
2692         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2693
2694         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2695                 return -EINVAL;
2696         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2697                 return -EFAULT;
2698
2699         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2700                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2701         if (sinit.sinit_max_instreams)
2702                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2703         if (sinit.sinit_max_attempts)
2704                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2705         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2706                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2707
2708         return 0;
2709 }
2710
2711 /*
2712  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2713  *
2714  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2715  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2716  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2717  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2718  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2719  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2720  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2721  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2722  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2723  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2724  */
2725 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2726                                               char __user *optval,
2727                                               unsigned int optlen)
2728 {
2729         struct sctp_sndrcvinfo info;
2730         struct sctp_association *asoc;
2731         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2732
2733         if (optlen != sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
2734                 return -EINVAL;
2735         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2736                 return -EFAULT;
2737
2738         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2739         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2740                 return -EINVAL;
2741
2742         if (asoc) {
2743                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2744                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2745                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2746                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2747                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2748         } else {
2749                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2750                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2751                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2752                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2753                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2754         }
2755
2756         return 0;
2757 }
2758
2759 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2760  *
2761  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2762  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2763  * association peer's addresses.
2764  */
2765 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2766                                         unsigned int optlen)
2767 {
2768         struct sctp_prim prim;
2769         struct sctp_transport *trans;
2770
2771         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2772                 return -EINVAL;
2773
2774         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2775                 return -EFAULT;
2776
2777         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2778         if (!trans)
2779                 return -EINVAL;
2780
2781         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2782
2783         return 0;
2784 }
2785
2786 /*
2787  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2788  *
2789  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2790  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2791  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2792  *  integer boolean flag.
2793  */
2794 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2795                                    unsigned int optlen)
2796 {
2797         int val;
2798
2799         if (optlen < sizeof(int))
2800                 return -EINVAL;
2801         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2802                 return -EFAULT;
2803
2804         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2805         return 0;
2806 }
2807
2808 /*
2809  *
2810  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2811  *
2812  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2813  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2814  * and modify these parameters.
2815  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2816  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2817  * be changed.
2818  *
2819  */
2820 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2821 {
2822         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2823         struct sctp_association *asoc;
2824
2825         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2826                 return -EINVAL;
2827
2828         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2829                 return -EFAULT;
2830
2831         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2832
2833         /* Set the values to the specific association */
2834         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2835                 return -EINVAL;
2836
2837         if (asoc) {
2838                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2839                         asoc->rto_initial =
2840                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2841                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2842                         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_max);
2843                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2844                         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_min);
2845         } else {
2846                 /* If there is no association or the association-id = 0
2847                  * set the values to the endpoint.
2848                  */
2849                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2850
2851                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2852                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2853                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2854                         sp->rtoinfo.srto_max = rtoinfo.srto_max;
2855                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2856                         sp->rtoinfo.srto_min = rtoinfo.srto_min;
2857         }
2858
2859         return 0;
2860 }
2861
2862 /*
2863  *
2864  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2865  *
2866  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2867  * of the association.
2868  * Returns an error if the new association retransmission value is
2869  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2870  * See [SCTP] for more information.
2871  *
2872  */
2873 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2874 {
2875
2876         struct sctp_assocparams assocparams;
2877         struct sctp_association *asoc;
2878
2879         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2880                 return -EINVAL;
2881         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2882                 return -EFAULT;
2883
2884         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2885
2886         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2887                 return -EINVAL;
2888
2889         /* Set the values to the specific association */
2890         if (asoc) {
2891                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2892                         __u32 path_sum = 0;
2893                         int   paths = 0;
2894                         struct sctp_transport *peer_addr;
2895
2896                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2897                                         transports) {
2898                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2899                                 paths++;
2900                         }
2901
2902                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
2903                          * one path/transport.  We do this because path
2904                          * retransmissions are only counted when we have more
2905                          * then one path.
2906                          */
2907                         if (paths > 1 &&
2908                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
2909                                 return -EINVAL;
2910
2911                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2912                 }
2913
2914                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0) {
2915                         asoc->cookie_life.tv_sec =
2916                                         assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
2917                         asoc->cookie_life.tv_usec =
2918                                         (assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
2919                                         * 1000;
2920                 }
2921         } else {
2922                 /* Set the values to the endpoint */
2923                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2924
2925                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
2926                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
2927                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2928                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
2929                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
2930                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
2931         }
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 /*
2936  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
2937  *
2938  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
2939  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
2940  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
2941  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
2942  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
2943  * addresses on the socket.
2944  */
2945 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2946 {
2947         int val;
2948         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2949
2950         if (optlen < sizeof(int))
2951                 return -EINVAL;
2952         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2953                 return -EFAULT;
2954         if (val)
2955                 sp->v4mapped = 1;
2956         else
2957                 sp->v4mapped = 0;
2958
2959         return 0;
2960 }
2961
2962 /*
2963  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
2964  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
2965  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
2966  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
2967  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
2968  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
2969  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
2970  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
2971  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
2972  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
2973  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
2974  *
2975  * The following structure is used to access and modify this parameter:
2976  *
2977  * struct sctp_assoc_value {
2978  *   sctp_assoc_t assoc_id;
2979  *   uint32_t assoc_value;
2980  * };
2981  *
2982  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
2983  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
2984  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
2985  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
2986  *    changed (effecting future associations only).
2987  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
2988  */
2989 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2990 {
2991         struct sctp_assoc_value params;
2992         struct sctp_association *asoc;
2993         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2994         int val;
2995
2996         if (optlen == sizeof(int)) {
2997                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
2998                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
2999                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3000                         return -EFAULT;
3001                 params.assoc_id = 0;
3002         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3003                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3004                         return -EFAULT;
3005                 val = params.assoc_value;
3006         } else
3007                 return -EINVAL;
3008
3009         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
3010                 return -EINVAL;
3011
3012         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3013         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3014                 return -EINVAL;
3015
3016         if (asoc) {
3017                 if (val == 0) {
3018                         val = asoc->pathmtu;
3019                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
3020                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3021                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
3022                 }
3023                 asoc->user_frag = val;
3024                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3025         } else {
3026                 sp->user_frag = val;
3027         }
3028
3029         return 0;
3030 }
3031
3032
3033 /*
3034  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3035  *
3036  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3037  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3038  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3039  *   set primary request:
3040  */
3041 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3042                                              unsigned int optlen)
3043 {
3044         struct net *net = sock_net(sk);
3045         struct sctp_sock        *sp;
3046         struct sctp_association *asoc = NULL;
3047         struct sctp_setpeerprim prim;
3048         struct sctp_chunk       *chunk;
3049         struct sctp_af          *af;
3050         int                     err;
3051
3052         sp = sctp_sk(sk);
3053
3054         if (!net->sctp.addip_enable)
3055                 return -EPERM;
3056
3057         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3058                 return -EINVAL;
3059
3060         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3061                 return -EFAULT;
3062
3063         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3064         if (!asoc)
3065                 return -EINVAL;
3066
3067         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3068                 return -EPERM;
3069
3070         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3071                 return -EPERM;
3072
3073         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3074                 return -ENOTCONN;
3075
3076         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3077         if (!af)
3078                 return -EINVAL;
3079
3080         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3081                 return -EADDRNOTAVAIL;
3082
3083         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3084                 return -EADDRNOTAVAIL;
3085
3086         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3087         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3088                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3089         if (!chunk)
3090                 return -ENOMEM;
3091
3092         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3093
3094         SCTP_DEBUG_PRINTK("We set peer primary addr primitively.\n");
3095
3096         return err;
3097 }
3098
3099 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3100                                             unsigned int optlen)
3101 {
3102         struct sctp_setadaptation adaptation;
3103
3104         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3105                 return -EINVAL;
3106         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3107                 return -EFAULT;
3108
3109         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3110
3111         return 0;
3112 }
3113
3114 /*
3115  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3116  *
3117  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3118  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3119  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3120  * a default context on an association basis that will be received on
3121  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3122  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3123  * internal state machine that is processing messages on the
3124  * association.  Note that the setting of this value only effects
3125  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3126  * saved with outbound messages.
3127  */
3128 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3129                                    unsigned int optlen)
3130 {
3131         struct sctp_assoc_value params;
3132         struct sctp_sock *sp;
3133         struct sctp_association *asoc;
3134
3135         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3136                 return -EINVAL;
3137         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3138                 return -EFAULT;
3139
3140         sp = sctp_sk(sk);
3141
3142         if (params.assoc_id != 0) {
3143                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3144                 if (!asoc)
3145                         return -EINVAL;
3146                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3147         } else {
3148                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3149         }
3150
3151         return 0;
3152 }
3153
3154 /*
3155  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3156  *
3157  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3158  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3159  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3160  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3161  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3162  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3163  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3164  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3165  * come from a different association (thus the user must receive data
3166  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3167  * association each receive belongs to.
3168  *
3169  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3170  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3171  * fragmented interleave is off.
3172  *
3173  * Note that it is important that an implementation that allows this
3174  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3175  * application using the one to many model may become confused and act
3176  * incorrectly.
3177  */
3178 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3179                                                char __user *optval,
3180                                                unsigned int optlen)
3181 {
3182         int val;
3183
3184         if (optlen != sizeof(int))
3185                 return -EINVAL;
3186         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3187                 return -EFAULT;
3188
3189         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3190
3191         return 0;
3192 }
3193
3194 /*
3195  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3196  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3197  *
3198  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3199  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3200  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3201  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3202  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3203  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3204  * this value larger than the socket receive buffer size.
3205  *
3206  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3207  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3208  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3209  * message.
3210  */
3211 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3212                                                   char __user *optval,
3213                                                   unsigned int optlen)
3214 {
3215         u32 val;
3216
3217         if (optlen != sizeof(u32))
3218                 return -EINVAL;
3219         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3220                 return -EFAULT;
3221
3222         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3223          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3224          */
3225         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3226                 return -EINVAL;
3227
3228         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3229
3230         return 0; /* is this the right error code? */
3231 }
3232
3233 /*
3234  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3235  *
3236  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3237  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3238  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3239  * can only be lowered.
3240  *
3241  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3242  * future associations inheriting the socket value.
3243  */
3244 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3245                                     char __user *optval,
3246                                     unsigned int optlen)
3247 {
3248         struct sctp_assoc_value params;
3249         struct sctp_sock *sp;
3250         struct sctp_association *asoc;
3251         int val;
3252         int assoc_id = 0;
3253
3254         if (optlen == sizeof(int)) {
3255                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
3256                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3257                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3258                         return -EFAULT;
3259         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3260                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3261                         return -EFAULT;
3262                 val = params.assoc_value;
3263                 assoc_id = params.assoc_id;
3264         } else
3265                 return -EINVAL;
3266
3267         sp = sctp_sk(sk);
3268
3269         if (assoc_id != 0) {
3270                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3271                 if (!asoc)
3272                         return -EINVAL;
3273                 asoc->max_burst = val;
3274         } else
3275                 sp->max_burst = val;
3276
3277         return 0;
3278 }
3279
3280 /*
3281  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3282  *
3283  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3284  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3285  * will only effect future associations on the socket.
3286  */
3287 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3288                                       char __user *optval,
3289                                       unsigned int optlen)
3290 {
3291         struct net *net = sock_net(sk);
3292         struct sctp_authchunk val;
3293
3294         if (!net->sctp.auth_enable)
3295                 return -EACCES;
3296
3297         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3298                 return -EINVAL;
3299         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3300                 return -EFAULT;
3301
3302         switch (val.sauth_chunk) {
3303         case SCTP_CID_INIT:
3304         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3305         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3306         case SCTP_CID_AUTH:
3307                 return -EINVAL;
3308         }
3309
3310         /* add this chunk id to the endpoint */
3311         return sctp_auth_ep_add_chunkid(sctp_sk(sk)->ep, val.sauth_chunk);
3312 }
3313
3314 /*
3315  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3316  *
3317  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3318  * endpoint requires the peer to use.
3319  */
3320 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3321                                       char __user *optval,
3322                                       unsigned int optlen)
3323 {
3324         struct net *net = sock_net(sk);
3325         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3326         u32 idents;
3327         int err;
3328
3329         if (!net->sctp.auth_enable)
3330                 return -EACCES;
3331
3332         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3333                 return -EINVAL;
3334
3335         hmacs= memdup_user(optval, optlen);
3336         if (IS_ERR(hmacs))
3337                 return PTR_ERR(hmacs);
3338
3339         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3340         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3341             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3342                 err = -EINVAL;
3343                 goto out;
3344         }
3345
3346         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(sctp_sk(sk)->ep, hmacs);
3347 out:
3348         kfree(hmacs);
3349         return err;
3350 }
3351
3352 /*
3353  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3354  *
3355  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3356  * association shared key.
3357  */
3358 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3359                                     char __user *optval,
3360                                     unsigned int optlen)
3361 {
3362         struct net *net = sock_net(sk);
3363         struct sctp_authkey *authkey;
3364         struct sctp_association *asoc;
3365         int ret;
3366
3367         if (!net->sctp.auth_enable)
3368                 return -EACCES;
3369
3370         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3371                 return -EINVAL;
3372
3373         authkey= memdup_user(optval, optlen);
3374         if (IS_ERR(authkey))
3375                 return PTR_ERR(authkey);
3376
3377         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3378                 ret = -EINVAL;
3379                 goto out;
3380         }
3381
3382         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3383         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3384                 ret = -EINVAL;
3385                 goto out;
3386         }
3387
3388         ret = sctp_auth_set_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc, authkey);
3389 out:
3390         kfree(authkey);
3391         return ret;
3392 }
3393
3394 /*
3395  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3396  *
3397  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3398  * the association shared key.
3399  */
3400 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3401                                       char __user *optval,
3402                                       unsigned int optlen)
3403 {
3404         struct net *net = sock_net(sk);
3405         struct sctp_authkeyid val;
3406         struct sctp_association *asoc;
3407
3408         if (!net->sctp.auth_enable)
3409                 return -EACCES;
3410
3411         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3412                 return -EINVAL;
3413         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3414                 return -EFAULT;
3415
3416         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3417         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3418                 return -EINVAL;
3419
3420         return sctp_auth_set_active_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3421                                         val.scact_keynumber);
3422 }
3423
3424 /*
3425  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3426  *
3427  * This set option will delete a shared secret key from use.
3428  */
3429 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3430                                    char __user *optval,
3431                                    unsigned int optlen)
3432 {
3433         struct net *net = sock_net(sk);
3434         struct sctp_authkeyid val;
3435         struct sctp_association *asoc;
3436
3437         if (!net->sctp.auth_enable)
3438                 return -EACCES;
3439
3440         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3441                 return -EINVAL;
3442         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3443                 return -EFAULT;
3444
3445         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3446         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3447                 return -EINVAL;
3448
3449         return sctp_auth_del_key_id(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3450                                     val.scact_keynumber);
3451
3452 }
3453
3454 /*
3455  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3456  *
3457  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3458  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3459  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3460  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3461  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3462  * off no matter what setting the socket option may have.
3463  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3464  * the option, and a zero value turns off the option.
3465  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3466  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3467  */
3468 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3469                                         unsigned int optlen)
3470 {
3471         int val;
3472         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3473
3474         if (optlen < sizeof(int))
3475                 return -EINVAL;
3476         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3477                 return -EFAULT;
3478         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3479                 return -EINVAL;
3480         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3481                 return 0;
3482
3483         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3484                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3485                 sp->do_auto_asconf = 0;
3486         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3487                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3488                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3489                 sp->do_auto_asconf = 1;
3490         }
3491         return 0;
3492 }
3493
3494
3495 /*
3496  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3497  *
3498  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3499  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3500  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3501  */
3502 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3503                                             char __user *optval,
3504                                             unsigned int optlen)
3505 {
3506         struct sctp_paddrthlds val;
3507         struct sctp_transport *trans;
3508         struct sctp_association *asoc;
3509
3510         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3511                 return -EINVAL;
3512         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3513                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3514                 return -EFAULT;
3515
3516
3517         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3518                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3519                 if (!asoc)
3520                         return -ENOENT;
3521                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3522                                     transports) {
3523                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3524                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3525                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3526                 }
3527
3528                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3529                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3530                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3531         } else {
3532                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3533                                                val.spt_assoc_id);
3534                 if (!trans)
3535                         return -ENOENT;
3536
3537                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3538                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3539                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3540         }
3541
3542         return 0;
3543 }
3544
3545 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3546  *
3547  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3548  * socket options.  Socket options are used to change the default
3549  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3550  *
3551  * The syntax is:
3552  *
3553  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3554  *                    int __user *optlen);
3555  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3556  *                    int optlen);
3557  *
3558  *   sd      - the socket descript.
3559  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3560  *   optname - the option name.
3561  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3562  *   optlen  - the size of the buffer.
3563  */
3564 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3565                                 char __user *optval, unsigned int optlen)
3566 {
3567         int retval = 0;
3568
3569         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
3570                           sk, optname);
3571
3572         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3573          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3574          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3575          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3576          * are at all well-founded.
3577          */
3578         if (level != SOL_SCTP) {
3579                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3580                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3581                 goto out_nounlock;
3582         }
3583
3584         sctp_lock_sock(sk);
3585
3586         switch (optname) {
3587         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3588                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3589                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3590                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3591                 break;
3592
3593         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3594                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3595                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3596                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3597                 break;
3598
3599         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3600                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3601                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3602                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3603                                             optlen);
3604                 break;
3605
3606         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3607                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3608                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3609                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3610                                             optlen);
3611                 break;
3612
3613         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3614                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3615                 break;
3616
3617         case SCTP_EVENTS:
3618                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3619                 break;
3620
3621         case SCTP_AUTOCLOSE:
3622                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3623                 break;
3624
3625         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3626                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3627                 break;
3628
3629         case SCTP_DELAYED_SACK:
3630                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3631                 break;
3632         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3633                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3634                 break;
3635
3636         case SCTP_INITMSG:
3637                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3638                 break;
3639         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3640                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3641                                                             optlen);
3642                 break;
3643         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3644                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3645                 break;
3646         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3647                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3648                 break;
3649         case SCTP_NODELAY:
3650                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3651                 break;
3652         case SCTP_RTOINFO:
3653                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3654                 break;
3655         case SCTP_ASSOCINFO:
3656                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3657                 break;
3658         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3659                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3660                 break;
3661         case SCTP_MAXSEG:
3662                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3663                 break;
3664         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3665                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3666                 break;
3667         case SCTP_CONTEXT:
3668                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3669                 break;
3670         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3671                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3672                 break;
3673         case SCTP_MAX_BURST:
3674                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3675                 break;
3676         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3677                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3678                 break;
3679         case SCTP_HMAC_IDENT:
3680                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3681                 break;
3682         case SCTP_AUTH_KEY:
3683                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3684                 break;
3685         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3686                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3687                 break;
3688         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3689                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3690                 break;
3691         case SCTP_AUTO_ASCONF:
3692                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
3693                 break;
3694         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
3695                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
3696                 break;
3697         default:
3698                 retval = -ENOPROTOOPT;
3699                 break;
3700         }
3701
3702         sctp_release_sock(sk);
3703
3704 out_nounlock:
3705         return retval;
3706 }
3707
3708 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3709  *
3710  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3711  * association without sending data.
3712  *
3713  * The syntax is:
3714  *
3715  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3716  *
3717  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3718  *
3719  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3720  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3721  *
3722  * len: the size of the address.
3723  */
3724 SCTP_STATIC int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3725                              int addr_len)
3726 {
3727         int err = 0;
3728         struct sctp_af *af;
3729
3730         sctp_lock_sock(sk);
3731
3732         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk: %p, sockaddr: %p, addr_len: %d\n",
3733                           __func__, sk, addr, addr_len);
3734
3735         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3736         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3737         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3738                 err = -EINVAL;
3739         } else {
3740                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3741                  * is only one address being passed.
3742                  */
3743                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3744         }
3745
3746         sctp_release_sock(sk);
3747         return err;
3748 }
3749
3750 /* FIXME: Write comments. */
3751 SCTP_STATIC int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3752 {
3753         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3754 }
3755
3756 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3757  *
3758  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3759  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3760  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3761  * formed association.
3762  */
3763 SCTP_STATIC struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3764 {
3765         struct sctp_sock *sp;
3766         struct sctp_endpoint *ep;
3767         struct sock *newsk = NULL;
3768         struct sctp_association *asoc;
3769         long timeo;
3770         int error = 0;
3771
3772         sctp_lock_sock(sk);
3773
3774         sp = sctp_sk(sk);
3775         ep = sp->ep;
3776
3777         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3778                 error = -EOPNOTSUPP;
3779                 goto out;
3780         }
3781
3782         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3783                 error = -EINVAL;
3784                 goto out;
3785         }
3786
3787         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3788
3789         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3790         if (error)
3791                 goto out;
3792
3793         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3794          * queue and pick the first association on the list.
3795          */
3796         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3797
3798         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3799         if (!newsk) {
3800                 error = -ENOMEM;
3801                 goto out;
3802         }
3803
3804         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3805          * asoc to the newsk.
3806          */
3807         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3808
3809 out:
3810         sctp_release_sock(sk);
3811         *err = error;
3812         return newsk;
3813 }
3814
3815 /* The SCTP ioctl handler. */
3816 SCTP_STATIC int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3817 {
3818         int rc = -ENOTCONN;
3819
3820         sctp_lock_sock(sk);
3821
3822         /*
3823          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
3824          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
3825          */
3826         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
3827                 goto out;
3828
3829         switch (cmd) {
3830         case SIOCINQ: {
3831                 struct sk_buff *skb;
3832                 unsigned int amount = 0;
3833
3834                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
3835                 if (skb != NULL) {
3836                         /*
3837                          * We will only return the amount of this packet since
3838                          * that is all that will be read.
3839                          */
3840                         amount = skb->len;
3841                 }
3842                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
3843                 break;
3844         }
3845         default:
3846                 rc = -ENOIOCTLCMD;
3847                 break;
3848         }
3849 out:
3850         sctp_release_sock(sk);
3851         return rc;
3852 }
3853
3854 /* This is the function which gets called during socket creation to
3855  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3856  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3857  */
3858 SCTP_STATIC int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3859 {
3860         struct net *net = sock_net(sk);
3861         struct sctp_endpoint *ep;
3862         struct sctp_sock *sp;
3863
3864         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_init_sock(sk: %p)\n", sk);
3865
3866         sp = sctp_sk(sk);
3867
3868         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
3869         switch (sk->sk_type) {
3870         case SOCK_SEQPACKET:
3871                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
3872                 break;
3873         case SOCK_STREAM:
3874                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
3875                 break;
3876         default:
3877                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
3878         }
3879
3880         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
3881          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
3882          */
3883         sp->default_stream = 0;
3884         sp->default_ppid = 0;
3885         sp->default_flags = 0;
3886         sp->default_context = 0;
3887         sp->default_timetolive = 0;
3888
3889         sp->default_rcv_context = 0;
3890         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
3891
3892         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
3893
3894         /* Initialize default setup parameters. These parameters
3895          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
3896          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
3897          */
3898         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
3899         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
3900         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
3901         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
3902
3903         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
3904          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
3905          */
3906         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
3907         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
3908         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
3909
3910         /* Initialize default association related parameters. These parameters
3911          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
3912          */
3913         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
3914         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
3915         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
3916         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
3917         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
3918
3919         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
3920          * options are off.
3921          */
3922         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
3923
3924         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
3925          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
3926          */
3927         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
3928         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
3929         sp->pathmtu     = 0; // allow default discovery
3930         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
3931         sp->sackfreq    = 2;
3932         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
3933                           SPP_PMTUD_ENABLE |
3934                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
3935
3936         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
3937          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
3938          */
3939         sp->disable_fragments = 0;
3940
3941         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
3942         sp->nodelay           = 0;
3943
3944         /* Enable by default. */
3945         sp->v4mapped          = 1;
3946
3947         /* Auto-close idle associations after the configured
3948          * number of seconds.  A value of 0 disables this
3949          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
3950          * for UDP-style sockets only.
3951          */
3952         sp->autoclose         = 0;
3953
3954         /* User specified fragmentation limit. */
3955         sp->user_frag         = 0;
3956
3957         sp->adaptation_ind = 0;
3958
3959         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
3960
3961         /* Control variables for partial data delivery. */
3962         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
3963         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
3964         sp->frag_interleave = 0;
3965
3966         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
3967          * change the data structure relationships, this may still
3968          * be useful for storing pre-connect address information.
3969          */
3970         ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
3971         if (!ep)
3972                 return -ENOMEM;
3973
3974         sp->ep = ep;
3975         sp->hmac = NULL;
3976
3977         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
3978
3979         local_bh_disable();
3980         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
3981         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
3982         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
3983                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3984                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
3985                 sp->do_auto_asconf = 1;
3986         } else
3987                 sp->do_auto_asconf = 0;
3988         local_bh_enable();
3989
3990         return 0;
3991 }
3992
3993 /* Cleanup any SCTP per socket resources.  */
3994 SCTP_STATIC void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
3995 {
3996         struct sctp_sock *sp;
3997
3998         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_destroy_sock(sk: %p)\n", sk);
3999
4000         /* Release our hold on the endpoint. */
4001         sp = sctp_sk(sk);
4002         if (sp->do_auto_asconf) {
4003                 sp->do_auto_asconf = 0;
4004                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4005         }
4006         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4007         local_bh_disable();
4008         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4009         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4010         local_bh_enable();
4011 }
4012
4013 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4014  *     int shutdown(int socket, int how);
4015  *
4016  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4017  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4018  *               as follows:
4019  *               SHUT_RD
4020  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4021  *                     protocol action is taken.
4022  *               SHUT_WR
4023  *                     Disables further send operations, and initiates
4024  *                     the SCTP shutdown sequence.
4025  *               SHUT_RDWR
4026  *                     Disables further send  and  receive  operations
4027  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4028  */
4029 SCTP_STATIC void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4030 {
4031         struct net *net = sock_net(sk);
4032         struct sctp_endpoint *ep;
4033         struct sctp_association *asoc;
4034
4035         if (!sctp_style(sk, TCP))
4036                 return;
4037
4038         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
4039                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
4040                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
4041                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4042                                           struct sctp_association, asocs);
4043                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4044                 }
4045         }
4046 }
4047
4048 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4049
4050  * Applications can retrieve current status information about an
4051  * association, including association state, peer receiver window size,
4052  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4053  * receipt.  This information is read-only.
4054  */
4055 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4056                                        char __user *optval,
4057                                        int __user *optlen)
4058 {
4059         struct sctp_status status;
4060         struct sctp_association *asoc = NULL;
4061         struct sctp_transport *transport;
4062         sctp_assoc_t associd;
4063         int retval = 0;
4064
4065         if (len < sizeof(status)) {
4066                 retval = -EINVAL;
4067                 goto out;
4068         }
4069
4070         len = sizeof(status);
4071         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4072                 retval = -EFAULT;
4073                 goto out;
4074         }
4075
4076         associd = status.sstat_assoc_id;
4077         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4078         if (!asoc) {
4079                 retval = -EINVAL;
4080                 goto out;
4081         }
4082
4083         transport = asoc->peer.primary_path;
4084
4085         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4086         status.sstat_state = asoc->state;
4087         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4088         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4089
4090         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4091         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
4092         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
4093         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4094         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4095         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4096                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4097         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4098         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4099                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4100         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4101         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4102         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4103         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4104         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4105
4106         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4107                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4108
4109         if (put_user(len, optlen)) {
4110                 retval = -EFAULT;
4111                 goto out;
4112         }
4113
4114         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_sctp_status(%d): %d %d %d\n",
4115                           len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4116                           status.sstat_assoc_id);
4117
4118         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4119                 retval = -EFAULT;
4120                 goto out;
4121         }
4122
4123 out:
4124         return retval;
4125 }
4126
4127
4128 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4129  *
4130  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4131  * of an association, including its reachability state, congestion
4132  * window, and retransmission timer values.  This information is
4133  * read-only.
4134  */
4135 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4136                                           char __user *optval,
4137                                           int __user *optlen)
4138 {
4139         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4140         struct sctp_transport *transport;
4141         int retval = 0;
4142
4143         if (len < sizeof(pinfo)) {
4144                 retval = -EINVAL;
4145                 goto out;
4146         }
4147
4148         len = sizeof(pinfo);
4149         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4150                 retval = -EFAULT;
4151                 goto out;
4152         }
4153
4154         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4155                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4156         if (!transport)
4157                 return -EINVAL;
4158
4159         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4160         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4161         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4162         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4163         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4164         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4165
4166         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4167                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4168
4169         if (put_user(len, optlen)) {
4170                 retval = -EFAULT;
4171                 goto out;
4172         }
4173
4174         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4175                 retval = -EFAULT;
4176                 goto out;
4177         }
4178
4179 out:
4180         return retval;
4181 }
4182
4183 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4184  *
4185  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4186  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4187  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4188  * instead a error will be indicated to the user.
4189  */
4190 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4191                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4192 {
4193         int val;
4194
4195         if (len < sizeof(int))
4196                 return -EINVAL;
4197
4198         len = sizeof(int);
4199         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4200         if (put_user(len, optlen))
4201                 return -EFAULT;
4202         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4203                 return -EFAULT;
4204         return 0;
4205 }
4206
4207 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4208  *
4209  * This socket option is used to specify various notifications and
4210  * ancillary data the user wishes to receive.
4211  */
4212 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4213                                   int __user *optlen)
4214 {
4215         if (len <= 0)
4216                 return -EINVAL;
4217         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4218                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4219         if (put_user(len, optlen))
4220                 return -EFAULT;
4221         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4222                 return -EFAULT;
4223         return 0;
4224 }
4225
4226 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4227  *
4228  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4229  * set it will cause associations that are idle for more than the
4230  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4231  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4232  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
4233  * close of any associations should be performed.  The option expects an
4234  * integer defining the number of seconds of idle time before an
4235  * association is closed.
4236  */
4237 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4238 {
4239         /* Applicable to UDP-style socket only */
4240         if (sctp_style(sk, TCP))
4241                 return -EOPNOTSUPP;
4242         if (len < sizeof(int))
4243                 return -EINVAL;
4244         len = sizeof(int);
4245         if (put_user(len, optlen))
4246                 return -EFAULT;
4247         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
4248                 return -EFAULT;
4249         return 0;
4250 }
4251
4252 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
4253 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
4254 {
4255         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4256         struct socket *sock;
4257         struct sctp_af *af;
4258         int err = 0;
4259
4260         if (!asoc)
4261                 return -EINVAL;
4262
4263         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
4264          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
4265          */
4266         if (!sctp_style(sk, UDP))
4267                 return -EINVAL;
4268
4269         /* Create a new socket.  */
4270         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
4271         if (err < 0)
4272                 return err;
4273
4274         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4275
4276         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4277          * Set the daddr and initialize id to something more random
4278          */
4279         af = sctp_get_af_specific(asoc->peer.primary_addr.sa.sa_family);
4280         af->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4281
4282         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4283          * asoc to the newsk.
4284          */
4285         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4286
4287         *sockp = sock;
4288
4289         return err;
4290 }
4291 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
4292
4293 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4294 {
4295         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4296         struct socket *newsock;
4297         struct file *newfile;
4298         int retval = 0;
4299
4300         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4301                 return -EINVAL;
4302         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4303         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4304                 return -EFAULT;
4305
4306         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff.associd, &newsock);
4307         if (retval < 0)
4308                 goto out;
4309
4310         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4311         retval = get_unused_fd();
4312         if (retval < 0) {
4313                 sock_release(newsock);
4314                 goto out;
4315         }
4316
4317         newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
4318         if (unlikely(IS_ERR(newfile))) {
4319                 put_unused_fd(retval);
4320                 sock_release(newsock);
4321                 return PTR_ERR(newfile);
4322         }
4323
4324         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p newsk: %p sd: %d\n",
4325                           __func__, sk, newsock->sk, retval);
4326
4327         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4328         if (put_user(len, optlen)) {
4329                 fput(newfile);
4330                 put_unused_fd(retval);
4331                 return -EFAULT;
4332         }
4333         peeloff.sd = retval;
4334         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
4335                 fput(newfile);
4336                 put_unused_fd(retval);
4337                 return -EFAULT;
4338         }
4339         fd_install(retval, newfile);
4340 out:
4341         return retval;
4342 }
4343
4344 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
4345  *
4346  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
4347  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
4348  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
4349  * number of retransmissions sent before an address is considered
4350  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
4351  * address's parameters:
4352  *
4353  *  struct sctp_paddrparams {
4354  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
4355  *     struct sockaddr_storage spp_address;
4356  *     uint32_t                spp_hbinterval;
4357  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
4358  *     uint32_t                spp_pathmtu;
4359  *     uint32_t                spp_sackdelay;
4360  *     uint32_t                spp_flags;
4361  * };
4362  *
4363  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
4364  *                     application, and identifies the association for
4365  *                     this query.
4366  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
4367  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
4368  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
4369  *                     is present in this field then no changes are to
4370  *                     be made to this parameter.
4371  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
4372  *                     retransmissions before this address shall be
4373  *                     considered unreachable. If a  value of zero
4374  *                     is present in this field then no changes are to
4375  *                     be made to this parameter.
4376  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
4377  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
4378  *                     Note that if the spp_address field is empty
4379  *                     then all associations on this address will
4380  *                     have this fixed path mtu set upon them.
4381  *
4382  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
4383  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
4384  *                     for. This value will apply to all addresses of an
4385  *                     association if the spp_address field is empty. Note
4386  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
4387  *                     value is set to 0, no change is made to the last
4388  *                     recorded delayed sack timer value.
4389  *
4390  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
4391  *                     on an association. The flag field may contain
4392  *                     zero or more of the following options.
4393  *
4394  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
4395  *                     specified address. Note that if the address
4396  *                     field is empty all addresses for the association
4397  *                     have heartbeats enabled upon them.
4398  *
4399  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
4400  *                     speicifed address. Note that if the address
4401  *                     field is empty all addresses for the association
4402  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
4403  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
4404  *                     mutually exclusive, only one of these two should
4405  *                     be specified. Enabling both fields will have
4406  *                     undetermined results.
4407  *
4408  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
4409  *                     to be made immediately.
4410  *
4411  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
4412  *                     discovery upon the specified address. Note that
4413  *                     if the address feild is empty then all addresses
4414  *                     on the association are effected.
4415  *
4416  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
4417  *                     discovery upon the specified address. Note that
4418  *                     if the address feild is empty then all addresses
4419  *                     on the association are effected. Not also that
4420  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4421  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4422  *                     results.
4423  *
4424  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4425  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4426  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4427  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4428  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4429  *                     value specified in spp_sackdelay.
4430  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4431  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4432  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4433  *                     also that this field is mutually exclusive to
4434  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4435  *                     results.
4436  */
4437 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4438                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4439 {
4440         struct sctp_paddrparams  params;
4441         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4442         struct sctp_association *asoc = NULL;
4443         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4444
4445         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4446                 return -EINVAL;
4447         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4448         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4449                 return -EFAULT;
4450
4451         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4452          * no transport is found, then the request is invalid.
4453          */
4454         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4455                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4456                                                params.spp_assoc_id);
4457                 if (!trans) {
4458                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no transport\n");
4459                         return -EINVAL;
4460                 }
4461         }
4462
4463         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4464          * to many style socket, and an association was not found, then
4465          * the id was invalid.
4466          */
4467         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4468         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4469                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no association\n");
4470                 return -EINVAL;
4471         }
4472
4473         if (trans) {
4474                 /* Fetch transport values. */
4475                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4476                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4477                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4478                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4479
4480                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4481                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4482         } else if (asoc) {
4483                 /* Fetch association values. */
4484                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4485                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4486                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4487                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4488
4489                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4490                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4491         } else {
4492                 /* Fetch socket values. */
4493                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4494                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4495                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4496                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4497
4498                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4499                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4500         }
4501
4502         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4503                 return -EFAULT;
4504
4505         if (put_user(len, optlen))
4506                 return -EFAULT;
4507
4508         return 0;
4509 }
4510
4511 /*
4512  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4513  *
4514  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4515  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4516  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4517  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4518  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4519  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4520  * effects the specified association for the one to many model (the
4521  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4522  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4523  * current values will remain unchanged.
4524  *
4525  * struct sctp_sack_info {
4526  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4527  *     uint32_t                sack_delay;
4528  *     uint32_t                sack_freq;
4529  * };
4530  *
4531  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4532  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4533  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4534  *    associations only).
4535  *
4536  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4537  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4538  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4539  *    milliseconds.
4540  *
4541  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4542  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4543  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4544  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4545  */
4546 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4547                                             char __user *optval,
4548                                             int __user *optlen)
4549 {
4550         struct sctp_sack_info    params;
4551         struct sctp_association *asoc = NULL;
4552         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4553
4554         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4555                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4556
4557                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4558                         return -EFAULT;
4559         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4560                 pr_warn("Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option deprecated\n");
4561                 pr_warn("Use struct sctp_sack_info instead\n");
4562                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4563                         return -EFAULT;
4564         } else
4565                 return - EINVAL;
4566
4567         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4568          * to many style socket, and an association was not found, then
4569          * the id was invalid.
4570          */
4571         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4572         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4573                 return -EINVAL;
4574
4575         if (asoc) {
4576                 /* Fetch association values. */
4577                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4578                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4579                                 asoc->sackdelay);
4580                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4581
4582                 } else {
4583                         params.sack_delay = 0;
4584                         params.sack_freq = 1;
4585                 }
4586         } else {
4587                 /* Fetch socket values. */
4588                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4589                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4590                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4591                 } else {
4592                         params.sack_delay  = 0;
4593                         params.sack_freq = 1;
4594                 }
4595         }
4596
4597         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4598                 return -EFAULT;
4599
4600         if (put_user(len, optlen))
4601                 return -EFAULT;
4602
4603         return 0;
4604 }
4605
4606 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4607  *
4608  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4609  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4610  * is SCTP_INITMSG.
4611  *
4612  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4613  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4614  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4615  * sockets derived from a listener socket.
4616  */
4617 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4618 {
4619         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4620                 return -EINVAL;
4621         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4622         if (put_user(len, optlen))
4623                 return -EFAULT;
4624         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4625                 return -EFAULT;
4626         return 0;
4627 }
4628
4629
4630 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4631                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4632 {
4633         struct sctp_association *asoc;
4634         int cnt = 0;
4635         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4636         struct sctp_transport *from;
4637         void __user *to;
4638         union sctp_addr temp;
4639         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4640         int addrlen;
4641         size_t space_left;
4642         int bytes_copied;
4643
4644         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4645                 return -EINVAL;
4646
4647         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4648                 return -EFAULT;
4649
4650         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4651         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4652         if (!asoc)
4653                 return -EINVAL;
4654
4655         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4656         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4657
4658         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4659                                 transports) {
4660                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4661                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4662                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4663                 if (space_left < addrlen)
4664                         return -ENOMEM;
4665                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4666                         return -EFAULT;
4667                 to += addrlen;
4668                 cnt++;
4669                 space_left -= addrlen;
4670         }
4671
4672         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4673                 return -EFAULT;
4674         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4675         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4676                 return -EFAULT;
4677
4678         return 0;
4679 }
4680
4681 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4682                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4683 {
4684         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4685         union sctp_addr temp;
4686         int cnt = 0;
4687         int addrlen;
4688         struct net *net = sock_net(sk);
4689
4690         rcu_read_lock();
4691         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
4692                 if (!addr->valid)
4693                         continue;
4694
4695                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4696                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4697                         continue;
4698                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4699                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4700                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4701                         continue;
4702                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4703                 if (!temp.v4.sin_port)
4704                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4705
4706                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4707                                                                 &temp);
4708                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4709                 if (space_left < addrlen) {
4710                         cnt =  -ENOMEM;
4711                         break;
4712                 }
4713                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4714
4715                 to += addrlen;
4716                 cnt ++;
4717                 space_left -= addrlen;
4718                 *bytes_copied += addrlen;
4719         }
4720         rcu_read_unlock();
4721
4722         return cnt;
4723 }
4724
4725
4726 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4727                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4728 {
4729         struct sctp_bind_addr *bp;
4730         struct sctp_association *asoc;
4731         int cnt = 0;
4732         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4733         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4734         void __user *to;
4735         union sctp_addr temp;
4736         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4737         int addrlen;
4738         int err = 0;
4739         size_t space_left;
4740         int bytes_copied = 0;
4741         void *addrs;
4742         void *buf;
4743
4744         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4745                 return -EINVAL;
4746
4747         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4748                 return -EFAULT;
4749
4750         /*
4751          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4752          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4753          *  addresses are returned without regard to any particular
4754          *  association.
4755          */
4756         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4757                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4758         } else {
4759                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4760                 if (!asoc)
4761                         return -EINVAL;
4762                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4763         }
4764
4765         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4766         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4767
4768         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4769         if (!addrs)
4770                 return -ENOMEM;
4771
4772         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4773          * addresses from the global local address list.
4774          */
4775         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4776                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4777                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4778                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4779                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4780                                                 space_left, &bytes_copied);
4781                         if (cnt < 0) {
4782                                 err = cnt;
4783                                 goto out;
4784                         }
4785                         goto copy_getaddrs;
4786                 }
4787         }
4788
4789         buf = addrs;
4790         /* Protection on the bound address list is not needed since
4791          * in the socket option context we hold a socket lock and
4792          * thus the bound address list can't change.
4793          */
4794         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4795                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4796                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4797                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4798                 if (space_left < addrlen) {
4799                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4800                         goto out;
4801                 }
4802                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4803                 buf += addrlen;
4804                 bytes_copied += addrlen;
4805                 cnt ++;
4806                 space_left -= addrlen;
4807         }
4808
4809 copy_getaddrs:
4810         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4811                 err = -EFAULT;
4812                 goto out;
4813         }
4814         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4815                 err = -EFAULT;
4816                 goto out;
4817         }
4818         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4819                 err = -EFAULT;
4820 out:
4821         kfree(addrs);
4822         return err;
4823 }
4824
4825 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4826  *
4827  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4828  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4829  * association peer's addresses.
4830  */
4831 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
4832                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4833 {
4834         struct sctp_prim prim;
4835         struct sctp_association *asoc;
4836         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4837
4838         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
4839                 return -EINVAL;
4840
4841         len = sizeof(struct sctp_prim);
4842
4843         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
4844                 return -EFAULT;
4845
4846         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
4847         if (!asoc)
4848                 return -EINVAL;
4849
4850         if (!asoc->peer.primary_path)
4851                 return -ENOTCONN;
4852
4853         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
4854                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
4855
4856         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp,
4857                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
4858
4859         if (put_user(len, optlen))
4860                 return -EFAULT;
4861         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
4862                 return -EFAULT;
4863
4864         return 0;
4865 }
4866
4867 /*
4868  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
4869  *
4870  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
4871  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
4872  */
4873 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
4874                                   char __user *optval, int __user *optlen)
4875 {
4876         struct sctp_setadaptation adaptation;
4877
4878         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
4879                 return -EINVAL;
4880
4881         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
4882
4883         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
4884
4885         if (put_user(len, optlen))
4886                 return -EFAULT;
4887         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
4888                 return -EFAULT;
4889
4890         return 0;
4891 }
4892
4893 /*
4894  *
4895  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
4896  *
4897  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
4898  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
4899  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
4900  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
4901
4902
4903  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
4904  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
4905  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
4906  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
4907  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
4908  *   to this call if the caller is using the UDP model.
4909  *
4910  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
4911  */
4912 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
4913                                         int len, char __user *optval,
4914                                         int __user *optlen)
4915 {
4916         struct sctp_sndrcvinfo info;
4917         struct sctp_association *asoc;
4918         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4919
4920         if (len < sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
4921                 return -EINVAL;
4922
4923         len = sizeof(struct sctp_sndrcvinfo);
4924
4925         if (copy_from_user(&info, optval, len))
4926                 return -EFAULT;
4927
4928         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
4929         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4930                 return -EINVAL;
4931
4932         if (asoc) {
4933                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
4934                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
4935                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
4936                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
4937                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
4938         } else {
4939                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
4940                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
4941                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
4942                 info.sinfo_context = sp->default_context;
4943                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
4944         }
4945
4946         if (put_user(len, optlen))
4947                 return -EFAULT;
4948         if (copy_to_user(optval, &info, len))
4949                 return -EFAULT;
4950
4951         return 0;
4952 }
4953
4954 /*
4955  *
4956  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
4957  *
4958  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
4959  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
4960  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
4961  * integer boolean flag.
4962  */
4963
4964 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
4965                                    char __user *optval, int __user *optlen)
4966 {
4967         int val;
4968
4969         if (len < sizeof(int))
4970                 return -EINVAL;
4971
4972         len = sizeof(int);
4973         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
4974         if (put_user(len, optlen))
4975                 return -EFAULT;
4976         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4977                 return -EFAULT;
4978         return 0;
4979 }
4980
4981 /*
4982  *
4983  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
4984  *
4985  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
4986  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
4987  * and modify these parameters.
4988  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
4989  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
4990  * be changed.
4991  *
4992  */
4993 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
4994                                 char __user *optval,
4995                                 int __user *optlen) {
4996         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
4997         struct sctp_association *asoc;
4998
4999         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5000                 return -EINVAL;
5001
5002         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5003
5004         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5005                 return -EFAULT;
5006
5007         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5008
5009         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5010                 return -EINVAL;
5011
5012         /* Values corresponding to the specific association. */
5013         if (asoc) {
5014                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5015                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5016                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5017         } else {
5018                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5019                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5020
5021                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5022                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5023                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5024         }
5025
5026         if (put_user(len, optlen))
5027                 return -EFAULT;
5028
5029         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5030                 return -EFAULT;
5031
5032         return 0;
5033 }
5034
5035 /*
5036  *
5037  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5038  *
5039  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5040  * of the association.
5041  * Returns an error if the new association retransmission value is
5042  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5043  * See [SCTP] for more information.
5044  *
5045  */
5046 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5047                                      char __user *optval,
5048                                      int __user *optlen)
5049 {
5050
5051         struct sctp_assocparams assocparams;
5052         struct sctp_association *asoc;
5053         struct list_head *pos;
5054         int cnt = 0;
5055
5056         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5057                 return -EINVAL;
5058
5059         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5060
5061         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5062                 return -EFAULT;
5063
5064         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5065
5066         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5067                 return -EINVAL;
5068
5069         /* Values correspoinding to the specific association */
5070         if (asoc) {
5071                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5072                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5073                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5074                 assocparams.sasoc_cookie_life = (asoc->cookie_life.tv_sec
5075                                                 * 1000) +
5076                                                 (asoc->cookie_life.tv_usec
5077                                                 / 1000);
5078
5079                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5080                         cnt ++;
5081                 }
5082
5083                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5084         } else {
5085                 /* Values corresponding to the endpoint */
5086                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5087
5088                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5089                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5090                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5091                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5092                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5093                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5094                                         sp->assocparams.
5095                                         sasoc_number_peer_destinations;
5096         }
5097
5098         if (put_user(len, optlen))
5099                 return -EFAULT;
5100
5101         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5102                 return -EFAULT;
5103
5104         return 0;
5105 }
5106
5107 /*
5108  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5109  *
5110  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5111  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5112  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5113  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5114  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5115  * addresses on the socket.
5116  */
5117 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5118                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5119 {
5120         int val;
5121         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5122
5123         if (len < sizeof(int))
5124                 return -EINVAL;
5125
5126         len = sizeof(int);
5127         val = sp->v4mapped;
5128         if (put_user(len, optlen))
5129                 return -EFAULT;
5130         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5131                 return -EFAULT;
5132
5133         return 0;
5134 }
5135
5136 /*
5137  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5138  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5139  */
5140 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5141                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5142 {
5143         struct sctp_assoc_value params;
5144         struct sctp_sock *sp;
5145         struct sctp_association *asoc;
5146
5147         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5148                 return -EINVAL;
5149
5150         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5151
5152         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5153                 return -EFAULT;
5154
5155         sp = sctp_sk(sk);
5156
5157         if (params.assoc_id != 0) {
5158                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5159                 if (!asoc)
5160                         return -EINVAL;
5161                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5162         } else {
5163                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5164         }
5165
5166         if (put_user(len, optlen))
5167                 return -EFAULT;
5168         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5169                 return -EFAULT;
5170
5171         return 0;
5172 }
5173
5174 /*
5175  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5176  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5177  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5178  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5179  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5180  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5181  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5182  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5183  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5184  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5185  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5186  *
5187  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5188  *
5189  * struct sctp_assoc_value {
5190  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5191  *   uint32_t assoc_value;
5192  * };
5193  *
5194  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5195  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5196  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5197  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5198  *    changed (effecting future associations only).
5199  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5200  */
5201 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5202                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5203 {
5204         struct sctp_assoc_value params;
5205         struct sctp_association *asoc;
5206
5207         if (len == sizeof(int)) {
5208                 pr_warn("Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
5209                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5210                 params.assoc_id = 0;
5211         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5212                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5213                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5214                         return -EFAULT;
5215         } else
5216                 return -EINVAL;
5217
5218         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5219         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5220                 return -EINVAL;
5221
5222         if (asoc)
5223                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5224         else
5225                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5226
5227         if (put_user(len, optlen))
5228                 return -EFAULT;
5229         if (len == sizeof(int)) {
5230                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5231                         return -EFAULT;
5232         } else {
5233                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5234                         return -EFAULT;
5235         }
5236
5237         return 0;
5238 }
5239
5240 /*
5241  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5242  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5243  */
5244 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5245                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5246 {
5247         int val;
5248
5249         if (len < sizeof(int))
5250                 return -EINVAL;
5251
5252         len = sizeof(int);
5253
5254         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5255         if (put_user(len, optlen))
5256                 return -EFAULT;
5257         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5258                 return -EFAULT;
5259
5260         return 0;
5261 }
5262
5263 /*
5264  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5265  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5266  */
5267 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5268                                                   char __user *optval,
5269                                                   int __user *optlen)
5270 {
5271         u32 val;
5272
5273         if (len < sizeof(u32))
5274                 return -EINVAL;
5275
5276         len = sizeof(u32);
5277
5278         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5279         if (put_user(len, optlen))
5280                 return -EFAULT;
5281         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5282                 return -EFAULT;
5283
5284         return 0;
5285 }
5286
5287 /*
5288  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5289  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5290  */
5291 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5292                                     char __user *optval,
5293                                     int __user *optlen)
5294 {
5295         struct sctp_assoc_value params;
5296         struct sctp_sock *sp;
5297         struct sctp_association *asoc;
5298
5299         if (len == sizeof(int)) {
5300                 pr_warn("Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
5301                 pr_warn("Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5302                 params.assoc_id = 0;
5303         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5304                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5305                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5306                         return -EFAULT;
5307         } else
5308                 return -EINVAL;
5309
5310         sp = sctp_sk(sk);
5311
5312         if (params.assoc_id != 0) {
5313                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5314                 if (!asoc)
5315                         return -EINVAL;
5316                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5317         } else
5318                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5319
5320         if (len == sizeof(int)) {
5321                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5322                         return -EFAULT;
5323         } else {
5324                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5325                         return -EFAULT;
5326         }
5327
5328         return 0;
5329
5330 }
5331
5332 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5333                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5334 {
5335         struct net *net = sock_net(sk);
5336         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
5337         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5338         __u16 data_len = 0;
5339         u32 num_idents;
5340
5341         if (!net->sctp.auth_enable)
5342                 return -EACCES;
5343
5344         hmacs = sctp_sk(sk)->ep->auth_hmacs_list;
5345         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5346
5347         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
5348                 return -EINVAL;
5349
5350         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
5351         num_idents = data_len / sizeof(u16);
5352
5353         if (put_user(len, optlen))
5354                 return -EFAULT;
5355         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
5356                 return -EFAULT;
5357         if (copy_to_user(p->shmac_idents, hmacs->hmac_ids, data_len))
5358                 return -EFAULT;
5359         return 0;
5360 }
5361
5362 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5363                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5364 {
5365         struct net *net = sock_net(sk);
5366         struct sctp_authkeyid val;
5367         struct sctp_association *asoc;
5368
5369         if (!net->sctp.auth_enable)
5370                 return -EACCES;
5371
5372         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5373                 return -EINVAL;
5374         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5375                 return -EFAULT;
5376
5377         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5378         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5379                 return -EINVAL;
5380
5381         if (asoc)
5382                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5383         else
5384                 val.scact_keynumber = sctp_sk(sk)->ep->active_key_id;
5385
5386         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
5387         if (put_user(len, optlen))
5388                 return -EFAULT;
5389         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5390                 return -EFAULT;
5391
5392         return 0;
5393 }
5394
5395 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5396                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5397 {
5398         struct net *net = sock_net(sk);
5399         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5400         struct sctp_authchunks val;
5401         struct sctp_association *asoc;
5402         struct sctp_chunks_param *ch;
5403         u32    num_chunks = 0;
5404         char __user *to;
5405
5406         if (!net->sctp.auth_enable)
5407                 return -EACCES;
5408
5409         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5410                 return -EINVAL;
5411
5412         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5413                 return -EFAULT;
5414
5415         to = p->gauth_chunks;
5416         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5417         if (!asoc)
5418                 return -EINVAL;
5419
5420         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5421         if (!ch)
5422                 goto num;
5423
5424         /* See if the user provided enough room for all the data */
5425         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5426         if (len < num_chunks)
5427                 return -EINVAL;
5428
5429         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5430                 return -EFAULT;
5431 num:
5432         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5433         if (put_user(len, optlen)) return -EFAULT;
5434         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5435                 return -EFAULT;
5436         return 0;
5437 }
5438
5439 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5440                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5441 {
5442         struct net *net = sock_net(sk);
5443         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5444         struct sctp_authchunks val;
5445         struct sctp_association *asoc;
5446         struct sctp_chunks_param *ch;
5447         u32    num_chunks = 0;
5448         char __user *to;
5449
5450         if (!net->sctp.auth_enable)
5451                 return -EACCES;
5452
5453         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5454                 return -EINVAL;
5455
5456         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5457                 return -EFAULT;
5458
5459         to = p->gauth_chunks;
5460         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5461         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5462                 return -EINVAL;
5463
5464         if (asoc)
5465                 ch = (struct sctp_chunks_param*)asoc->c.auth_chunks;
5466         else
5467                 ch = sctp_sk(sk)->ep->auth_chunk_list;
5468
5469         if (!ch)
5470                 goto num;
5471
5472         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5473         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
5474                 return -EINVAL;
5475
5476         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5477                 return -EFAULT;
5478 num:
5479         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5480         if (put_user(len, optlen))
5481                 return -EFAULT;
5482         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5483                 return -EFAULT;
5484
5485         return 0;
5486 }
5487
5488 /*
5489  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
5490  * This option gets the current number of associations that are attached
5491  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
5492  */
5493 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
5494                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5495 {
5496         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5497         struct sctp_association *asoc;
5498         u32 val = 0;
5499
5500         if (sctp_style(sk, TCP))
5501                 return -EOPNOTSUPP;
5502
5503         if (len < sizeof(u32))
5504                 return -EINVAL;
5505
5506         len = sizeof(u32);
5507
5508         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5509                 val++;
5510         }
5511
5512         if (put_user(len, optlen))
5513                 return -EFAULT;
5514         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5515                 return -EFAULT;
5516
5517         return 0;
5518 }
5519
5520 /*
5521  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
5522  * See the corresponding setsockopt entry as description
5523  */
5524 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
5525                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5526 {
5527         int val = 0;
5528
5529         if (len < sizeof(int))
5530                 return -EINVAL;
5531
5532         len = sizeof(int);
5533         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
5534                 val = 1;
5535         if (put_user(len, optlen))
5536                 return -EFAULT;
5537         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5538                 return -EFAULT;
5539         return 0;
5540 }
5541
5542 /*
5543  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
5544  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
5545  *
5546  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
5547  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
5548  */
5549 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
5550                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5551 {
5552         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5553         struct sctp_association *asoc;
5554         struct sctp_assoc_ids *ids;
5555         u32 num = 0;
5556
5557         if (sctp_style(sk, TCP))
5558                 return -EOPNOTSUPP;
5559
5560         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
5561                 return -EINVAL;
5562
5563         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5564                 num++;
5565         }
5566
5567         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
5568                 return -EINVAL;
5569
5570         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
5571
5572         ids = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
5573         if (unlikely(!ids))
5574                 return -ENOMEM;
5575
5576         ids->gaids_number_of_ids = num;
5577         num = 0;
5578         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5579                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
5580         }
5581
5582         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
5583                 kfree(ids);
5584                 return -EFAULT;
5585         }
5586
5587         kfree(ids);
5588         return 0;
5589 }
5590
5591 /*
5592  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
5593  *
5594  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
5595  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
5596  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
5597  */
5598 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
5599                                             char __user *optval,
5600                                             int len,
5601                                             int __user *optlen)
5602 {
5603         struct sctp_paddrthlds val;
5604         struct sctp_transport *trans;
5605         struct sctp_association *asoc;
5606
5607         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
5608                 return -EINVAL;
5609         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
5610         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
5611                 return -EFAULT;
5612
5613         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
5614                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
5615                 if (!asoc)
5616                         return -ENOENT;
5617
5618                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
5619                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5620         } else {
5621                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
5622                                                val.spt_assoc_id);
5623                 if (!trans)
5624                         return -ENOENT;
5625
5626                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5627                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
5628         }
5629
5630         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
5631                 return -EFAULT;
5632
5633         return 0;
5634 }
5635
5636 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5637                                 char __user *optval, int __user *optlen)
5638 {
5639         int retval = 0;
5640         int len;
5641
5642         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
5643                           sk, optname);
5644
5645         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5646          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5647          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5648          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5649          * are at all well-founded.
5650          */
5651         if (level != SOL_SCTP) {
5652                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5653
5654                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5655                 return retval;
5656         }
5657
5658         if (get_user(len, optlen))
5659                 return -EFAULT;
5660
5661         sctp_lock_sock(sk);
5662
5663         switch (optname) {
5664         case SCTP_STATUS:
5665                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5666                 break;
5667         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5668                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5669                                                            optlen);
5670                 break;
5671         case SCTP_EVENTS:
5672                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5673                 break;
5674         case SCTP_AUTOCLOSE:
5675                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5676                 break;
5677         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5678                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5679                 break;
5680         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5681                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5682                                                           optlen);
5683                 break;
5684         case SCTP_DELAYED_SACK:
5685                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
5686                                                           optlen);
5687                 break;
5688         case SCTP_INITMSG:
5689                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
5690                 break;
5691         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
5692                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
5693                                                     optlen);
5694                 break;
5695         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
5696                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
5697                                                      optlen);
5698                 break;
5699         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
5700                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
5701                 break;
5702         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
5703                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
5704                                                             optval, optlen);
5705                 break;
5706         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
5707                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
5708                 break;
5709         case SCTP_NODELAY:
5710                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
5711                 break;
5712         case SCTP_RTOINFO:
5713                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
5714                 break;
5715         case SCTP_ASSOCINFO:
5716                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
5717                 break;
5718         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
5719                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
5720                 break;
5721         case SCTP_MAXSEG:
5722                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
5723                 break;
5724         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
5725                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
5726                                                         optlen);
5727                 break;
5728         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
5729                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
5730                                                         optlen);
5731                 break;
5732         case SCTP_CONTEXT:
5733                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
5734                 break;
5735         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
5736                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
5737                                                              optlen);
5738                 break;
5739         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
5740                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
5741                                                                 optlen);
5742                 break;
5743         case SCTP_MAX_BURST:
5744                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
5745                 break;
5746         case SCTP_AUTH_KEY:
5747         case SCTP_AUTH_CHUNK:
5748         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
5749                 retval = -EOPNOTSUPP;
5750                 break;
5751         case SCTP_HMAC_IDENT:
5752                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
5753                 break;
5754         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
5755                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
5756                 break;
5757         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
5758                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
5759                                                         optlen);
5760                 break;
5761         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
5762                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
5763                                                         optlen);
5764                 break;
5765         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
5766                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
5767                 break;
5768         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
5769                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
5770                 break;
5771         case SCTP_AUTO_ASCONF:
5772                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
5773                 break;
5774         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
5775                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
5776                 break;
5777         default:
5778                 retval = -ENOPROTOOPT;
5779                 break;
5780         }
5781
5782         sctp_release_sock(sk);
5783         return retval;
5784 }
5785
5786 static void sctp_hash(struct sock *sk)
5787 {
5788         /* STUB */
5789 }
5790
5791 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
5792 {
5793         /* STUB */
5794 }
5795
5796 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
5797  *
5798  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
5799  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
5800  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
5801  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
5802  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
5803  * such a number that hashes out to the same list number; you were
5804  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
5805  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
5806  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
5807  */
5808 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5809         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
5810
5811 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
5812 {
5813         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
5814         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
5815         struct hlist_node *node;
5816         unsigned short snum;
5817         int ret;
5818
5819         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
5820
5821         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() begins, snum=%d\n", snum);
5822         sctp_local_bh_disable();
5823
5824         if (snum == 0) {
5825                 /* Search for an available port. */
5826                 int low, high, remaining, index;
5827                 unsigned int rover;
5828
5829                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
5830                 remaining = (high - low) + 1;
5831                 rover = net_random() % remaining + low;
5832
5833                 do {
5834                         rover++;
5835                         if ((rover < low) || (rover > high))
5836                                 rover = low;
5837                         if (inet_is_reserved_local_port(rover))
5838                                 continue;
5839                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
5840                         head = &sctp_port_hashtable[index];
5841                         sctp_spin_lock(&head->lock);
5842                         sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain)
5843                                 if ((pp->port == rover) &&
5844                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
5845                                         goto next;
5846                         break;
5847                 next:
5848                         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5849                 } while (--remaining > 0);
5850
5851                 /* Exhausted local port range during search? */
5852                 ret = 1;
5853                 if (remaining <= 0)
5854                         goto fail;
5855
5856                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
5857                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
5858                  * mutex.
5859                  */
5860                 snum = rover;
5861         } else {
5862                 /* We are given an specific port number; we verify
5863                  * that it is not being used. If it is used, we will
5864                  * exahust the search in the hash list corresponding
5865                  * to the port number (snum) - we detect that with the
5866                  * port iterator, pp being NULL.
5867                  */
5868                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
5869                 sctp_spin_lock(&head->lock);
5870                 sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain) {
5871                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
5872                                 goto pp_found;
5873                 }
5874         }
5875         pp = NULL;
5876         goto pp_not_found;
5877 pp_found:
5878         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
5879                 /* We had a port hash table hit - there is an
5880                  * available port (pp != NULL) and it is being
5881                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
5882                  * socket is going to be sk2.
5883                  */
5884                 int reuse = sk->sk_reuse;
5885                 struct sock *sk2;
5886
5887                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() found a possible match\n");
5888                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
5889                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5890                         goto success;
5891
5892                 /* Run through the list of sockets bound to the port
5893                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
5894                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
5895                  * we get the endpoint they describe and run through
5896                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
5897                  * comparing each of the addresses with the address of
5898                  * the socket sk. If we find a match, then that means
5899                  * that this port/socket (sk) combination are already
5900                  * in an endpoint.
5901                  */
5902                 sk_for_each_bound(sk2, node, &pp->owner) {
5903                         struct sctp_endpoint *ep2;
5904                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
5905
5906                         if (sk == sk2 ||
5907                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
5908                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
5909                                 continue;
5910
5911                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
5912                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
5913                                 ret = (long)sk2;
5914                                 goto fail_unlock;
5915                         }
5916                 }
5917                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port(): Found a match\n");
5918         }
5919 pp_not_found:
5920         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
5921         ret = 1;
5922         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
5923                 goto fail_unlock;
5924
5925         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
5926          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
5927          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
5928          */
5929         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
5930                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5931                         pp->fastreuse = 1;
5932                 else
5933                         pp->fastreuse = 0;
5934         } else if (pp->fastreuse &&
5935                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
5936                 pp->fastreuse = 0;
5937
5938         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
5939          * entry, tie the socket list information with the rest of the
5940          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
5941          */
5942 success:
5943         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
5944                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
5945                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
5946                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
5947         }
5948         ret = 0;
5949
5950 fail_unlock:
5951         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5952
5953 fail:
5954         sctp_local_bh_enable();
5955         return ret;
5956 }
5957
5958 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
5959  * port is requested.
5960  */
5961 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
5962 {
5963         long ret;
5964         union sctp_addr addr;
5965         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5966
5967         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
5968         af->from_sk(&addr, sk);
5969         addr.v4.sin_port = htons(snum);
5970
5971         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
5972         ret = sctp_get_port_local(sk, &addr);
5973
5974         return ret ? 1 : 0;
5975 }
5976
5977 /*
5978  *  Move a socket to LISTENING state.
5979  */
5980 SCTP_STATIC int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
5981 {
5982         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5983         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
5984         struct crypto_hash *tfm = NULL;
5985         char alg[32];
5986
5987         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
5988         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
5989                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
5990                 tfm = crypto_alloc_hash(alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
5991                 if (IS_ERR(tfm)) {
5992                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
5993                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
5994                         return -ENOSYS;
5995                 }
5996                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
5997         }
5998
5999         /*
6000          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
6001          * call that allows new associations to be accepted, the system
6002          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
6003          * to binding with a wildcard address.
6004          *
6005          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
6006          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
6007          * sockets.
6008          *
6009          */
6010         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
6011         if (!ep->base.bind_addr.port) {
6012                 if (sctp_autobind(sk))
6013                         return -EAGAIN;
6014         } else {
6015                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
6016                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6017                         return -EADDRINUSE;
6018                 }
6019         }
6020
6021         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6022         sctp_hash_endpoint(ep);
6023         return 0;
6024 }
6025
6026 /*
6027  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
6028  *
6029  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
6030  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
6031  *   accept new associations.
6032  *
6033  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
6034  *   endpoint for accepting inbound associations.
6035  *
6036  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
6037  *
6038  *  Move a socket to LISTENING state.
6039  */
6040 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
6041 {
6042         struct sock *sk = sock->sk;
6043         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6044         int err = -EINVAL;
6045
6046         if (unlikely(backlog < 0))
6047                 return err;
6048
6049         sctp_lock_sock(sk);
6050
6051         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
6052         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
6053                 goto out;
6054
6055         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
6056                 goto out;
6057
6058         /* If backlog is zero, disable listening. */
6059         if (!backlog) {
6060                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
6061                         goto out;
6062
6063                 err = 0;
6064                 sctp_unhash_endpoint(ep);
6065                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
6066                 if (sk->sk_reuse)
6067                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
6068                 goto out;
6069         }
6070
6071         /* If we are already listening, just update the backlog */
6072         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
6073                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
6074         else {
6075                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
6076                 if (err)
6077                         goto out;
6078         }
6079
6080         err = 0;
6081 out:
6082         sctp_release_sock(sk);
6083         return err;
6084 }
6085
6086 /*
6087  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
6088  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
6089  * lock the socket in this function, even though it seems that,
6090  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
6091  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
6092  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
6093  * otherwise.
6094  *
6095  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
6096  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
6097  * a good way to test with it yet.
6098  */
6099 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
6100 {
6101         struct sock *sk = sock->sk;
6102         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6103         unsigned int mask;
6104
6105         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
6106
6107         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
6108          * is not empty.
6109          */
6110         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
6111                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
6112                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
6113
6114         mask = 0;
6115
6116         /* Is there any exceptional events?  */
6117         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
6118                 mask |= POLLERR;
6119         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6120                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
6121         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
6122                 mask |= POLLHUP;
6123
6124         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
6125         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6126                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
6127
6128         /* The association is either gone or not ready.  */
6129         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
6130                 return mask;
6131
6132         /* Is it writable?  */
6133         if (sctp_writeable(sk)) {
6134                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6135         } else {
6136                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
6137                 /*
6138                  * Since the socket is not locked, the buffer
6139                  * might be made available after the writeable check and
6140                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
6141                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
6142                  * condition.  Based on their implementation, we put
6143                  * in the following code to cover it as well.
6144                  */
6145                 if (sctp_writeable(sk))
6146                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6147         }
6148         return mask;
6149 }
6150
6151 /********************************************************************
6152  * 2nd Level Abstractions
6153  ********************************************************************/
6154
6155 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6156         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
6157 {
6158         struct sctp_bind_bucket *pp;
6159
6160         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
6161         if (pp) {
6162                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
6163                 pp->port = snum;
6164                 pp->fastreuse = 0;
6165                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
6166                 pp->net = net;
6167                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
6168         }
6169         return pp;
6170 }
6171
6172 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
6173 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
6174 {
6175         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
6176                 __hlist_del(&pp->node);
6177                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
6178                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
6179         }
6180 }
6181
6182 /* Release this socket's reference to a local port.  */
6183 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
6184 {
6185         struct sctp_bind_hashbucket *head =
6186                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
6187                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
6188         struct sctp_bind_bucket *pp;
6189
6190         sctp_spin_lock(&head->lock);
6191         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
6192         __sk_del_bind_node(sk);
6193         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
6194         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
6195         sctp_bucket_destroy(pp);
6196         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6197 }
6198
6199 void sctp_put_port(struct sock *sk)
6200 {
6201         sctp_local_bh_disable();
6202         __sctp_put_port(sk);
6203         sctp_local_bh_enable();
6204 }
6205
6206 /*
6207  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
6208  * to binding with a wildcard address.
6209  * One of those addresses will be the primary address for the association.
6210  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
6211  */
6212 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
6213 {
6214         union sctp_addr autoaddr;
6215         struct sctp_af *af;
6216         __be16 port;
6217
6218         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
6219         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6220
6221         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
6222         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
6223
6224         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
6225 }
6226
6227 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
6228  *
6229  * From RFC 2292
6230  * 4.2 The cmsghdr Structure *
6231  *
6232  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
6233  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
6234  * the msghdr structure, because each object is preceded by
6235  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
6236  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
6237  * at a time, but this API allows multiple objects to be
6238  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
6239  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
6240  *
6241  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
6242  *   |                                                                       |
6243  *
6244  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
6245  *
6246  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
6247  *   |                                   |                                   |
6248  *
6249  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
6250  *
6251  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
6252  *   |                                |  |                                |  |
6253  *
6254  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6255  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
6256  *
6257  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
6258  *
6259  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6260  *    ^
6261  *    |
6262  *
6263  * msg_control
6264  * points here
6265  */
6266 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
6267                                   sctp_cmsgs_t *cmsgs)
6268 {
6269         struct cmsghdr *cmsg;
6270         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
6271
6272         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg);
6273              cmsg != NULL;
6274              cmsg = CMSG_NXTHDR(my_msg, cmsg)) {
6275                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
6276                         return -EINVAL;
6277
6278                 /* Should we parse this header or ignore?  */
6279                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
6280                         continue;
6281
6282                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
6283                 switch (cmsg->cmsg_type) {
6284                 case SCTP_INIT:
6285                         /* SCTP Socket API Extension
6286                          * 5.2.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
6287                          *
6288                          * This cmsghdr structure provides information for
6289                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
6290                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
6291                          * structure.  This structure is not used for
6292                          * recvmsg().
6293                          *
6294                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6295                          * ------------  ------------   ----------------------
6296                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6297                          */
6298                         if (cmsg->cmsg_len !=
6299                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6300                                 return -EINVAL;
6301                         cmsgs->init = (struct sctp_initmsg *)CMSG_DATA(cmsg);
6302                         break;
6303
6304                 case SCTP_SNDRCV:
6305                         /* SCTP Socket API Extension
6306                          * 5.2.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6307                          *
6308                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6309                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6310                          * about a received message through recvmsg().
6311                          *
6312                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6313                          * ------------  ------------   ----------------------
6314                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6315                          */
6316                         if (cmsg->cmsg_len !=
6317                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6318                                 return -EINVAL;
6319
6320                         cmsgs->info =
6321                                 (struct sctp_sndrcvinfo *)CMSG_DATA(cmsg);
6322
6323                         /* Minimally, validate the sinfo_flags. */
6324                         if (cmsgs->info->sinfo_flags &
6325                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6326                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6327                                 return -EINVAL;
6328                         break;
6329
6330                 default:
6331                         return -EINVAL;
6332                 }
6333         }
6334         return 0;
6335 }
6336
6337 /*
6338  * Wait for a packet..
6339  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6340  * with a few modifications to make lksctp work.
6341  */
6342 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p)
6343 {
6344         int error;
6345         DEFINE_WAIT(wait);
6346
6347         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6348
6349         /* Socket errors? */
6350         error = sock_error(sk);
6351         if (error)
6352                 goto out;
6353
6354         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6355                 goto ready;
6356
6357         /* Socket shut down?  */
6358         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6359                 goto out;
6360
6361         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6362          * problem.
6363          */
6364         error = -ENOTCONN;
6365
6366         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6367         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6368                 goto out;
6369
6370         /* Handle signals.  */
6371         if (signal_pending(current))
6372                 goto interrupted;
6373
6374         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6375          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6376          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6377          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6378          */
6379         sctp_release_sock(sk);
6380         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6381         sctp_lock_sock(sk);
6382
6383 ready:
6384         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6385         return 0;
6386
6387 interrupted:
6388         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6389
6390 out:
6391         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6392         *err = error;
6393         return error;
6394 }
6395
6396 /* Receive a datagram.
6397  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6398  * with a few changes to make lksctp work.
6399  */
6400 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6401                                               int noblock, int *err)
6402 {
6403         int error;
6404         struct sk_buff *skb;
6405         long timeo;
6406
6407         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6408
6409         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timeout: timeo: %ld, MAX: %ld.\n",
6410                           timeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6411
6412         do {
6413                 /* Again only user level code calls this function,
6414                  * so nothing interrupt level
6415                  * will suddenly eat the receive_queue.
6416                  *
6417                  *  Look at current nfs client by the way...
6418                  *  However, this function was correct in any case. 8)
6419                  */
6420                 if (flags & MSG_PEEK) {
6421                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6422                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6423                         if (skb)
6424                                 atomic_inc(&skb->users);
6425                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6426                 } else {
6427                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6428                 }
6429
6430                 if (skb)
6431                         return skb;
6432
6433                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6434                 error = sock_error(sk);
6435                 if (error)
6436                         goto no_packet;
6437
6438                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6439                         break;
6440
6441                 /* User doesn't want to wait.  */
6442                 error = -EAGAIN;
6443                 if (!timeo)
6444                         goto no_packet;
6445         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6446
6447         return NULL;
6448
6449 no_packet:
6450         *err = error;
6451         return NULL;
6452 }
6453
6454 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6455 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6456 {
6457         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6458         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6459
6460         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6461                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6462                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6463
6464                 if (sctp_writeable(sk)) {
6465                         wait_queue_head_t *wq = sk_sleep(sk);
6466
6467                         if (wq && waitqueue_active(wq))
6468                                 wake_up_interruptible(wq);
6469
6470                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6471                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6472                          * We have not tested with it yet.
6473                          */
6474                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6475                                 sock_wake_async(sock,
6476                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6477                 }
6478         }
6479 }
6480
6481 /* Do accounting for the sndbuf space.
6482  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6483  * data size which was just transmitted(freed).
6484  */
6485 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6486 {
6487         struct sctp_association *asoc;
6488         struct sctp_chunk *chunk;
6489         struct sock *sk;
6490
6491         /* Get the saved chunk pointer.  */
6492         chunk = *((struct sctp_chunk **)(skb->cb));
6493         asoc = chunk->asoc;
6494         sk = asoc->base.sk;
6495         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6496                                 sizeof(struct sk_buff) +
6497                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6498
6499         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6500
6501         /*
6502          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6503          */
6504         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6505         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6506
6507         sock_wfree(skb);
6508         __sctp_write_space(asoc);
6509
6510         sctp_association_put(asoc);
6511 }
6512
6513 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6514  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6515  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6516  * accounting is done at the correct time.
6517  */
6518 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6519 {
6520         struct sock *sk = skb->sk;
6521         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6522
6523         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6524
6525         /*
6526          * Mimic the behavior of sock_rfree
6527          */
6528         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6529 }
6530
6531
6532 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6533 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6534                                 size_t msg_len)
6535 {
6536         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6537         int err = 0;
6538         long current_timeo = *timeo_p;
6539         DEFINE_WAIT(wait);
6540
6541         SCTP_DEBUG_PRINTK("wait_for_sndbuf: asoc=%p, timeo=%ld, msg_len=%zu\n",
6542                           asoc, (long)(*timeo_p), msg_len);
6543
6544         /* Increment the association's refcnt.  */
6545         sctp_association_hold(asoc);
6546
6547         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6548         for (;;) {
6549                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6550                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6551                 if (!*timeo_p)
6552                         goto do_nonblock;
6553                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6554                     asoc->base.dead)
6555                         goto do_error;
6556                 if (signal_pending(current))
6557                         goto do_interrupted;
6558                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6559                         break;
6560
6561                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6562                  * to sleep anyway.
6563                  */
6564                 sctp_release_sock(sk);
6565                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6566                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6567                 sctp_lock_sock(sk);
6568
6569                 *timeo_p = current_timeo;
6570         }
6571
6572 out:
6573         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6574
6575         /* Release the association's refcnt.  */
6576         sctp_association_put(asoc);
6577
6578         return err;
6579
6580 do_error:
6581         err = -EPIPE;
6582         goto out;
6583
6584 do_interrupted:
6585         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6586         goto out;
6587
6588 do_nonblock:
6589         err = -EAGAIN;
6590         goto out;
6591 }
6592
6593 void sctp_data_ready(struct sock *sk, int len)
6594 {
6595         struct socket_wq *wq;
6596
6597         rcu_read_lock();
6598         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
6599         if (wq_has_sleeper(wq))
6600                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
6601                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
6602         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
6603         rcu_read_unlock();
6604 }
6605
6606 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6607 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6608 {
6609         struct sctp_association *asoc;
6610
6611         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
6612         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
6613                 __sctp_write_space(asoc);
6614         }
6615 }
6616
6617 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
6618  *
6619  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
6620  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
6621  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
6622  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
6623  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
6624  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
6625  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
6626  *  - Daisy
6627  */
6628 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
6629 {
6630         int amt = 0;
6631
6632         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
6633         if (amt < 0)
6634                 amt = 0;
6635         return amt;
6636 }
6637
6638 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
6639  * returns immediately with EINPROGRESS.
6640  */
6641 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
6642 {
6643         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6644         int err = 0;
6645         long current_timeo = *timeo_p;
6646         DEFINE_WAIT(wait);
6647
6648         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc=%p, timeo=%ld\n", __func__, asoc,
6649                           (long)(*timeo_p));
6650
6651         /* Increment the association's refcnt.  */
6652         sctp_association_hold(asoc);
6653
6654         for (;;) {
6655                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6656                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6657                 if (!*timeo_p)
6658                         goto do_nonblock;
6659                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6660                         break;
6661                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6662                     asoc->base.dead)
6663                         goto do_error;
6664                 if (signal_pending(current))
6665                         goto do_interrupted;
6666
6667                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
6668                         break;
6669
6670                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6671                  * to sleep anyway.
6672                  */
6673                 sctp_release_sock(sk);
6674                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6675                 sctp_lock_sock(sk);
6676
6677                 *timeo_p = current_timeo;
6678         }
6679
6680 out:
6681         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6682
6683         /* Release the association's refcnt.  */
6684         sctp_association_put(asoc);
6685
6686         return err;
6687
6688 do_error:
6689         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
6690                 err = -ETIMEDOUT;
6691         else
6692                 err = -ECONNREFUSED;
6693         goto out;
6694
6695 do_interrupted:
6696         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6697         goto out;
6698
6699 do_nonblock:
6700         err = -EINPROGRESS;
6701         goto out;
6702 }
6703
6704 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
6705 {
6706         struct sctp_endpoint *ep;
6707         int err = 0;
6708         DEFINE_WAIT(wait);
6709
6710         ep = sctp_sk(sk)->ep;
6711
6712
6713         for (;;) {
6714                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
6715                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6716
6717                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
6718                         sctp_release_sock(sk);
6719                         timeo = schedule_timeout(timeo);
6720                         sctp_lock_sock(sk);
6721                 }
6722
6723                 err = -EINVAL;
6724                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
6725                         break;
6726
6727                 err = 0;
6728                 if (!list_empty(&ep->asocs))
6729                         break;
6730
6731                 err = sock_intr_errno(timeo);
6732                 if (signal_pending(current))
6733                         break;
6734
6735                 err = -EAGAIN;
6736                 if (!timeo)
6737                         break;
6738         }
6739
6740         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6741
6742         return err;
6743 }
6744
6745 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
6746 {
6747         DEFINE_WAIT(wait);
6748
6749         do {
6750                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6751                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
6752                         break;
6753                 sctp_release_sock(sk);
6754                 timeout = schedule_timeout(timeout);
6755                 sctp_lock_sock(sk);
6756         } while (!signal_pending(current) && timeout);
6757
6758         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
6759 }
6760
6761 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
6762 {
6763         struct sk_buff *frag;
6764
6765         if (!skb->data_len)
6766                 goto done;
6767
6768         /* Don't forget the fragments. */
6769         skb_walk_frags(skb, frag)
6770                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
6771
6772 done:
6773         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
6774 }
6775
6776 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
6777                     struct sctp_association *asoc)
6778 {
6779         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
6780         struct inet_sock *newinet;
6781
6782         newsk->sk_type = sk->sk_type;
6783         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
6784         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
6785         newsk->sk_no_check = sk->sk_no_check;
6786         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
6787
6788         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
6789         newsk->sk_destruct = inet_sock_destruct;
6790         newsk->sk_family = sk->sk_family;
6791         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
6792         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
6793         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
6794         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
6795         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
6796         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
6797         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
6798
6799         newinet = inet_sk(newsk);
6800
6801         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
6802          * getsockname() and getpeername()
6803          */
6804         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
6805         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
6806         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
6807         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
6808         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
6809         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
6810
6811         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
6812         newinet->mc_loop = 1;
6813         newinet->mc_ttl = 1;
6814         newinet->mc_index = 0;
6815         newinet->mc_list = NULL;
6816 }
6817
6818 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
6819  * and its messages to the newsk.
6820  */
6821 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
6822                               struct sctp_association *assoc,
6823                               sctp_socket_type_t type)
6824 {
6825         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
6826         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
6827         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
6828         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
6829         struct sk_buff *skb, *tmp;
6830         struct sctp_ulpevent *event;
6831         struct sctp_bind_hashbucket *head;
6832         struct list_head tmplist;
6833
6834         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
6835          * new socket.
6836          */
6837         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
6838         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
6839         /* Brute force copy old sctp opt. */
6840         if (oldsp->do_auto_asconf) {
6841                 memcpy(&tmplist, &newsp->auto_asconf_list, sizeof(tmplist));
6842                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6843                 memcpy(&newsp->auto_asconf_list, &tmplist, sizeof(tmplist));
6844         } else
6845                 inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6846
6847         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
6848          * copy.
6849          */
6850         newsp->ep = newep;
6851         newsp->hmac = NULL;
6852
6853         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
6854         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
6855                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
6856         sctp_local_bh_disable();
6857         sctp_spin_lock(&head->lock);
6858         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
6859         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
6860         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
6861         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
6862         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6863         sctp_local_bh_enable();
6864
6865         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
6866          * endpoint so that we can handle restarts properly
6867          */
6868         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
6869                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
6870
6871         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
6872          * peeled off association to the new socket's receive queue.
6873          */
6874         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
6875                 event = sctp_skb2event(skb);
6876                 if (event->asoc == assoc) {
6877                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
6878                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
6879                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6880                 }
6881         }
6882
6883         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
6884          * delivery.   Three cases:
6885          * 1) No partial deliver;  no work.
6886          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
6887          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
6888          */
6889         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
6890         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
6891
6892         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
6893                 struct sk_buff_head *queue;
6894
6895                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
6896                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
6897                         queue = &newsp->pd_lobby;
6898                 } else
6899                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
6900
6901                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
6902                  * need moved to the new socket.
6903                  */
6904                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
6905                         event = sctp_skb2event(skb);
6906                         if (event->asoc == assoc) {
6907                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
6908                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
6909                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6910                         }
6911                 }
6912
6913                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
6914                  * delivery to finish.
6915                  */
6916                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
6917                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
6918
6919         }
6920
6921         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
6922                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6923
6924         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
6925                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6926
6927         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
6928          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
6929          * TCP-style socket..
6930          */
6931         newsp->type = type;
6932
6933         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
6934          * that may arrive on the association after we've moved it are
6935          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
6936          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
6937          * on the new socket.
6938          *
6939          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
6940          * paths won't try to lock it and then oldsk.
6941          */
6942         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
6943         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
6944
6945         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
6946          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
6947          */
6948         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
6949                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
6950
6951         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
6952         sctp_release_sock(newsk);
6953 }
6954
6955
6956 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
6957 struct proto sctp_prot = {
6958         .name        =  "SCTP",
6959         .owner       =  THIS_MODULE,
6960         .close       =  sctp_close,
6961         .connect     =  sctp_connect,
6962         .disconnect  =  sctp_disconnect,
6963         .accept      =  sctp_accept,
6964         .ioctl       =  sctp_ioctl,
6965         .init        =  sctp_init_sock,
6966         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
6967         .shutdown    =  sctp_shutdown,
6968         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
6969         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
6970         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
6971         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
6972         .bind        =  sctp_bind,
6973         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
6974         .hash        =  sctp_hash,
6975         .unhash      =  sctp_unhash,
6976         .get_port    =  sctp_get_port,
6977         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
6978         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
6979         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
6980         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
6981         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
6982         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
6983         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
6984         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
6985 };
6986
6987 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
6988
6989 struct proto sctpv6_prot = {
6990         .name           = "SCTPv6",
6991         .owner          = THIS_MODULE,
6992         .close          = sctp_close,
6993         .connect        = sctp_connect,
6994         .disconnect     = sctp_disconnect,
6995         .accept         = sctp_accept,
6996         .ioctl          = sctp_ioctl,
6997         .init           = sctp_init_sock,
6998         .destroy        = sctp_destroy_sock,
6999         .shutdown       = sctp_shutdown,
7000         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
7001         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
7002         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
7003         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
7004         .bind           = sctp_bind,
7005         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
7006         .hash           = sctp_hash,
7007         .unhash         = sctp_unhash,
7008         .get_port       = sctp_get_port,
7009         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
7010         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
7011         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
7012         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
7013         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
7014         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
7015         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
7016         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
7017 };
7018 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */