Revert "NFS: Use the correct commit info in nfs_join_page_group()"
[platform/kernel/linux-starfive.git] / net / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
4  *
5  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
6  *
7  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
8  *              Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
13  *                                      shutdown()
14  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
15  *              Alan Cox        :       Removed DDI
16  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
17  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
18  *                                      top level.
19  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
20  *                                      mode above the protocol layers.
21  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
22  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
23  *                                      tty drivers).
24  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
25  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
26  *                                      configurable.
27  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
28  *                                      to be allocated when needed, and mr.
29  *                                      Uphoff's max is used as max to be
30  *                                      allowed to allocate.
31  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
32  *                                      altogether: it's in the inode now.
33  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
34  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
35  *                                      stuff.
36  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
37  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
38  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
39  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
40  *                                      for sockets. May have errors at the
41  *                                      moment.
42  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
43  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
44  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
45  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
46  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
47  *                                      protocol-independent
48  *
49  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
50  *      paradigm.
51  *
52  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
53  */
54
55 #include <linux/bpf-cgroup.h>
56 #include <linux/ethtool.h>
57 #include <linux/mm.h>
58 #include <linux/socket.h>
59 #include <linux/file.h>
60 #include <linux/net.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/thread_info.h>
63 #include <linux/rcupdate.h>
64 #include <linux/netdevice.h>
65 #include <linux/proc_fs.h>
66 #include <linux/seq_file.h>
67 #include <linux/mutex.h>
68 #include <linux/if_bridge.h>
69 #include <linux/if_vlan.h>
70 #include <linux/ptp_classify.h>
71 #include <linux/init.h>
72 #include <linux/poll.h>
73 #include <linux/cache.h>
74 #include <linux/module.h>
75 #include <linux/highmem.h>
76 #include <linux/mount.h>
77 #include <linux/pseudo_fs.h>
78 #include <linux/security.h>
79 #include <linux/syscalls.h>
80 #include <linux/compat.h>
81 #include <linux/kmod.h>
82 #include <linux/audit.h>
83 #include <linux/wireless.h>
84 #include <linux/nsproxy.h>
85 #include <linux/magic.h>
86 #include <linux/slab.h>
87 #include <linux/xattr.h>
88 #include <linux/nospec.h>
89 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
90
91 #include <linux/uaccess.h>
92 #include <asm/unistd.h>
93
94 #include <net/compat.h>
95 #include <net/wext.h>
96 #include <net/cls_cgroup.h>
97
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/netfilter.h>
100
101 #include <linux/if_tun.h>
102 #include <linux/ipv6_route.h>
103 #include <linux/route.h>
104 #include <linux/termios.h>
105 #include <linux/sockios.h>
106 #include <net/busy_poll.h>
107 #include <linux/errqueue.h>
108 #include <linux/ptp_clock_kernel.h>
109
110 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
111 unsigned int sysctl_net_busy_read __read_mostly;
112 unsigned int sysctl_net_busy_poll __read_mostly;
113 #endif
114
115 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
116 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
117 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
118
119 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
120 static __poll_t sock_poll(struct file *file,
121                               struct poll_table_struct *wait);
122 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
123 #ifdef CONFIG_COMPAT
124 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
125                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
126 #endif
127 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
128 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
129                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
130 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
131                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
132                                 unsigned int flags);
133
134 #ifdef CONFIG_PROC_FS
135 static void sock_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
136 {
137         struct socket *sock = f->private_data;
138
139         if (sock->ops->show_fdinfo)
140                 sock->ops->show_fdinfo(m, sock);
141 }
142 #else
143 #define sock_show_fdinfo NULL
144 #endif
145
146 /*
147  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
148  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
149  */
150
151 static const struct file_operations socket_file_ops = {
152         .owner =        THIS_MODULE,
153         .llseek =       no_llseek,
154         .read_iter =    sock_read_iter,
155         .write_iter =   sock_write_iter,
156         .poll =         sock_poll,
157         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
158 #ifdef CONFIG_COMPAT
159         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
160 #endif
161         .mmap =         sock_mmap,
162         .release =      sock_close,
163         .fasync =       sock_fasync,
164         .sendpage =     sock_sendpage,
165         .splice_write = generic_splice_sendpage,
166         .splice_read =  sock_splice_read,
167         .show_fdinfo =  sock_show_fdinfo,
168 };
169
170 static const char * const pf_family_names[] = {
171         [PF_UNSPEC]     = "PF_UNSPEC",
172         [PF_UNIX]       = "PF_UNIX/PF_LOCAL",
173         [PF_INET]       = "PF_INET",
174         [PF_AX25]       = "PF_AX25",
175         [PF_IPX]        = "PF_IPX",
176         [PF_APPLETALK]  = "PF_APPLETALK",
177         [PF_NETROM]     = "PF_NETROM",
178         [PF_BRIDGE]     = "PF_BRIDGE",
179         [PF_ATMPVC]     = "PF_ATMPVC",
180         [PF_X25]        = "PF_X25",
181         [PF_INET6]      = "PF_INET6",
182         [PF_ROSE]       = "PF_ROSE",
183         [PF_DECnet]     = "PF_DECnet",
184         [PF_NETBEUI]    = "PF_NETBEUI",
185         [PF_SECURITY]   = "PF_SECURITY",
186         [PF_KEY]        = "PF_KEY",
187         [PF_NETLINK]    = "PF_NETLINK/PF_ROUTE",
188         [PF_PACKET]     = "PF_PACKET",
189         [PF_ASH]        = "PF_ASH",
190         [PF_ECONET]     = "PF_ECONET",
191         [PF_ATMSVC]     = "PF_ATMSVC",
192         [PF_RDS]        = "PF_RDS",
193         [PF_SNA]        = "PF_SNA",
194         [PF_IRDA]       = "PF_IRDA",
195         [PF_PPPOX]      = "PF_PPPOX",
196         [PF_WANPIPE]    = "PF_WANPIPE",
197         [PF_LLC]        = "PF_LLC",
198         [PF_IB]         = "PF_IB",
199         [PF_MPLS]       = "PF_MPLS",
200         [PF_CAN]        = "PF_CAN",
201         [PF_TIPC]       = "PF_TIPC",
202         [PF_BLUETOOTH]  = "PF_BLUETOOTH",
203         [PF_IUCV]       = "PF_IUCV",
204         [PF_RXRPC]      = "PF_RXRPC",
205         [PF_ISDN]       = "PF_ISDN",
206         [PF_PHONET]     = "PF_PHONET",
207         [PF_IEEE802154] = "PF_IEEE802154",
208         [PF_CAIF]       = "PF_CAIF",
209         [PF_ALG]        = "PF_ALG",
210         [PF_NFC]        = "PF_NFC",
211         [PF_VSOCK]      = "PF_VSOCK",
212         [PF_KCM]        = "PF_KCM",
213         [PF_QIPCRTR]    = "PF_QIPCRTR",
214         [PF_SMC]        = "PF_SMC",
215         [PF_XDP]        = "PF_XDP",
216         [PF_MCTP]       = "PF_MCTP",
217 };
218
219 /*
220  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
221  */
222
223 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
224 static const struct net_proto_family __rcu *net_families[NPROTO] __read_mostly;
225
226 /*
227  * Support routines.
228  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
229  * divide and look after the messy bits.
230  */
231
232 /**
233  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
234  *      @uaddr: Address in user space
235  *      @kaddr: Address in kernel space
236  *      @ulen: Length in user space
237  *
238  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
239  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
240  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
241  */
242
243 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr_storage *kaddr)
244 {
245         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
246                 return -EINVAL;
247         if (ulen == 0)
248                 return 0;
249         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
250                 return -EFAULT;
251         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
252 }
253
254 /**
255  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
256  *      @kaddr: kernel space address
257  *      @klen: length of address in kernel
258  *      @uaddr: user space address
259  *      @ulen: pointer to user length field
260  *
261  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
262  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
263  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
264  *      is returned if either the buffer or the length field are not
265  *      accessible.
266  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
267  *      length of the data is written over the length limit the user
268  *      specified. Zero is returned for a success.
269  */
270
271 static int move_addr_to_user(struct sockaddr_storage *kaddr, int klen,
272                              void __user *uaddr, int __user *ulen)
273 {
274         int err;
275         int len;
276
277         BUG_ON(klen > sizeof(struct sockaddr_storage));
278         err = get_user(len, ulen);
279         if (err)
280                 return err;
281         if (len > klen)
282                 len = klen;
283         if (len < 0)
284                 return -EINVAL;
285         if (len) {
286                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
287                         return -ENOMEM;
288                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
289                         return -EFAULT;
290         }
291         /*
292          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
293          *                      1003.1g
294          */
295         return __put_user(klen, ulen);
296 }
297
298 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __ro_after_init;
299
300 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
301 {
302         struct socket_alloc *ei;
303
304         ei = alloc_inode_sb(sb, sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
305         if (!ei)
306                 return NULL;
307         init_waitqueue_head(&ei->socket.wq.wait);
308         ei->socket.wq.fasync_list = NULL;
309         ei->socket.wq.flags = 0;
310
311         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
312         ei->socket.flags = 0;
313         ei->socket.ops = NULL;
314         ei->socket.sk = NULL;
315         ei->socket.file = NULL;
316
317         return &ei->vfs_inode;
318 }
319
320 static void sock_free_inode(struct inode *inode)
321 {
322         struct socket_alloc *ei;
323
324         ei = container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode);
325         kmem_cache_free(sock_inode_cachep, ei);
326 }
327
328 static void init_once(void *foo)
329 {
330         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
331
332         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
333 }
334
335 static void init_inodecache(void)
336 {
337         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
338                                               sizeof(struct socket_alloc),
339                                               0,
340                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
341                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
342                                                SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
343                                               init_once);
344         BUG_ON(sock_inode_cachep == NULL);
345 }
346
347 static const struct super_operations sockfs_ops = {
348         .alloc_inode    = sock_alloc_inode,
349         .free_inode     = sock_free_inode,
350         .statfs         = simple_statfs,
351 };
352
353 /*
354  * sockfs_dname() is called from d_path().
355  */
356 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
357 {
358         return dynamic_dname(buffer, buflen, "socket:[%lu]",
359                                 d_inode(dentry)->i_ino);
360 }
361
362 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
363         .d_dname  = sockfs_dname,
364 };
365
366 static int sockfs_xattr_get(const struct xattr_handler *handler,
367                             struct dentry *dentry, struct inode *inode,
368                             const char *suffix, void *value, size_t size)
369 {
370         if (value) {
371                 if (dentry->d_name.len + 1 > size)
372                         return -ERANGE;
373                 memcpy(value, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len + 1);
374         }
375         return dentry->d_name.len + 1;
376 }
377
378 #define XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX "sockprotoname"
379 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME (XATTR_SYSTEM_PREFIX XATTR_SOCKPROTONAME_SUFFIX)
380 #define XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN (sizeof(XATTR_NAME_SOCKPROTONAME)-1)
381
382 static const struct xattr_handler sockfs_xattr_handler = {
383         .name = XATTR_NAME_SOCKPROTONAME,
384         .get = sockfs_xattr_get,
385 };
386
387 static int sockfs_security_xattr_set(const struct xattr_handler *handler,
388                                      struct user_namespace *mnt_userns,
389                                      struct dentry *dentry, struct inode *inode,
390                                      const char *suffix, const void *value,
391                                      size_t size, int flags)
392 {
393         /* Handled by LSM. */
394         return -EAGAIN;
395 }
396
397 static const struct xattr_handler sockfs_security_xattr_handler = {
398         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
399         .set = sockfs_security_xattr_set,
400 };
401
402 static const struct xattr_handler *sockfs_xattr_handlers[] = {
403         &sockfs_xattr_handler,
404         &sockfs_security_xattr_handler,
405         NULL
406 };
407
408 static int sockfs_init_fs_context(struct fs_context *fc)
409 {
410         struct pseudo_fs_context *ctx = init_pseudo(fc, SOCKFS_MAGIC);
411         if (!ctx)
412                 return -ENOMEM;
413         ctx->ops = &sockfs_ops;
414         ctx->dops = &sockfs_dentry_operations;
415         ctx->xattr = sockfs_xattr_handlers;
416         return 0;
417 }
418
419 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
420
421 static struct file_system_type sock_fs_type = {
422         .name =         "sockfs",
423         .init_fs_context = sockfs_init_fs_context,
424         .kill_sb =      kill_anon_super,
425 };
426
427 /*
428  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
429  *
430  *      These functions create file structures and maps them to fd space
431  *      of the current process. On success it returns file descriptor
432  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
433  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
434  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
435  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
436  *      function will increment ref. count on file by 1.
437  *
438  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
439  *      This race condition is unavoidable
440  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
441  *      but we take care of internal coherence yet.
442  */
443
444 /**
445  *      sock_alloc_file - Bind a &socket to a &file
446  *      @sock: socket
447  *      @flags: file status flags
448  *      @dname: protocol name
449  *
450  *      Returns the &file bound with @sock, implicitly storing it
451  *      in sock->file. If dname is %NULL, sets to "".
452  *
453  *      On failure @sock is released, and an ERR pointer is returned.
454  *
455  *      This function uses GFP_KERNEL internally.
456  */
457
458 struct file *sock_alloc_file(struct socket *sock, int flags, const char *dname)
459 {
460         struct file *file;
461
462         if (!dname)
463                 dname = sock->sk ? sock->sk->sk_prot_creator->name : "";
464
465         file = alloc_file_pseudo(SOCK_INODE(sock), sock_mnt, dname,
466                                 O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK),
467                                 &socket_file_ops);
468         if (IS_ERR(file)) {
469                 sock_release(sock);
470                 return file;
471         }
472
473         sock->file = file;
474         file->private_data = sock;
475         stream_open(SOCK_INODE(sock), file);
476         return file;
477 }
478 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_file);
479
480 static int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
481 {
482         struct file *newfile;
483         int fd = get_unused_fd_flags(flags);
484         if (unlikely(fd < 0)) {
485                 sock_release(sock);
486                 return fd;
487         }
488
489         newfile = sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
490         if (!IS_ERR(newfile)) {
491                 fd_install(fd, newfile);
492                 return fd;
493         }
494
495         put_unused_fd(fd);
496         return PTR_ERR(newfile);
497 }
498
499 /**
500  *      sock_from_file - Return the &socket bounded to @file.
501  *      @file: file
502  *
503  *      On failure returns %NULL.
504  */
505
506 struct socket *sock_from_file(struct file *file)
507 {
508         if (file->f_op == &socket_file_ops)
509                 return file->private_data;      /* set in sock_alloc_file */
510
511         return NULL;
512 }
513 EXPORT_SYMBOL(sock_from_file);
514
515 /**
516  *      sockfd_lookup - Go from a file number to its socket slot
517  *      @fd: file handle
518  *      @err: pointer to an error code return
519  *
520  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
521  *      to is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
522  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
523  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
524  *
525  *      On a success the socket object pointer is returned.
526  */
527
528 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
529 {
530         struct file *file;
531         struct socket *sock;
532
533         file = fget(fd);
534         if (!file) {
535                 *err = -EBADF;
536                 return NULL;
537         }
538
539         sock = sock_from_file(file);
540         if (!sock) {
541                 *err = -ENOTSOCK;
542                 fput(file);
543         }
544         return sock;
545 }
546 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
547
548 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
549 {
550         struct fd f = fdget(fd);
551         struct socket *sock;
552
553         *err = -EBADF;
554         if (f.file) {
555                 sock = sock_from_file(f.file);
556                 if (likely(sock)) {
557                         *fput_needed = f.flags & FDPUT_FPUT;
558                         return sock;
559                 }
560                 *err = -ENOTSOCK;
561                 fdput(f);
562         }
563         return NULL;
564 }
565
566 static ssize_t sockfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer,
567                                 size_t size)
568 {
569         ssize_t len;
570         ssize_t used = 0;
571
572         len = security_inode_listsecurity(d_inode(dentry), buffer, size);
573         if (len < 0)
574                 return len;
575         used += len;
576         if (buffer) {
577                 if (size < used)
578                         return -ERANGE;
579                 buffer += len;
580         }
581
582         len = (XATTR_NAME_SOCKPROTONAME_LEN + 1);
583         used += len;
584         if (buffer) {
585                 if (size < used)
586                         return -ERANGE;
587                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SOCKPROTONAME, len);
588                 buffer += len;
589         }
590
591         return used;
592 }
593
594 static int sockfs_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
595                           struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
596 {
597         int err = simple_setattr(&init_user_ns, dentry, iattr);
598
599         if (!err && (iattr->ia_valid & ATTR_UID)) {
600                 struct socket *sock = SOCKET_I(d_inode(dentry));
601
602                 if (sock->sk)
603                         sock->sk->sk_uid = iattr->ia_uid;
604                 else
605                         err = -ENOENT;
606         }
607
608         return err;
609 }
610
611 static const struct inode_operations sockfs_inode_ops = {
612         .listxattr = sockfs_listxattr,
613         .setattr = sockfs_setattr,
614 };
615
616 /**
617  *      sock_alloc - allocate a socket
618  *
619  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
620  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
621  *      NULL is returned. This functions uses GFP_KERNEL internally.
622  */
623
624 struct socket *sock_alloc(void)
625 {
626         struct inode *inode;
627         struct socket *sock;
628
629         inode = new_inode_pseudo(sock_mnt->mnt_sb);
630         if (!inode)
631                 return NULL;
632
633         sock = SOCKET_I(inode);
634
635         inode->i_ino = get_next_ino();
636         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
637         inode->i_uid = current_fsuid();
638         inode->i_gid = current_fsgid();
639         inode->i_op = &sockfs_inode_ops;
640
641         return sock;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc);
644
645 static void __sock_release(struct socket *sock, struct inode *inode)
646 {
647         if (sock->ops) {
648                 struct module *owner = sock->ops->owner;
649
650                 if (inode)
651                         inode_lock(inode);
652                 sock->ops->release(sock);
653                 sock->sk = NULL;
654                 if (inode)
655                         inode_unlock(inode);
656                 sock->ops = NULL;
657                 module_put(owner);
658         }
659
660         if (sock->wq.fasync_list)
661                 pr_err("%s: fasync list not empty!\n", __func__);
662
663         if (!sock->file) {
664                 iput(SOCK_INODE(sock));
665                 return;
666         }
667         sock->file = NULL;
668 }
669
670 /**
671  *      sock_release - close a socket
672  *      @sock: socket to close
673  *
674  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
675  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
676  *      an inode not a file.
677  */
678 void sock_release(struct socket *sock)
679 {
680         __sock_release(sock, NULL);
681 }
682 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
683
684 void __sock_tx_timestamp(__u16 tsflags, __u8 *tx_flags)
685 {
686         u8 flags = *tx_flags;
687
688         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE) {
689                 flags |= SKBTX_HW_TSTAMP;
690
691                 /* PTP hardware clocks can provide a free running cycle counter
692                  * as a time base for virtual clocks. Tell driver to use the
693                  * free running cycle counter for timestamp if socket is bound
694                  * to virtual clock.
695                  */
696                 if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC)
697                         flags |= SKBTX_HW_TSTAMP_USE_CYCLES;
698         }
699
700         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
701                 flags |= SKBTX_SW_TSTAMP;
702
703         if (tsflags & SOF_TIMESTAMPING_TX_SCHED)
704                 flags |= SKBTX_SCHED_TSTAMP;
705
706         *tx_flags = flags;
707 }
708 EXPORT_SYMBOL(__sock_tx_timestamp);
709
710 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
711                                            size_t));
712 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_sendmsg(struct socket *, struct msghdr *,
713                                             size_t));
714 static inline int sock_sendmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
715 {
716         int ret = INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->sendmsg, inet6_sendmsg,
717                                      inet_sendmsg, sock, msg,
718                                      msg_data_left(msg));
719         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED);
720         return ret;
721 }
722
723 static int __sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
724 {
725         int err = security_socket_sendmsg(sock, msg,
726                                           msg_data_left(msg));
727
728         return err ?: sock_sendmsg_nosec(sock, msg);
729 }
730
731 /**
732  *      sock_sendmsg - send a message through @sock
733  *      @sock: socket
734  *      @msg: message to send
735  *
736  *      Sends @msg through @sock, passing through LSM.
737  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
738  */
739 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg)
740 {
741         struct sockaddr_storage *save_addr = (struct sockaddr_storage *)msg->msg_name;
742         struct sockaddr_storage address;
743         int ret;
744
745         if (msg->msg_name) {
746                 memcpy(&address, msg->msg_name, msg->msg_namelen);
747                 msg->msg_name = &address;
748         }
749
750         ret = __sock_sendmsg(sock, msg);
751         msg->msg_name = save_addr;
752
753         return ret;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
756
757 /**
758  *      kernel_sendmsg - send a message through @sock (kernel-space)
759  *      @sock: socket
760  *      @msg: message header
761  *      @vec: kernel vec
762  *      @num: vec array length
763  *      @size: total message data size
764  *
765  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
766  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
767  */
768
769 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
770                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
771 {
772         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, ITER_SOURCE, vec, num, size);
773         return sock_sendmsg(sock, msg);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
776
777 /**
778  *      kernel_sendmsg_locked - send a message through @sock (kernel-space)
779  *      @sk: sock
780  *      @msg: message header
781  *      @vec: output s/g array
782  *      @num: output s/g array length
783  *      @size: total message data size
784  *
785  *      Builds the message data with @vec and sends it through @sock.
786  *      Returns the number of bytes sent, or an error code.
787  *      Caller must hold @sk.
788  */
789
790 int kernel_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
791                           struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
792 {
793         struct socket *sock = sk->sk_socket;
794
795         if (!sock->ops->sendmsg_locked)
796                 return sock_no_sendmsg_locked(sk, msg, size);
797
798         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, ITER_SOURCE, vec, num, size);
799
800         return sock->ops->sendmsg_locked(sk, msg, msg_data_left(msg));
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg_locked);
803
804 static bool skb_is_err_queue(const struct sk_buff *skb)
805 {
806         /* pkt_type of skbs enqueued on the error queue are set to
807          * PACKET_OUTGOING in skb_set_err_queue(). This is only safe to do
808          * in recvmsg, since skbs received on a local socket will never
809          * have a pkt_type of PACKET_OUTGOING.
810          */
811         return skb->pkt_type == PACKET_OUTGOING;
812 }
813
814 /* On transmit, software and hardware timestamps are returned independently.
815  * As the two skb clones share the hardware timestamp, which may be updated
816  * before the software timestamp is received, a hardware TX timestamp may be
817  * returned only if there is no software TX timestamp. Ignore false software
818  * timestamps, which may be made in the __sock_recv_timestamp() call when the
819  * option SO_TIMESTAMP_OLD(NS) is enabled on the socket, even when the skb has a
820  * hardware timestamp.
821  */
822 static bool skb_is_swtx_tstamp(const struct sk_buff *skb, int false_tstamp)
823 {
824         return skb->tstamp && !false_tstamp && skb_is_err_queue(skb);
825 }
826
827 static ktime_t get_timestamp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int *if_index)
828 {
829         bool cycles = sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC;
830         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
831         struct net_device *orig_dev;
832         ktime_t hwtstamp;
833
834         rcu_read_lock();
835         orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
836         if (orig_dev) {
837                 *if_index = orig_dev->ifindex;
838                 hwtstamp = netdev_get_tstamp(orig_dev, shhwtstamps, cycles);
839         } else {
840                 hwtstamp = shhwtstamps->hwtstamp;
841         }
842         rcu_read_unlock();
843
844         return hwtstamp;
845 }
846
847 static void put_ts_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb,
848                            int if_index)
849 {
850         struct scm_ts_pktinfo ts_pktinfo;
851         struct net_device *orig_dev;
852
853         if (!skb_mac_header_was_set(skb))
854                 return;
855
856         memset(&ts_pktinfo, 0, sizeof(ts_pktinfo));
857
858         if (!if_index) {
859                 rcu_read_lock();
860                 orig_dev = dev_get_by_napi_id(skb_napi_id(skb));
861                 if (orig_dev)
862                         if_index = orig_dev->ifindex;
863                 rcu_read_unlock();
864         }
865         ts_pktinfo.if_index = if_index;
866
867         ts_pktinfo.pkt_length = skb->len - skb_mac_offset(skb);
868         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_PKTINFO,
869                  sizeof(ts_pktinfo), &ts_pktinfo);
870 }
871
872 /*
873  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
874  */
875 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
876         struct sk_buff *skb)
877 {
878         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
879         int new_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
880         struct scm_timestamping_internal tss;
881
882         int empty = 1, false_tstamp = 0;
883         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
884                 skb_hwtstamps(skb);
885         int if_index;
886         ktime_t hwtstamp;
887
888         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
889            receiving.  Fill in the current time for now. */
890         if (need_software_tstamp && skb->tstamp == 0) {
891                 __net_timestamp(skb);
892                 false_tstamp = 1;
893         }
894
895         if (need_software_tstamp) {
896                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
897                         if (new_tstamp) {
898                                 struct __kernel_sock_timeval tv;
899
900                                 skb_get_new_timestamp(skb, &tv);
901                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_NEW,
902                                          sizeof(tv), &tv);
903                         } else {
904                                 struct __kernel_old_timeval tv;
905
906                                 skb_get_timestamp(skb, &tv);
907                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP_OLD,
908                                          sizeof(tv), &tv);
909                         }
910                 } else {
911                         if (new_tstamp) {
912                                 struct __kernel_timespec ts;
913
914                                 skb_get_new_timestampns(skb, &ts);
915                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_NEW,
916                                          sizeof(ts), &ts);
917                         } else {
918                                 struct __kernel_old_timespec ts;
919
920                                 skb_get_timestampns(skb, &ts);
921                                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPNS_OLD,
922                                          sizeof(ts), &ts);
923                         }
924                 }
925         }
926
927         memset(&tss, 0, sizeof(tss));
928         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE) &&
929             ktime_to_timespec64_cond(skb->tstamp, tss.ts + 0))
930                 empty = 0;
931         if (shhwtstamps &&
932             (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
933             !skb_is_swtx_tstamp(skb, false_tstamp)) {
934                 if_index = 0;
935                 if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_HW_TSTAMP_NETDEV)
936                         hwtstamp = get_timestamp(sk, skb, &if_index);
937                 else
938                         hwtstamp = shhwtstamps->hwtstamp;
939
940                 if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC)
941                         hwtstamp = ptp_convert_timestamp(&hwtstamp,
942                                                          sk->sk_bind_phc);
943
944                 if (ktime_to_timespec64_cond(hwtstamp, tss.ts + 2)) {
945                         empty = 0;
946
947                         if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_PKTINFO) &&
948                             !skb_is_err_queue(skb))
949                                 put_ts_pktinfo(msg, skb, if_index);
950                 }
951         }
952         if (!empty) {
953                 if (sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW))
954                         put_cmsg_scm_timestamping64(msg, &tss);
955                 else
956                         put_cmsg_scm_timestamping(msg, &tss);
957
958                 if (skb_is_err_queue(skb) && skb->len &&
959                     SKB_EXT_ERR(skb)->opt_stats)
960                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPING_OPT_STATS,
961                                  skb->len, skb->data);
962         }
963 }
964 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
965
966 void __sock_recv_wifi_status(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
967         struct sk_buff *skb)
968 {
969         int ack;
970
971         if (!sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS))
972                 return;
973         if (!skb->wifi_acked_valid)
974                 return;
975
976         ack = skb->wifi_acked;
977
978         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_WIFI_STATUS, sizeof(ack), &ack);
979 }
980 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_wifi_status);
981
982 static inline void sock_recv_drops(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
983                                    struct sk_buff *skb)
984 {
985         if (sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL) && skb && SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount)
986                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_RXQ_OVFL,
987                         sizeof(__u32), &SOCK_SKB_CB(skb)->dropcount);
988 }
989
990 static void sock_recv_mark(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
991                            struct sk_buff *skb)
992 {
993         if (sock_flag(sk, SOCK_RCVMARK) && skb) {
994                 /* We must use a bounce buffer for CONFIG_HARDENED_USERCOPY=y */
995                 __u32 mark = skb->mark;
996
997                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SO_MARK, sizeof(__u32), &mark);
998         }
999 }
1000
1001 void __sock_recv_cmsgs(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
1002                        struct sk_buff *skb)
1003 {
1004         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
1005         sock_recv_drops(msg, sk, skb);
1006         sock_recv_mark(msg, sk, skb);
1007 }
1008 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_cmsgs);
1009
1010 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
1011                                            size_t, int));
1012 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int inet6_recvmsg(struct socket *, struct msghdr *,
1013                                             size_t, int));
1014 static inline int sock_recvmsg_nosec(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1015                                      int flags)
1016 {
1017         return INDIRECT_CALL_INET(sock->ops->recvmsg, inet6_recvmsg,
1018                                   inet_recvmsg, sock, msg, msg_data_left(msg),
1019                                   flags);
1020 }
1021
1022 /**
1023  *      sock_recvmsg - receive a message from @sock
1024  *      @sock: socket
1025  *      @msg: message to receive
1026  *      @flags: message flags
1027  *
1028  *      Receives @msg from @sock, passing through LSM. Returns the total number
1029  *      of bytes received, or an error.
1030  */
1031 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, int flags)
1032 {
1033         int err = security_socket_recvmsg(sock, msg, msg_data_left(msg), flags);
1034
1035         return err ?: sock_recvmsg_nosec(sock, msg, flags);
1036 }
1037 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
1038
1039 /**
1040  *      kernel_recvmsg - Receive a message from a socket (kernel space)
1041  *      @sock: The socket to receive the message from
1042  *      @msg: Received message
1043  *      @vec: Input s/g array for message data
1044  *      @num: Size of input s/g array
1045  *      @size: Number of bytes to read
1046  *      @flags: Message flags (MSG_DONTWAIT, etc...)
1047  *
1048  *      On return the msg structure contains the scatter/gather array passed in the
1049  *      vec argument. The array is modified so that it consists of the unfilled
1050  *      portion of the original array.
1051  *
1052  *      The returned value is the total number of bytes received, or an error.
1053  */
1054
1055 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
1056                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
1057 {
1058         msg->msg_control_is_user = false;
1059         iov_iter_kvec(&msg->msg_iter, ITER_DEST, vec, num, size);
1060         return sock_recvmsg(sock, msg, flags);
1061 }
1062 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
1063
1064 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
1065                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
1066 {
1067         struct socket *sock;
1068         int flags;
1069
1070         sock = file->private_data;
1071
1072         flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
1073         /* more is a combination of MSG_MORE and MSG_SENDPAGE_NOTLAST */
1074         flags |= more;
1075
1076         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
1077 }
1078
1079 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
1080                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
1081                                 unsigned int flags)
1082 {
1083         struct socket *sock = file->private_data;
1084
1085         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
1086                 return generic_file_splice_read(file, ppos, pipe, len, flags);
1087
1088         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
1089 }
1090
1091 static ssize_t sock_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
1092 {
1093         struct file *file = iocb->ki_filp;
1094         struct socket *sock = file->private_data;
1095         struct msghdr msg = {.msg_iter = *to,
1096                              .msg_iocb = iocb};
1097         ssize_t res;
1098
1099         if (file->f_flags & O_NONBLOCK || (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
1100                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
1101
1102         if (iocb->ki_pos != 0)
1103                 return -ESPIPE;
1104
1105         if (!iov_iter_count(to))        /* Match SYS5 behaviour */
1106                 return 0;
1107
1108         res = sock_recvmsg(sock, &msg, msg.msg_flags);
1109         *to = msg.msg_iter;
1110         return res;
1111 }
1112
1113 static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
1114 {
1115         struct file *file = iocb->ki_filp;
1116         struct socket *sock = file->private_data;
1117         struct msghdr msg = {.msg_iter = *from,
1118                              .msg_iocb = iocb};
1119         ssize_t res;
1120
1121         if (iocb->ki_pos != 0)
1122                 return -ESPIPE;
1123
1124         if (file->f_flags & O_NONBLOCK || (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
1125                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
1126
1127         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
1128                 msg.msg_flags |= MSG_EOR;
1129
1130         res = __sock_sendmsg(sock, &msg);
1131         *from = msg.msg_iter;
1132         return res;
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
1137  * with module unload.
1138  */
1139
1140 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
1141 static int (*br_ioctl_hook)(struct net *net, struct net_bridge *br,
1142                             unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
1143                             void __user *uarg);
1144
1145 void brioctl_set(int (*hook)(struct net *net, struct net_bridge *br,
1146                              unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
1147                              void __user *uarg))
1148 {
1149         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1150         br_ioctl_hook = hook;
1151         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1152 }
1153 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
1154
1155 int br_ioctl_call(struct net *net, struct net_bridge *br, unsigned int cmd,
1156                   struct ifreq *ifr, void __user *uarg)
1157 {
1158         int err = -ENOPKG;
1159
1160         if (!br_ioctl_hook)
1161                 request_module("bridge");
1162
1163         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
1164         if (br_ioctl_hook)
1165                 err = br_ioctl_hook(net, br, cmd, ifr, uarg);
1166         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
1167
1168         return err;
1169 }
1170
1171 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
1172 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
1173
1174 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
1175 {
1176         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1177         vlan_ioctl_hook = hook;
1178         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1179 }
1180 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
1181
1182 static long sock_do_ioctl(struct net *net, struct socket *sock,
1183                           unsigned int cmd, unsigned long arg)
1184 {
1185         struct ifreq ifr;
1186         bool need_copyout;
1187         int err;
1188         void __user *argp = (void __user *)arg;
1189         void __user *data;
1190
1191         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
1192
1193         /*
1194          * If this ioctl is unknown try to hand it down
1195          * to the NIC driver.
1196          */
1197         if (err != -ENOIOCTLCMD)
1198                 return err;
1199
1200         if (!is_socket_ioctl_cmd(cmd))
1201                 return -ENOTTY;
1202
1203         if (get_user_ifreq(&ifr, &data, argp))
1204                 return -EFAULT;
1205         err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, data, &need_copyout);
1206         if (!err && need_copyout)
1207                 if (put_user_ifreq(&ifr, argp))
1208                         return -EFAULT;
1209
1210         return err;
1211 }
1212
1213 /*
1214  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
1215  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
1216  */
1217
1218 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
1219 {
1220         struct socket *sock;
1221         struct sock *sk;
1222         void __user *argp = (void __user *)arg;
1223         int pid, err;
1224         struct net *net;
1225
1226         sock = file->private_data;
1227         sk = sock->sk;
1228         net = sock_net(sk);
1229         if (unlikely(cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))) {
1230                 struct ifreq ifr;
1231                 void __user *data;
1232                 bool need_copyout;
1233                 if (get_user_ifreq(&ifr, &data, argp))
1234                         return -EFAULT;
1235                 err = dev_ioctl(net, cmd, &ifr, data, &need_copyout);
1236                 if (!err && need_copyout)
1237                         if (put_user_ifreq(&ifr, argp))
1238                                 return -EFAULT;
1239         } else
1240 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
1241         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
1242                 err = wext_handle_ioctl(net, cmd, argp);
1243         } else
1244 #endif
1245                 switch (cmd) {
1246                 case FIOSETOWN:
1247                 case SIOCSPGRP:
1248                         err = -EFAULT;
1249                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
1250                                 break;
1251                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
1252                         break;
1253                 case FIOGETOWN:
1254                 case SIOCGPGRP:
1255                         err = put_user(f_getown(sock->file),
1256                                        (int __user *)argp);
1257                         break;
1258                 case SIOCGIFBR:
1259                 case SIOCSIFBR:
1260                 case SIOCBRADDBR:
1261                 case SIOCBRDELBR:
1262                         err = br_ioctl_call(net, NULL, cmd, NULL, argp);
1263                         break;
1264                 case SIOCGIFVLAN:
1265                 case SIOCSIFVLAN:
1266                         err = -ENOPKG;
1267                         if (!vlan_ioctl_hook)
1268                                 request_module("8021q");
1269
1270                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
1271                         if (vlan_ioctl_hook)
1272                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
1273                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
1274                         break;
1275                 case SIOCGSKNS:
1276                         err = -EPERM;
1277                         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1278                                 break;
1279
1280                         err = open_related_ns(&net->ns, get_net_ns);
1281                         break;
1282                 case SIOCGSTAMP_OLD:
1283                 case SIOCGSTAMPNS_OLD:
1284                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1285                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1286                                 break;
1287                         }
1288                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1289                                                    cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
1290                                                    !IS_ENABLED(CONFIG_64BIT));
1291                         break;
1292                 case SIOCGSTAMP_NEW:
1293                 case SIOCGSTAMPNS_NEW:
1294                         if (!sock->ops->gettstamp) {
1295                                 err = -ENOIOCTLCMD;
1296                                 break;
1297                         }
1298                         err = sock->ops->gettstamp(sock, argp,
1299                                                    cmd == SIOCGSTAMP_NEW,
1300                                                    false);
1301                         break;
1302
1303                 case SIOCGIFCONF:
1304                         err = dev_ifconf(net, argp);
1305                         break;
1306
1307                 default:
1308                         err = sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
1309                         break;
1310                 }
1311         return err;
1312 }
1313
1314 /**
1315  *      sock_create_lite - creates a socket
1316  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1317  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1318  *      @protocol: protocol (0, ...)
1319  *      @res: new socket
1320  *
1321  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1322  *      The new socket initialization is not complete, see kernel_accept().
1323  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL.
1324  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1325  */
1326
1327 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1328 {
1329         int err;
1330         struct socket *sock = NULL;
1331
1332         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
1333         if (err)
1334                 goto out;
1335
1336         sock = sock_alloc();
1337         if (!sock) {
1338                 err = -ENOMEM;
1339                 goto out;
1340         }
1341
1342         sock->type = type;
1343         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
1344         if (err)
1345                 goto out_release;
1346
1347 out:
1348         *res = sock;
1349         return err;
1350 out_release:
1351         sock_release(sock);
1352         sock = NULL;
1353         goto out;
1354 }
1355 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
1356
1357 /* No kernel lock held - perfect */
1358 static __poll_t sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1359 {
1360         struct socket *sock = file->private_data;
1361         __poll_t events = poll_requested_events(wait), flag = 0;
1362
1363         if (!sock->ops->poll)
1364                 return 0;
1365
1366         if (sk_can_busy_loop(sock->sk)) {
1367                 /* poll once if requested by the syscall */
1368                 if (events & POLL_BUSY_LOOP)
1369                         sk_busy_loop(sock->sk, 1);
1370
1371                 /* if this socket can poll_ll, tell the system call */
1372                 flag = POLL_BUSY_LOOP;
1373         }
1374
1375         return sock->ops->poll(file, sock, wait) | flag;
1376 }
1377
1378 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1379 {
1380         struct socket *sock = file->private_data;
1381
1382         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1383 }
1384
1385 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1386 {
1387         __sock_release(SOCKET_I(inode), inode);
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 /*
1392  *      Update the socket async list
1393  *
1394  *      Fasync_list locking strategy.
1395  *
1396  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1397  *         i.e. under semaphore.
1398  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1399  *         or under socket lock
1400  */
1401
1402 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1403 {
1404         struct socket *sock = filp->private_data;
1405         struct sock *sk = sock->sk;
1406         struct socket_wq *wq = &sock->wq;
1407
1408         if (sk == NULL)
1409                 return -EINVAL;
1410
1411         lock_sock(sk);
1412         fasync_helper(fd, filp, on, &wq->fasync_list);
1413
1414         if (!wq->fasync_list)
1415                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1416         else
1417                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1418
1419         release_sock(sk);
1420         return 0;
1421 }
1422
1423 /* This function may be called only under rcu_lock */
1424
1425 int sock_wake_async(struct socket_wq *wq, int how, int band)
1426 {
1427         if (!wq || !wq->fasync_list)
1428                 return -1;
1429
1430         switch (how) {
1431         case SOCK_WAKE_WAITD:
1432                 if (test_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, &wq->flags))
1433                         break;
1434                 goto call_kill;
1435         case SOCK_WAKE_SPACE:
1436                 if (!test_and_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, &wq->flags))
1437                         break;
1438                 fallthrough;
1439         case SOCK_WAKE_IO:
1440 call_kill:
1441                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGIO, band);
1442                 break;
1443         case SOCK_WAKE_URG:
1444                 kill_fasync(&wq->fasync_list, SIGURG, band);
1445         }
1446
1447         return 0;
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
1450
1451 /**
1452  *      __sock_create - creates a socket
1453  *      @net: net namespace
1454  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1455  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1456  *      @protocol: protocol (0, ...)
1457  *      @res: new socket
1458  *      @kern: boolean for kernel space sockets
1459  *
1460  *      Creates a new socket and assigns it to @res, passing through LSM.
1461  *      Returns 0 or an error. On failure @res is set to %NULL. @kern must
1462  *      be set to true if the socket resides in kernel space.
1463  *      This function internally uses GFP_KERNEL.
1464  */
1465
1466 int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1467                          struct socket **res, int kern)
1468 {
1469         int err;
1470         struct socket *sock;
1471         const struct net_proto_family *pf;
1472
1473         /*
1474          *      Check protocol is in range
1475          */
1476         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1477                 return -EAFNOSUPPORT;
1478         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1479                 return -EINVAL;
1480
1481         /* Compatibility.
1482
1483            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1484            deadlock in module load.
1485          */
1486         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1487                 pr_info_once("%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1488                              current->comm);
1489                 family = PF_PACKET;
1490         }
1491
1492         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1493         if (err)
1494                 return err;
1495
1496         /*
1497          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1498          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1499          *      default.
1500          */
1501         sock = sock_alloc();
1502         if (!sock) {
1503                 net_warn_ratelimited("socket: no more sockets\n");
1504                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1505                                    closest posix thing */
1506         }
1507
1508         sock->type = type;
1509
1510 #ifdef CONFIG_MODULES
1511         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1512          *
1513          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1514          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1515          * Otherwise module support will break!
1516          */
1517         if (rcu_access_pointer(net_families[family]) == NULL)
1518                 request_module("net-pf-%d", family);
1519 #endif
1520
1521         rcu_read_lock();
1522         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1523         err = -EAFNOSUPPORT;
1524         if (!pf)
1525                 goto out_release;
1526
1527         /*
1528          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1529          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1530          */
1531         if (!try_module_get(pf->owner))
1532                 goto out_release;
1533
1534         /* Now protected by module ref count */
1535         rcu_read_unlock();
1536
1537         err = pf->create(net, sock, protocol, kern);
1538         if (err < 0)
1539                 goto out_module_put;
1540
1541         /*
1542          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1543          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1544          */
1545         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1546                 goto out_module_busy;
1547
1548         /*
1549          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1550          * module can have its refcnt decremented
1551          */
1552         module_put(pf->owner);
1553         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1554         if (err)
1555                 goto out_sock_release;
1556         *res = sock;
1557
1558         return 0;
1559
1560 out_module_busy:
1561         err = -EAFNOSUPPORT;
1562 out_module_put:
1563         sock->ops = NULL;
1564         module_put(pf->owner);
1565 out_sock_release:
1566         sock_release(sock);
1567         return err;
1568
1569 out_release:
1570         rcu_read_unlock();
1571         goto out_sock_release;
1572 }
1573 EXPORT_SYMBOL(__sock_create);
1574
1575 /**
1576  *      sock_create - creates a socket
1577  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1578  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1579  *      @protocol: protocol (0, ...)
1580  *      @res: new socket
1581  *
1582  *      A wrapper around __sock_create().
1583  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1584  */
1585
1586 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1587 {
1588         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
1591
1592 /**
1593  *      sock_create_kern - creates a socket (kernel space)
1594  *      @net: net namespace
1595  *      @family: protocol family (AF_INET, ...)
1596  *      @type: communication type (SOCK_STREAM, ...)
1597  *      @protocol: protocol (0, ...)
1598  *      @res: new socket
1599  *
1600  *      A wrapper around __sock_create().
1601  *      Returns 0 or an error. This function internally uses GFP_KERNEL.
1602  */
1603
1604 int sock_create_kern(struct net *net, int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1605 {
1606         return __sock_create(net, family, type, protocol, res, 1);
1607 }
1608 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
1609
1610 static struct socket *__sys_socket_create(int family, int type, int protocol)
1611 {
1612         struct socket *sock;
1613         int retval;
1614
1615         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1616         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1617         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1618         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1619         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1620
1621         if ((type & ~SOCK_TYPE_MASK) & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1622                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1623         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1624
1625         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1626         if (retval < 0)
1627                 return ERR_PTR(retval);
1628
1629         return sock;
1630 }
1631
1632 struct file *__sys_socket_file(int family, int type, int protocol)
1633 {
1634         struct socket *sock;
1635         int flags;
1636
1637         sock = __sys_socket_create(family, type, protocol);
1638         if (IS_ERR(sock))
1639                 return ERR_CAST(sock);
1640
1641         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1642         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1643                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1644
1645         return sock_alloc_file(sock, flags, NULL);
1646 }
1647
1648 int __sys_socket(int family, int type, int protocol)
1649 {
1650         struct socket *sock;
1651         int flags;
1652
1653         sock = __sys_socket_create(family, type, protocol);
1654         if (IS_ERR(sock))
1655                 return PTR_ERR(sock);
1656
1657         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1658         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1659                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1660
1661         return sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1662 }
1663
1664 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1665 {
1666         return __sys_socket(family, type, protocol);
1667 }
1668
1669 /*
1670  *      Create a pair of connected sockets.
1671  */
1672
1673 int __sys_socketpair(int family, int type, int protocol, int __user *usockvec)
1674 {
1675         struct socket *sock1, *sock2;
1676         int fd1, fd2, err;
1677         struct file *newfile1, *newfile2;
1678         int flags;
1679
1680         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1681         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1682                 return -EINVAL;
1683         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1684
1685         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1686                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1687
1688         /*
1689          * reserve descriptors and make sure we won't fail
1690          * to return them to userland.
1691          */
1692         fd1 = get_unused_fd_flags(flags);
1693         if (unlikely(fd1 < 0))
1694                 return fd1;
1695
1696         fd2 = get_unused_fd_flags(flags);
1697         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1698                 put_unused_fd(fd1);
1699                 return fd2;
1700         }
1701
1702         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1703         if (err)
1704                 goto out;
1705
1706         err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1707         if (err)
1708                 goto out;
1709
1710         /*
1711          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1712          * supports the socketpair call.
1713          */
1714
1715         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1716         if (unlikely(err < 0))
1717                 goto out;
1718
1719         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1720         if (unlikely(err < 0)) {
1721                 sock_release(sock1);
1722                 goto out;
1723         }
1724
1725         err = security_socket_socketpair(sock1, sock2);
1726         if (unlikely(err)) {
1727                 sock_release(sock2);
1728                 sock_release(sock1);
1729                 goto out;
1730         }
1731
1732         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1733         if (unlikely(err < 0)) {
1734                 sock_release(sock2);
1735                 sock_release(sock1);
1736                 goto out;
1737         }
1738
1739         newfile1 = sock_alloc_file(sock1, flags, NULL);
1740         if (IS_ERR(newfile1)) {
1741                 err = PTR_ERR(newfile1);
1742                 sock_release(sock2);
1743                 goto out;
1744         }
1745
1746         newfile2 = sock_alloc_file(sock2, flags, NULL);
1747         if (IS_ERR(newfile2)) {
1748                 err = PTR_ERR(newfile2);
1749                 fput(newfile1);
1750                 goto out;
1751         }
1752
1753         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1754
1755         fd_install(fd1, newfile1);
1756         fd_install(fd2, newfile2);
1757         return 0;
1758
1759 out:
1760         put_unused_fd(fd2);
1761         put_unused_fd(fd1);
1762         return err;
1763 }
1764
1765 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1766                 int __user *, usockvec)
1767 {
1768         return __sys_socketpair(family, type, protocol, usockvec);
1769 }
1770
1771 /*
1772  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1773  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1774  *
1775  *      We move the socket address to kernel space before we call
1776  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1777  */
1778
1779 int __sys_bind(int fd, struct sockaddr __user *umyaddr, int addrlen)
1780 {
1781         struct socket *sock;
1782         struct sockaddr_storage address;
1783         int err, fput_needed;
1784
1785         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1786         if (sock) {
1787                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, &address);
1788                 if (!err) {
1789                         err = security_socket_bind(sock,
1790                                                    (struct sockaddr *)&address,
1791                                                    addrlen);
1792                         if (!err)
1793                                 err = sock->ops->bind(sock,
1794                                                       (struct sockaddr *)
1795                                                       &address, addrlen);
1796                 }
1797                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1798         }
1799         return err;
1800 }
1801
1802 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1803 {
1804         return __sys_bind(fd, umyaddr, addrlen);
1805 }
1806
1807 /*
1808  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1809  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1810  *      ready for listening.
1811  */
1812
1813 int __sys_listen(int fd, int backlog)
1814 {
1815         struct socket *sock;
1816         int err, fput_needed;
1817         int somaxconn;
1818
1819         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1820         if (sock) {
1821                 somaxconn = READ_ONCE(sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn);
1822                 if ((unsigned int)backlog > somaxconn)
1823                         backlog = somaxconn;
1824
1825                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1826                 if (!err)
1827                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1828
1829                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1830         }
1831         return err;
1832 }
1833
1834 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1835 {
1836         return __sys_listen(fd, backlog);
1837 }
1838
1839 struct file *do_accept(struct file *file, unsigned file_flags,
1840                        struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1841                        int __user *upeer_addrlen, int flags)
1842 {
1843         struct socket *sock, *newsock;
1844         struct file *newfile;
1845         int err, len;
1846         struct sockaddr_storage address;
1847
1848         sock = sock_from_file(file);
1849         if (!sock)
1850                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1851
1852         newsock = sock_alloc();
1853         if (!newsock)
1854                 return ERR_PTR(-ENFILE);
1855
1856         newsock->type = sock->type;
1857         newsock->ops = sock->ops;
1858
1859         /*
1860          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1861          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1862          */
1863         __module_get(newsock->ops->owner);
1864
1865         newfile = sock_alloc_file(newsock, flags, sock->sk->sk_prot_creator->name);
1866         if (IS_ERR(newfile))
1867                 return newfile;
1868
1869         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1870         if (err)
1871                 goto out_fd;
1872
1873         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags | file_flags,
1874                                         false);
1875         if (err < 0)
1876                 goto out_fd;
1877
1878         if (upeer_sockaddr) {
1879                 len = newsock->ops->getname(newsock,
1880                                         (struct sockaddr *)&address, 2);
1881                 if (len < 0) {
1882                         err = -ECONNABORTED;
1883                         goto out_fd;
1884                 }
1885                 err = move_addr_to_user(&address,
1886                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1887                 if (err < 0)
1888                         goto out_fd;
1889         }
1890
1891         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1892         return newfile;
1893 out_fd:
1894         fput(newfile);
1895         return ERR_PTR(err);
1896 }
1897
1898 static int __sys_accept4_file(struct file *file, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1899                               int __user *upeer_addrlen, int flags)
1900 {
1901         struct file *newfile;
1902         int newfd;
1903
1904         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1905                 return -EINVAL;
1906
1907         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1908                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1909
1910         newfd = get_unused_fd_flags(flags);
1911         if (unlikely(newfd < 0))
1912                 return newfd;
1913
1914         newfile = do_accept(file, 0, upeer_sockaddr, upeer_addrlen,
1915                             flags);
1916         if (IS_ERR(newfile)) {
1917                 put_unused_fd(newfd);
1918                 return PTR_ERR(newfile);
1919         }
1920         fd_install(newfd, newfile);
1921         return newfd;
1922 }
1923
1924 /*
1925  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1926  *      with the client, wake up the client, then return the new
1927  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1928  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1929  *      we open the socket then return an error.
1930  *
1931  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1932  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1933  *      clean when we restructure accept also.
1934  */
1935
1936 int __sys_accept4(int fd, struct sockaddr __user *upeer_sockaddr,
1937                   int __user *upeer_addrlen, int flags)
1938 {
1939         int ret = -EBADF;
1940         struct fd f;
1941
1942         f = fdget(fd);
1943         if (f.file) {
1944                 ret = __sys_accept4_file(f.file, upeer_sockaddr,
1945                                          upeer_addrlen, flags);
1946                 fdput(f);
1947         }
1948
1949         return ret;
1950 }
1951
1952 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1953                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1954 {
1955         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, flags);
1956 }
1957
1958 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1959                 int __user *, upeer_addrlen)
1960 {
1961         return __sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1962 }
1963
1964 /*
1965  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1966  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1967  *
1968  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1969  *      break bindings
1970  *
1971  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1972  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1973  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1974  */
1975
1976 int __sys_connect_file(struct file *file, struct sockaddr_storage *address,
1977                        int addrlen, int file_flags)
1978 {
1979         struct socket *sock;
1980         int err;
1981
1982         sock = sock_from_file(file);
1983         if (!sock) {
1984                 err = -ENOTSOCK;
1985                 goto out;
1986         }
1987
1988         err =
1989             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen);
1990         if (err)
1991                 goto out;
1992
1993         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)address, addrlen,
1994                                  sock->file->f_flags | file_flags);
1995 out:
1996         return err;
1997 }
1998
1999 int __sys_connect(int fd, struct sockaddr __user *uservaddr, int addrlen)
2000 {
2001         int ret = -EBADF;
2002         struct fd f;
2003
2004         f = fdget(fd);
2005         if (f.file) {
2006                 struct sockaddr_storage address;
2007
2008                 ret = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, &address);
2009                 if (!ret)
2010                         ret = __sys_connect_file(f.file, &address, addrlen, 0);
2011                 fdput(f);
2012         }
2013
2014         return ret;
2015 }
2016
2017 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
2018                 int, addrlen)
2019 {
2020         return __sys_connect(fd, uservaddr, addrlen);
2021 }
2022
2023 /*
2024  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
2025  *      name to user space.
2026  */
2027
2028 int __sys_getsockname(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
2029                       int __user *usockaddr_len)
2030 {
2031         struct socket *sock;
2032         struct sockaddr_storage address;
2033         int err, fput_needed;
2034
2035         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2036         if (!sock)
2037                 goto out;
2038
2039         err = security_socket_getsockname(sock);
2040         if (err)
2041                 goto out_put;
2042
2043         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 0);
2044         if (err < 0)
2045                 goto out_put;
2046         /* "err" is actually length in this case */
2047         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr, usockaddr_len);
2048
2049 out_put:
2050         fput_light(sock->file, fput_needed);
2051 out:
2052         return err;
2053 }
2054
2055 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
2056                 int __user *, usockaddr_len)
2057 {
2058         return __sys_getsockname(fd, usockaddr, usockaddr_len);
2059 }
2060
2061 /*
2062  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
2063  *      name to user space.
2064  */
2065
2066 int __sys_getpeername(int fd, struct sockaddr __user *usockaddr,
2067                       int __user *usockaddr_len)
2068 {
2069         struct socket *sock;
2070         struct sockaddr_storage address;
2071         int err, fput_needed;
2072
2073         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2074         if (sock != NULL) {
2075                 err = security_socket_getpeername(sock);
2076                 if (err) {
2077                         fput_light(sock->file, fput_needed);
2078                         return err;
2079                 }
2080
2081                 err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 1);
2082                 if (err >= 0)
2083                         /* "err" is actually length in this case */
2084                         err = move_addr_to_user(&address, err, usockaddr,
2085                                                 usockaddr_len);
2086                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2087         }
2088         return err;
2089 }
2090
2091 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
2092                 int __user *, usockaddr_len)
2093 {
2094         return __sys_getpeername(fd, usockaddr, usockaddr_len);
2095 }
2096
2097 /*
2098  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
2099  *      space and check the user space data area is readable before invoking
2100  *      the protocol.
2101  */
2102 int __sys_sendto(int fd, void __user *buff, size_t len, unsigned int flags,
2103                  struct sockaddr __user *addr,  int addr_len)
2104 {
2105         struct socket *sock;
2106         struct sockaddr_storage address;
2107         int err;
2108         struct msghdr msg;
2109         struct iovec iov;
2110         int fput_needed;
2111
2112         err = import_single_range(ITER_SOURCE, buff, len, &iov, &msg.msg_iter);
2113         if (unlikely(err))
2114                 return err;
2115         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2116         if (!sock)
2117                 goto out;
2118
2119         msg.msg_name = NULL;
2120         msg.msg_control = NULL;
2121         msg.msg_controllen = 0;
2122         msg.msg_namelen = 0;
2123         msg.msg_ubuf = NULL;
2124         if (addr) {
2125                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
2126                 if (err < 0)
2127                         goto out_put;
2128                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
2129                 msg.msg_namelen = addr_len;
2130         }
2131         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2132                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2133         msg.msg_flags = flags;
2134         err = __sock_sendmsg(sock, &msg);
2135
2136 out_put:
2137         fput_light(sock->file, fput_needed);
2138 out:
2139         return err;
2140 }
2141
2142 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
2143                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2144                 int, addr_len)
2145 {
2146         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, addr, addr_len);
2147 }
2148
2149 /*
2150  *      Send a datagram down a socket.
2151  */
2152
2153 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
2154                 unsigned int, flags)
2155 {
2156         return __sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
2157 }
2158
2159 /*
2160  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
2161  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
2162  *      sender address from kernel to user space.
2163  */
2164 int __sys_recvfrom(int fd, void __user *ubuf, size_t size, unsigned int flags,
2165                    struct sockaddr __user *addr, int __user *addr_len)
2166 {
2167         struct sockaddr_storage address;
2168         struct msghdr msg = {
2169                 /* Save some cycles and don't copy the address if not needed */
2170                 .msg_name = addr ? (struct sockaddr *)&address : NULL,
2171         };
2172         struct socket *sock;
2173         struct iovec iov;
2174         int err, err2;
2175         int fput_needed;
2176
2177         err = import_single_range(ITER_DEST, ubuf, size, &iov, &msg.msg_iter);
2178         if (unlikely(err))
2179                 return err;
2180         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2181         if (!sock)
2182                 goto out;
2183
2184         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2185                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2186         err = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
2187
2188         if (err >= 0 && addr != NULL) {
2189                 err2 = move_addr_to_user(&address,
2190                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
2191                 if (err2 < 0)
2192                         err = err2;
2193         }
2194
2195         fput_light(sock->file, fput_needed);
2196 out:
2197         return err;
2198 }
2199
2200 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2201                 unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
2202                 int __user *, addr_len)
2203 {
2204         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, addr, addr_len);
2205 }
2206
2207 /*
2208  *      Receive a datagram from a socket.
2209  */
2210
2211 SYSCALL_DEFINE4(recv, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
2212                 unsigned int, flags)
2213 {
2214         return __sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
2215 }
2216
2217 static bool sock_use_custom_sol_socket(const struct socket *sock)
2218 {
2219         const struct sock *sk = sock->sk;
2220
2221         /* Use sock->ops->setsockopt() for MPTCP */
2222         return IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP) &&
2223                sk->sk_protocol == IPPROTO_MPTCP &&
2224                sk->sk_type == SOCK_STREAM &&
2225                (sk->sk_family == AF_INET || sk->sk_family == AF_INET6);
2226 }
2227
2228 /*
2229  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2230  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
2231  */
2232 int __sys_setsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *user_optval,
2233                 int optlen)
2234 {
2235         sockptr_t optval = USER_SOCKPTR(user_optval);
2236         char *kernel_optval = NULL;
2237         int err, fput_needed;
2238         struct socket *sock;
2239
2240         if (optlen < 0)
2241                 return -EINVAL;
2242
2243         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2244         if (!sock)
2245                 return err;
2246
2247         err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
2248         if (err)
2249                 goto out_put;
2250
2251         if (!in_compat_syscall())
2252                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SETSOCKOPT(sock->sk, &level, &optname,
2253                                                      user_optval, &optlen,
2254                                                      &kernel_optval);
2255         if (err < 0)
2256                 goto out_put;
2257         if (err > 0) {
2258                 err = 0;
2259                 goto out_put;
2260         }
2261
2262         if (kernel_optval)
2263                 optval = KERNEL_SOCKPTR(kernel_optval);
2264         if (level == SOL_SOCKET && !sock_use_custom_sol_socket(sock))
2265                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2266         else if (unlikely(!sock->ops->setsockopt))
2267                 err = -EOPNOTSUPP;
2268         else
2269                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
2270                                             optlen);
2271         kfree(kernel_optval);
2272 out_put:
2273         fput_light(sock->file, fput_needed);
2274         return err;
2275 }
2276
2277 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2278                 char __user *, optval, int, optlen)
2279 {
2280         return __sys_setsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2281 }
2282
2283 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(bool tcp_bpf_bypass_getsockopt(int level,
2284                                                          int optname));
2285
2286 /*
2287  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
2288  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
2289  */
2290 int __sys_getsockopt(int fd, int level, int optname, char __user *optval,
2291                 int __user *optlen)
2292 {
2293         int err, fput_needed;
2294         struct socket *sock;
2295         int max_optlen;
2296
2297         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2298         if (!sock)
2299                 return err;
2300
2301         err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
2302         if (err)
2303                 goto out_put;
2304
2305         if (!in_compat_syscall())
2306                 max_optlen = BPF_CGROUP_GETSOCKOPT_MAX_OPTLEN(optlen);
2307
2308         if (level == SOL_SOCKET)
2309                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2310         else if (unlikely(!sock->ops->getsockopt))
2311                 err = -EOPNOTSUPP;
2312         else
2313                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
2314                                             optlen);
2315
2316         if (!in_compat_syscall())
2317                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_GETSOCKOPT(sock->sk, level, optname,
2318                                                      optval, optlen, max_optlen,
2319                                                      err);
2320 out_put:
2321         fput_light(sock->file, fput_needed);
2322         return err;
2323 }
2324
2325 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
2326                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
2327 {
2328         return __sys_getsockopt(fd, level, optname, optval, optlen);
2329 }
2330
2331 /*
2332  *      Shutdown a socket.
2333  */
2334
2335 int __sys_shutdown_sock(struct socket *sock, int how)
2336 {
2337         int err;
2338
2339         err = security_socket_shutdown(sock, how);
2340         if (!err)
2341                 err = sock->ops->shutdown(sock, how);
2342
2343         return err;
2344 }
2345
2346 int __sys_shutdown(int fd, int how)
2347 {
2348         int err, fput_needed;
2349         struct socket *sock;
2350
2351         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2352         if (sock != NULL) {
2353                 err = __sys_shutdown_sock(sock, how);
2354                 fput_light(sock->file, fput_needed);
2355         }
2356         return err;
2357 }
2358
2359 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
2360 {
2361         return __sys_shutdown(fd, how);
2362 }
2363
2364 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
2365  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
2366  */
2367 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
2368 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
2369 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
2370
2371 struct used_address {
2372         struct sockaddr_storage name;
2373         unsigned int name_len;
2374 };
2375
2376 int __copy_msghdr(struct msghdr *kmsg,
2377                   struct user_msghdr *msg,
2378                   struct sockaddr __user **save_addr)
2379 {
2380         ssize_t err;
2381
2382         kmsg->msg_control_is_user = true;
2383         kmsg->msg_get_inq = 0;
2384         kmsg->msg_control_user = msg->msg_control;
2385         kmsg->msg_controllen = msg->msg_controllen;
2386         kmsg->msg_flags = msg->msg_flags;
2387
2388         kmsg->msg_namelen = msg->msg_namelen;
2389         if (!msg->msg_name)
2390                 kmsg->msg_namelen = 0;
2391
2392         if (kmsg->msg_namelen < 0)
2393                 return -EINVAL;
2394
2395         if (kmsg->msg_namelen > sizeof(struct sockaddr_storage))
2396                 kmsg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_storage);
2397
2398         if (save_addr)
2399                 *save_addr = msg->msg_name;
2400
2401         if (msg->msg_name && kmsg->msg_namelen) {
2402                 if (!save_addr) {
2403                         err = move_addr_to_kernel(msg->msg_name,
2404                                                   kmsg->msg_namelen,
2405                                                   kmsg->msg_name);
2406                         if (err < 0)
2407                                 return err;
2408                 }
2409         } else {
2410                 kmsg->msg_name = NULL;
2411                 kmsg->msg_namelen = 0;
2412         }
2413
2414         if (msg->msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2415                 return -EMSGSIZE;
2416
2417         kmsg->msg_iocb = NULL;
2418         kmsg->msg_ubuf = NULL;
2419         return 0;
2420 }
2421
2422 static int copy_msghdr_from_user(struct msghdr *kmsg,
2423                                  struct user_msghdr __user *umsg,
2424                                  struct sockaddr __user **save_addr,
2425                                  struct iovec **iov)
2426 {
2427         struct user_msghdr msg;
2428         ssize_t err;
2429
2430         if (copy_from_user(&msg, umsg, sizeof(*umsg)))
2431                 return -EFAULT;
2432
2433         err = __copy_msghdr(kmsg, &msg, save_addr);
2434         if (err)
2435                 return err;
2436
2437         err = import_iovec(save_addr ? ITER_DEST : ITER_SOURCE,
2438                             msg.msg_iov, msg.msg_iovlen,
2439                             UIO_FASTIOV, iov, &kmsg->msg_iter);
2440         return err < 0 ? err : 0;
2441 }
2442
2443 static int ____sys_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2444                            unsigned int flags, struct used_address *used_address,
2445                            unsigned int allowed_msghdr_flags)
2446 {
2447         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
2448                                 __aligned(sizeof(__kernel_size_t));
2449         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
2450         unsigned char *ctl_buf = ctl;
2451         int ctl_len;
2452         ssize_t err;
2453
2454         err = -ENOBUFS;
2455
2456         if (msg_sys->msg_controllen > INT_MAX)
2457                 goto out;
2458         flags |= (msg_sys->msg_flags & allowed_msghdr_flags);
2459         ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2460         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
2461                 err =
2462                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(msg_sys, sock->sk, ctl,
2463                                                      sizeof(ctl));
2464                 if (err)
2465                         goto out;
2466                 ctl_buf = msg_sys->msg_control;
2467                 ctl_len = msg_sys->msg_controllen;
2468         } else if (ctl_len) {
2469                 BUILD_BUG_ON(sizeof(struct cmsghdr) !=
2470                              CMSG_ALIGN(sizeof(struct cmsghdr)));
2471                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
2472                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
2473                         if (ctl_buf == NULL)
2474                                 goto out;
2475                 }
2476                 err = -EFAULT;
2477                 if (copy_from_user(ctl_buf, msg_sys->msg_control_user, ctl_len))
2478                         goto out_freectl;
2479                 msg_sys->msg_control = ctl_buf;
2480                 msg_sys->msg_control_is_user = false;
2481         }
2482         msg_sys->msg_flags = flags;
2483
2484         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2485                 msg_sys->msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
2486         /*
2487          * If this is sendmmsg() and current destination address is same as
2488          * previously succeeded address, omit asking LSM's decision.
2489          * used_address->name_len is initialized to UINT_MAX so that the first
2490          * destination address never matches.
2491          */
2492         if (used_address && msg_sys->msg_name &&
2493             used_address->name_len == msg_sys->msg_namelen &&
2494             !memcmp(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2495                     used_address->name_len)) {
2496                 err = sock_sendmsg_nosec(sock, msg_sys);
2497                 goto out_freectl;
2498         }
2499         err = __sock_sendmsg(sock, msg_sys);
2500         /*
2501          * If this is sendmmsg() and sending to current destination address was
2502          * successful, remember it.
2503          */
2504         if (used_address && err >= 0) {
2505                 used_address->name_len = msg_sys->msg_namelen;
2506                 if (msg_sys->msg_name)
2507                         memcpy(&used_address->name, msg_sys->msg_name,
2508                                used_address->name_len);
2509         }
2510
2511 out_freectl:
2512         if (ctl_buf != ctl)
2513                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
2514 out:
2515         return err;
2516 }
2517
2518 int sendmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2519                         struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2520                         struct iovec **iov)
2521 {
2522         int err;
2523
2524         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT) {
2525                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2526
2527                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2528                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, NULL, iov);
2529         } else {
2530                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, NULL, iov);
2531         }
2532         if (err < 0)
2533                 return err;
2534
2535         return 0;
2536 }
2537
2538 static int ___sys_sendmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2539                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags,
2540                          struct used_address *used_address,
2541                          unsigned int allowed_msghdr_flags)
2542 {
2543         struct sockaddr_storage address;
2544         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2545         ssize_t err;
2546
2547         msg_sys->msg_name = &address;
2548
2549         err = sendmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &iov);
2550         if (err < 0)
2551                 return err;
2552
2553         err = ____sys_sendmsg(sock, msg_sys, flags, used_address,
2554                                 allowed_msghdr_flags);
2555         kfree(iov);
2556         return err;
2557 }
2558
2559 /*
2560  *      BSD sendmsg interface
2561  */
2562 long __sys_sendmsg_sock(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
2563                         unsigned int flags)
2564 {
2565         return ____sys_sendmsg(sock, msg, flags, NULL, 0);
2566 }
2567
2568 long __sys_sendmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2569                    bool forbid_cmsg_compat)
2570 {
2571         int fput_needed, err;
2572         struct msghdr msg_sys;
2573         struct socket *sock;
2574
2575         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2576                 return -EINVAL;
2577
2578         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2579         if (!sock)
2580                 goto out;
2581
2582         err = ___sys_sendmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, NULL, 0);
2583
2584         fput_light(sock->file, fput_needed);
2585 out:
2586         return err;
2587 }
2588
2589 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg, unsigned int, flags)
2590 {
2591         return __sys_sendmsg(fd, msg, flags, true);
2592 }
2593
2594 /*
2595  *      Linux sendmmsg interface
2596  */
2597
2598 int __sys_sendmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg, unsigned int vlen,
2599                    unsigned int flags, bool forbid_cmsg_compat)
2600 {
2601         int fput_needed, err, datagrams;
2602         struct socket *sock;
2603         struct mmsghdr __user *entry;
2604         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2605         struct msghdr msg_sys;
2606         struct used_address used_address;
2607         unsigned int oflags = flags;
2608
2609         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2610                 return -EINVAL;
2611
2612         if (vlen > UIO_MAXIOV)
2613                 vlen = UIO_MAXIOV;
2614
2615         datagrams = 0;
2616
2617         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2618         if (!sock)
2619                 return err;
2620
2621         used_address.name_len = UINT_MAX;
2622         entry = mmsg;
2623         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2624         err = 0;
2625         flags |= MSG_BATCH;
2626
2627         while (datagrams < vlen) {
2628                 if (datagrams == vlen - 1)
2629                         flags = oflags;
2630
2631                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2632                         err = ___sys_sendmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2633                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2634                         if (err < 0)
2635                                 break;
2636                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2637                         ++compat_entry;
2638                 } else {
2639                         err = ___sys_sendmsg(sock,
2640                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2641                                              &msg_sys, flags, &used_address, MSG_EOR);
2642                         if (err < 0)
2643                                 break;
2644                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2645                         ++entry;
2646                 }
2647
2648                 if (err)
2649                         break;
2650                 ++datagrams;
2651                 if (msg_data_left(&msg_sys))
2652                         break;
2653                 cond_resched();
2654         }
2655
2656         fput_light(sock->file, fput_needed);
2657
2658         /* We only return an error if no datagrams were able to be sent */
2659         if (datagrams != 0)
2660                 return datagrams;
2661
2662         return err;
2663 }
2664
2665 SYSCALL_DEFINE4(sendmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2666                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags)
2667 {
2668         return __sys_sendmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, true);
2669 }
2670
2671 int recvmsg_copy_msghdr(struct msghdr *msg,
2672                         struct user_msghdr __user *umsg, unsigned flags,
2673                         struct sockaddr __user **uaddr,
2674                         struct iovec **iov)
2675 {
2676         ssize_t err;
2677
2678         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2679                 struct compat_msghdr __user *msg_compat;
2680
2681                 msg_compat = (struct compat_msghdr __user *) umsg;
2682                 err = get_compat_msghdr(msg, msg_compat, uaddr, iov);
2683         } else {
2684                 err = copy_msghdr_from_user(msg, umsg, uaddr, iov);
2685         }
2686         if (err < 0)
2687                 return err;
2688
2689         return 0;
2690 }
2691
2692 static int ____sys_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg_sys,
2693                            struct user_msghdr __user *msg,
2694                            struct sockaddr __user *uaddr,
2695                            unsigned int flags, int nosec)
2696 {
2697         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
2698                                         (struct compat_msghdr __user *) msg;
2699         int __user *uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2700         struct sockaddr_storage addr;
2701         unsigned long cmsg_ptr;
2702         int len;
2703         ssize_t err;
2704
2705         msg_sys->msg_name = &addr;
2706         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys->msg_control;
2707         msg_sys->msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2708
2709         /* We assume all kernel code knows the size of sockaddr_storage */
2710         msg_sys->msg_namelen = 0;
2711
2712         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2713                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2714
2715         if (unlikely(nosec))
2716                 err = sock_recvmsg_nosec(sock, msg_sys, flags);
2717         else
2718                 err = sock_recvmsg(sock, msg_sys, flags);
2719
2720         if (err < 0)
2721                 goto out;
2722         len = err;
2723
2724         if (uaddr != NULL) {
2725                 err = move_addr_to_user(&addr,
2726                                         msg_sys->msg_namelen, uaddr,
2727                                         uaddr_len);
2728                 if (err < 0)
2729                         goto out;
2730         }
2731         err = __put_user((msg_sys->msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2732                          COMPAT_FLAGS(msg));
2733         if (err)
2734                 goto out;
2735         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2736                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2737                                  &msg_compat->msg_controllen);
2738         else
2739                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys->msg_control - cmsg_ptr,
2740                                  &msg->msg_controllen);
2741         if (err)
2742                 goto out;
2743         err = len;
2744 out:
2745         return err;
2746 }
2747
2748 static int ___sys_recvmsg(struct socket *sock, struct user_msghdr __user *msg,
2749                          struct msghdr *msg_sys, unsigned int flags, int nosec)
2750 {
2751         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
2752         /* user mode address pointers */
2753         struct sockaddr __user *uaddr;
2754         ssize_t err;
2755
2756         err = recvmsg_copy_msghdr(msg_sys, msg, flags, &uaddr, &iov);
2757         if (err < 0)
2758                 return err;
2759
2760         err = ____sys_recvmsg(sock, msg_sys, msg, uaddr, flags, nosec);
2761         kfree(iov);
2762         return err;
2763 }
2764
2765 /*
2766  *      BSD recvmsg interface
2767  */
2768
2769 long __sys_recvmsg_sock(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
2770                         struct user_msghdr __user *umsg,
2771                         struct sockaddr __user *uaddr, unsigned int flags)
2772 {
2773         return ____sys_recvmsg(sock, msg, umsg, uaddr, flags, 0);
2774 }
2775
2776 long __sys_recvmsg(int fd, struct user_msghdr __user *msg, unsigned int flags,
2777                    bool forbid_cmsg_compat)
2778 {
2779         int fput_needed, err;
2780         struct msghdr msg_sys;
2781         struct socket *sock;
2782
2783         if (forbid_cmsg_compat && (flags & MSG_CMSG_COMPAT))
2784                 return -EINVAL;
2785
2786         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2787         if (!sock)
2788                 goto out;
2789
2790         err = ___sys_recvmsg(sock, msg, &msg_sys, flags, 0);
2791
2792         fput_light(sock->file, fput_needed);
2793 out:
2794         return err;
2795 }
2796
2797 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct user_msghdr __user *, msg,
2798                 unsigned int, flags)
2799 {
2800         return __sys_recvmsg(fd, msg, flags, true);
2801 }
2802
2803 /*
2804  *     Linux recvmmsg interface
2805  */
2806
2807 static int do_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2808                           unsigned int vlen, unsigned int flags,
2809                           struct timespec64 *timeout)
2810 {
2811         int fput_needed, err, datagrams;
2812         struct socket *sock;
2813         struct mmsghdr __user *entry;
2814         struct compat_mmsghdr __user *compat_entry;
2815         struct msghdr msg_sys;
2816         struct timespec64 end_time;
2817         struct timespec64 timeout64;
2818
2819         if (timeout &&
2820             poll_select_set_timeout(&end_time, timeout->tv_sec,
2821                                     timeout->tv_nsec))
2822                 return -EINVAL;
2823
2824         datagrams = 0;
2825
2826         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2827         if (!sock)
2828                 return err;
2829
2830         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE))) {
2831                 err = sock_error(sock->sk);
2832                 if (err) {
2833                         datagrams = err;
2834                         goto out_put;
2835                 }
2836         }
2837
2838         entry = mmsg;
2839         compat_entry = (struct compat_mmsghdr __user *)mmsg;
2840
2841         while (datagrams < vlen) {
2842                 /*
2843                  * No need to ask LSM for more than the first datagram.
2844                  */
2845                 if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2846                         err = ___sys_recvmsg(sock, (struct user_msghdr __user *)compat_entry,
2847                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2848                                              datagrams);
2849                         if (err < 0)
2850                                 break;
2851                         err = __put_user(err, &compat_entry->msg_len);
2852                         ++compat_entry;
2853                 } else {
2854                         err = ___sys_recvmsg(sock,
2855                                              (struct user_msghdr __user *)entry,
2856                                              &msg_sys, flags & ~MSG_WAITFORONE,
2857                                              datagrams);
2858                         if (err < 0)
2859                                 break;
2860                         err = put_user(err, &entry->msg_len);
2861                         ++entry;
2862                 }
2863
2864                 if (err)
2865                         break;
2866                 ++datagrams;
2867
2868                 /* MSG_WAITFORONE turns on MSG_DONTWAIT after one packet */
2869                 if (flags & MSG_WAITFORONE)
2870                         flags |= MSG_DONTWAIT;
2871
2872                 if (timeout) {
2873                         ktime_get_ts64(&timeout64);
2874                         *timeout = timespec64_sub(end_time, timeout64);
2875                         if (timeout->tv_sec < 0) {
2876                                 timeout->tv_sec = timeout->tv_nsec = 0;
2877                                 break;
2878                         }
2879
2880                         /* Timeout, return less than vlen datagrams */
2881                         if (timeout->tv_nsec == 0 && timeout->tv_sec == 0)
2882                                 break;
2883                 }
2884
2885                 /* Out of band data, return right away */
2886                 if (msg_sys.msg_flags & MSG_OOB)
2887                         break;
2888                 cond_resched();
2889         }
2890
2891         if (err == 0)
2892                 goto out_put;
2893
2894         if (datagrams == 0) {
2895                 datagrams = err;
2896                 goto out_put;
2897         }
2898
2899         /*
2900          * We may return less entries than requested (vlen) if the
2901          * sock is non block and there aren't enough datagrams...
2902          */
2903         if (err != -EAGAIN) {
2904                 /*
2905                  * ... or  if recvmsg returns an error after we
2906                  * received some datagrams, where we record the
2907                  * error to return on the next call or if the
2908                  * app asks about it using getsockopt(SO_ERROR).
2909                  */
2910                 WRITE_ONCE(sock->sk->sk_err, -err);
2911         }
2912 out_put:
2913         fput_light(sock->file, fput_needed);
2914
2915         return datagrams;
2916 }
2917
2918 int __sys_recvmmsg(int fd, struct mmsghdr __user *mmsg,
2919                    unsigned int vlen, unsigned int flags,
2920                    struct __kernel_timespec __user *timeout,
2921                    struct old_timespec32 __user *timeout32)
2922 {
2923         int datagrams;
2924         struct timespec64 timeout_sys;
2925
2926         if (timeout && get_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2927                 return -EFAULT;
2928
2929         if (timeout32 && get_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2930                 return -EFAULT;
2931
2932         if (!timeout && !timeout32)
2933                 return do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL);
2934
2935         datagrams = do_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, &timeout_sys);
2936
2937         if (datagrams <= 0)
2938                 return datagrams;
2939
2940         if (timeout && put_timespec64(&timeout_sys, timeout))
2941                 datagrams = -EFAULT;
2942
2943         if (timeout32 && put_old_timespec32(&timeout_sys, timeout32))
2944                 datagrams = -EFAULT;
2945
2946         return datagrams;
2947 }
2948
2949 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2950                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2951                 struct __kernel_timespec __user *, timeout)
2952 {
2953         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2954                 return -EINVAL;
2955
2956         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, timeout, NULL);
2957 }
2958
2959 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
2960 SYSCALL_DEFINE5(recvmmsg_time32, int, fd, struct mmsghdr __user *, mmsg,
2961                 unsigned int, vlen, unsigned int, flags,
2962                 struct old_timespec32 __user *, timeout)
2963 {
2964         if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2965                 return -EINVAL;
2966
2967         return __sys_recvmmsg(fd, mmsg, vlen, flags, NULL, timeout);
2968 }
2969 #endif
2970
2971 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2972 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2973 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2974 static const unsigned char nargs[21] = {
2975         AL(0), AL(3), AL(3), AL(3), AL(2), AL(3),
2976         AL(3), AL(3), AL(4), AL(4), AL(4), AL(6),
2977         AL(6), AL(2), AL(5), AL(5), AL(3), AL(3),
2978         AL(4), AL(5), AL(4)
2979 };
2980
2981 #undef AL
2982
2983 /*
2984  *      System call vectors.
2985  *
2986  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2987  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2988  *  it is set by the callees.
2989  */
2990
2991 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2992 {
2993         unsigned long a[AUDITSC_ARGS];
2994         unsigned long a0, a1;
2995         int err;
2996         unsigned int len;
2997
2998         if (call < 1 || call > SYS_SENDMMSG)
2999                 return -EINVAL;
3000         call = array_index_nospec(call, SYS_SENDMMSG + 1);
3001
3002         len = nargs[call];
3003         if (len > sizeof(a))
3004                 return -EINVAL;
3005
3006         /* copy_from_user should be SMP safe. */
3007         if (copy_from_user(a, args, len))
3008                 return -EFAULT;
3009
3010         err = audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
3011         if (err)
3012                 return err;
3013
3014         a0 = a[0];
3015         a1 = a[1];
3016
3017         switch (call) {
3018         case SYS_SOCKET:
3019                 err = __sys_socket(a0, a1, a[2]);
3020                 break;
3021         case SYS_BIND:
3022                 err = __sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
3023                 break;
3024         case SYS_CONNECT:
3025                 err = __sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
3026                 break;
3027         case SYS_LISTEN:
3028                 err = __sys_listen(a0, a1);
3029                 break;
3030         case SYS_ACCEPT:
3031                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
3032                                     (int __user *)a[2], 0);
3033                 break;
3034         case SYS_GETSOCKNAME:
3035                 err =
3036                     __sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
3037                                       (int __user *)a[2]);
3038                 break;
3039         case SYS_GETPEERNAME:
3040                 err =
3041                     __sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
3042                                       (int __user *)a[2]);
3043                 break;
3044         case SYS_SOCKETPAIR:
3045                 err = __sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
3046                 break;
3047         case SYS_SEND:
3048                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
3049                                    NULL, 0);
3050                 break;
3051         case SYS_SENDTO:
3052                 err = __sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
3053                                    (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
3054                 break;
3055         case SYS_RECV:
3056                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
3057                                      NULL, NULL);
3058                 break;
3059         case SYS_RECVFROM:
3060                 err = __sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
3061                                      (struct sockaddr __user *)a[4],
3062                                      (int __user *)a[5]);
3063                 break;
3064         case SYS_SHUTDOWN:
3065                 err = __sys_shutdown(a0, a1);
3066                 break;
3067         case SYS_SETSOCKOPT:
3068                 err = __sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
3069                                        a[4]);
3070                 break;
3071         case SYS_GETSOCKOPT:
3072                 err =
3073                     __sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
3074                                      (int __user *)a[4]);
3075                 break;
3076         case SYS_SENDMSG:
3077                 err = __sys_sendmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
3078                                     a[2], true);
3079                 break;
3080         case SYS_SENDMMSG:
3081                 err = __sys_sendmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1, a[2],
3082                                      a[3], true);
3083                 break;
3084         case SYS_RECVMSG:
3085                 err = __sys_recvmsg(a0, (struct user_msghdr __user *)a1,
3086                                     a[2], true);
3087                 break;
3088         case SYS_RECVMMSG:
3089                 if (IS_ENABLED(CONFIG_64BIT))
3090                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
3091                                              a[2], a[3],
3092                                              (struct __kernel_timespec __user *)a[4],
3093                                              NULL);
3094                 else
3095                         err = __sys_recvmmsg(a0, (struct mmsghdr __user *)a1,
3096                                              a[2], a[3], NULL,
3097                                              (struct old_timespec32 __user *)a[4]);
3098                 break;
3099         case SYS_ACCEPT4:
3100                 err = __sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
3101                                     (int __user *)a[2], a[3]);
3102                 break;
3103         default:
3104                 err = -EINVAL;
3105                 break;
3106         }
3107         return err;
3108 }
3109
3110 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
3111
3112 /**
3113  *      sock_register - add a socket protocol handler
3114  *      @ops: description of protocol
3115  *
3116  *      This function is called by a protocol handler that wants to
3117  *      advertise its address family, and have it linked into the
3118  *      socket interface. The value ops->family corresponds to the
3119  *      socket system call protocol family.
3120  */
3121 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
3122 {
3123         int err;
3124
3125         if (ops->family >= NPROTO) {
3126                 pr_crit("protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family, NPROTO);
3127                 return -ENOBUFS;
3128         }
3129
3130         spin_lock(&net_family_lock);
3131         if (rcu_dereference_protected(net_families[ops->family],
3132                                       lockdep_is_held(&net_family_lock)))
3133                 err = -EEXIST;
3134         else {
3135                 rcu_assign_pointer(net_families[ops->family], ops);
3136                 err = 0;
3137         }
3138         spin_unlock(&net_family_lock);
3139
3140         pr_info("NET: Registered %s protocol family\n", pf_family_names[ops->family]);
3141         return err;
3142 }
3143 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
3144
3145 /**
3146  *      sock_unregister - remove a protocol handler
3147  *      @family: protocol family to remove
3148  *
3149  *      This function is called by a protocol handler that wants to
3150  *      remove its address family, and have it unlinked from the
3151  *      new socket creation.
3152  *
3153  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
3154  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
3155  *      a module then it needs to provide its own protection in
3156  *      the ops->create routine.
3157  */
3158 void sock_unregister(int family)
3159 {
3160         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
3161
3162         spin_lock(&net_family_lock);
3163         RCU_INIT_POINTER(net_families[family], NULL);
3164         spin_unlock(&net_family_lock);
3165
3166         synchronize_rcu();
3167
3168         pr_info("NET: Unregistered %s protocol family\n", pf_family_names[family]);
3169 }
3170 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
3171
3172 bool sock_is_registered(int family)
3173 {
3174         return family < NPROTO && rcu_access_pointer(net_families[family]);
3175 }
3176
3177 static int __init sock_init(void)
3178 {
3179         int err;
3180         /*
3181          *      Initialize the network sysctl infrastructure.
3182          */
3183         err = net_sysctl_init();
3184         if (err)
3185                 goto out;
3186
3187         /*
3188          *      Initialize skbuff SLAB cache
3189          */
3190         skb_init();
3191
3192         /*
3193          *      Initialize the protocols module.
3194          */
3195
3196         init_inodecache();
3197
3198         err = register_filesystem(&sock_fs_type);
3199         if (err)
3200                 goto out;
3201         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
3202         if (IS_ERR(sock_mnt)) {
3203                 err = PTR_ERR(sock_mnt);
3204                 goto out_mount;
3205         }
3206
3207         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
3208          */
3209
3210 #ifdef CONFIG_NETFILTER
3211         err = netfilter_init();
3212         if (err)
3213                 goto out;
3214 #endif
3215
3216         ptp_classifier_init();
3217
3218 out:
3219         return err;
3220
3221 out_mount:
3222         unregister_filesystem(&sock_fs_type);
3223         goto out;
3224 }
3225
3226 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
3227
3228 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3229 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
3230 {
3231         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n",
3232                    sock_inuse_get(seq->private));
3233 }
3234 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
3235
3236 /* Handle the fact that while struct ifreq has the same *layout* on
3237  * 32/64 for everything but ifreq::ifru_ifmap and ifreq::ifru_data,
3238  * which are handled elsewhere, it still has different *size* due to
3239  * ifreq::ifru_ifmap (which is 16 bytes on 32 bit, 24 bytes on 64-bit,
3240  * resulting in struct ifreq being 32 and 40 bytes respectively).
3241  * As a result, if the struct happens to be at the end of a page and
3242  * the next page isn't readable/writable, we get a fault. To prevent
3243  * that, copy back and forth to the full size.
3244  */
3245 int get_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user **ifrdata, void __user *arg)
3246 {
3247         if (in_compat_syscall()) {
3248                 struct compat_ifreq *ifr32 = (struct compat_ifreq *)ifr;
3249
3250                 memset(ifr, 0, sizeof(*ifr));
3251                 if (copy_from_user(ifr32, arg, sizeof(*ifr32)))
3252                         return -EFAULT;
3253
3254                 if (ifrdata)
3255                         *ifrdata = compat_ptr(ifr32->ifr_data);
3256
3257                 return 0;
3258         }
3259
3260         if (copy_from_user(ifr, arg, sizeof(*ifr)))
3261                 return -EFAULT;
3262
3263         if (ifrdata)
3264                 *ifrdata = ifr->ifr_data;
3265
3266         return 0;
3267 }
3268 EXPORT_SYMBOL(get_user_ifreq);
3269
3270 int put_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user *arg)
3271 {
3272         size_t size = sizeof(*ifr);
3273
3274         if (in_compat_syscall())
3275                 size = sizeof(struct compat_ifreq);
3276
3277         if (copy_to_user(arg, ifr, size))
3278                 return -EFAULT;
3279
3280         return 0;
3281 }
3282 EXPORT_SYMBOL(put_user_ifreq);
3283
3284 #ifdef CONFIG_COMPAT
3285 static int compat_siocwandev(struct net *net, struct compat_ifreq __user *uifr32)
3286 {
3287         compat_uptr_t uptr32;
3288         struct ifreq ifr;
3289         void __user *saved;
3290         int err;
3291
3292         if (get_user_ifreq(&ifr, NULL, uifr32))
3293                 return -EFAULT;
3294
3295         if (get_user(uptr32, &uifr32->ifr_settings.ifs_ifsu))
3296                 return -EFAULT;
3297
3298         saved = ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc;
3299         ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = compat_ptr(uptr32);
3300
3301         err = dev_ioctl(net, SIOCWANDEV, &ifr, NULL, NULL);
3302         if (!err) {
3303                 ifr.ifr_settings.ifs_ifsu.raw_hdlc = saved;
3304                 if (put_user_ifreq(&ifr, uifr32))
3305                         err = -EFAULT;
3306         }
3307         return err;
3308 }
3309
3310 /* Handle ioctls that use ifreq::ifr_data and just need struct ifreq converted */
3311 static int compat_ifr_data_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd,
3312                                  struct compat_ifreq __user *u_ifreq32)
3313 {
3314         struct ifreq ifreq;
3315         void __user *data;
3316
3317         if (!is_socket_ioctl_cmd(cmd))
3318                 return -ENOTTY;
3319         if (get_user_ifreq(&ifreq, &data, u_ifreq32))
3320                 return -EFAULT;
3321         ifreq.ifr_data = data;
3322
3323         return dev_ioctl(net, cmd, &ifreq, data, NULL);
3324 }
3325
3326 static int compat_sock_ioctl_trans(struct file *file, struct socket *sock,
3327                          unsigned int cmd, unsigned long arg)
3328 {
3329         void __user *argp = compat_ptr(arg);
3330         struct sock *sk = sock->sk;
3331         struct net *net = sock_net(sk);
3332
3333         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15))
3334                 return sock_ioctl(file, cmd, (unsigned long)argp);
3335
3336         switch (cmd) {
3337         case SIOCWANDEV:
3338                 return compat_siocwandev(net, argp);
3339         case SIOCGSTAMP_OLD:
3340         case SIOCGSTAMPNS_OLD:
3341                 if (!sock->ops->gettstamp)
3342                         return -ENOIOCTLCMD;
3343                 return sock->ops->gettstamp(sock, argp, cmd == SIOCGSTAMP_OLD,
3344                                             !COMPAT_USE_64BIT_TIME);
3345
3346         case SIOCETHTOOL:
3347         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3348         case SIOCBONDINFOQUERY:
3349         case SIOCSHWTSTAMP:
3350         case SIOCGHWTSTAMP:
3351                 return compat_ifr_data_ioctl(net, cmd, argp);
3352
3353         case FIOSETOWN:
3354         case SIOCSPGRP:
3355         case FIOGETOWN:
3356         case SIOCGPGRP:
3357         case SIOCBRADDBR:
3358         case SIOCBRDELBR:
3359         case SIOCGIFVLAN:
3360         case SIOCSIFVLAN:
3361         case SIOCGSKNS:
3362         case SIOCGSTAMP_NEW:
3363         case SIOCGSTAMPNS_NEW:
3364         case SIOCGIFCONF:
3365         case SIOCSIFBR:
3366         case SIOCGIFBR:
3367                 return sock_ioctl(file, cmd, arg);
3368
3369         case SIOCGIFFLAGS:
3370         case SIOCSIFFLAGS:
3371         case SIOCGIFMAP:
3372         case SIOCSIFMAP:
3373         case SIOCGIFMETRIC:
3374         case SIOCSIFMETRIC:
3375         case SIOCGIFMTU:
3376         case SIOCSIFMTU:
3377         case SIOCGIFMEM:
3378         case SIOCSIFMEM:
3379         case SIOCGIFHWADDR:
3380         case SIOCSIFHWADDR:
3381         case SIOCADDMULTI:
3382         case SIOCDELMULTI:
3383         case SIOCGIFINDEX:
3384         case SIOCGIFADDR:
3385         case SIOCSIFADDR:
3386         case SIOCSIFHWBROADCAST:
3387         case SIOCDIFADDR:
3388         case SIOCGIFBRDADDR:
3389         case SIOCSIFBRDADDR:
3390         case SIOCGIFDSTADDR:
3391         case SIOCSIFDSTADDR:
3392         case SIOCGIFNETMASK:
3393         case SIOCSIFNETMASK:
3394         case SIOCSIFPFLAGS:
3395         case SIOCGIFPFLAGS:
3396         case SIOCGIFTXQLEN:
3397         case SIOCSIFTXQLEN:
3398         case SIOCBRADDIF:
3399         case SIOCBRDELIF:
3400         case SIOCGIFNAME:
3401         case SIOCSIFNAME:
3402         case SIOCGMIIPHY:
3403         case SIOCGMIIREG:
3404         case SIOCSMIIREG:
3405         case SIOCBONDENSLAVE:
3406         case SIOCBONDRELEASE:
3407         case SIOCBONDSETHWADDR:
3408         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3409         case SIOCSARP:
3410         case SIOCGARP:
3411         case SIOCDARP:
3412         case SIOCOUTQ:
3413         case SIOCOUTQNSD:
3414         case SIOCATMARK:
3415                 return sock_do_ioctl(net, sock, cmd, arg);
3416         }
3417
3418         return -ENOIOCTLCMD;
3419 }
3420
3421 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3422                               unsigned long arg)
3423 {
3424         struct socket *sock = file->private_data;
3425         int ret = -ENOIOCTLCMD;
3426         struct sock *sk;
3427         struct net *net;
3428
3429         sk = sock->sk;
3430         net = sock_net(sk);
3431
3432         if (sock->ops->compat_ioctl)
3433                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
3434
3435         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
3436             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
3437                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
3438
3439         if (ret == -ENOIOCTLCMD)
3440                 ret = compat_sock_ioctl_trans(file, sock, cmd, arg);
3441
3442         return ret;
3443 }
3444 #endif
3445
3446 /**
3447  *      kernel_bind - bind an address to a socket (kernel space)
3448  *      @sock: socket
3449  *      @addr: address
3450  *      @addrlen: length of address
3451  *
3452  *      Returns 0 or an error.
3453  */
3454
3455 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
3456 {
3457         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
3458 }
3459 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
3460
3461 /**
3462  *      kernel_listen - move socket to listening state (kernel space)
3463  *      @sock: socket
3464  *      @backlog: pending connections queue size
3465  *
3466  *      Returns 0 or an error.
3467  */
3468
3469 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
3470 {
3471         return sock->ops->listen(sock, backlog);
3472 }
3473 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
3474
3475 /**
3476  *      kernel_accept - accept a connection (kernel space)
3477  *      @sock: listening socket
3478  *      @newsock: new connected socket
3479  *      @flags: flags
3480  *
3481  *      @flags must be SOCK_CLOEXEC, SOCK_NONBLOCK or 0.
3482  *      If it fails, @newsock is guaranteed to be %NULL.
3483  *      Returns 0 or an error.
3484  */
3485
3486 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
3487 {
3488         struct sock *sk = sock->sk;
3489         int err;
3490
3491         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
3492                                newsock);
3493         if (err < 0)
3494                 goto done;
3495
3496         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags, true);
3497         if (err < 0) {
3498                 sock_release(*newsock);
3499                 *newsock = NULL;
3500                 goto done;
3501         }
3502
3503         (*newsock)->ops = sock->ops;
3504         __module_get((*newsock)->ops->owner);
3505
3506 done:
3507         return err;
3508 }
3509 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
3510
3511 /**
3512  *      kernel_connect - connect a socket (kernel space)
3513  *      @sock: socket
3514  *      @addr: address
3515  *      @addrlen: address length
3516  *      @flags: flags (O_NONBLOCK, ...)
3517  *
3518  *      For datagram sockets, @addr is the address to which datagrams are sent
3519  *      by default, and the only address from which datagrams are received.
3520  *      For stream sockets, attempts to connect to @addr.
3521  *      Returns 0 or an error code.
3522  */
3523
3524 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
3525                    int flags)
3526 {
3527         struct sockaddr_storage address;
3528
3529         memcpy(&address, addr, addrlen);
3530
3531         return sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen, flags);
3532 }
3533 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
3534
3535 /**
3536  *      kernel_getsockname - get the address which the socket is bound (kernel space)
3537  *      @sock: socket
3538  *      @addr: address holder
3539  *
3540  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is bound.
3541  *      Returns the length of the address in bytes or an error code.
3542  */
3543
3544 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3545 {
3546         return sock->ops->getname(sock, addr, 0);
3547 }
3548 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
3549
3550 /**
3551  *      kernel_getpeername - get the address which the socket is connected (kernel space)
3552  *      @sock: socket
3553  *      @addr: address holder
3554  *
3555  *      Fills the @addr pointer with the address which the socket is connected.
3556  *      Returns the length of the address in bytes or an error code.
3557  */
3558
3559 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
3560 {
3561         return sock->ops->getname(sock, addr, 1);
3562 }
3563 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
3564
3565 /**
3566  *      kernel_sendpage - send a &page through a socket (kernel space)
3567  *      @sock: socket
3568  *      @page: page
3569  *      @offset: page offset
3570  *      @size: total size in bytes
3571  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3572  *
3573  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3574  */
3575
3576 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
3577                     size_t size, int flags)
3578 {
3579         if (sock->ops->sendpage) {
3580                 /* Warn in case the improper page to zero-copy send */
3581                 WARN_ONCE(!sendpage_ok(page), "improper page for zero-copy send");
3582                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3583         }
3584         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
3585 }
3586 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
3587
3588 /**
3589  *      kernel_sendpage_locked - send a &page through the locked sock (kernel space)
3590  *      @sk: sock
3591  *      @page: page
3592  *      @offset: page offset
3593  *      @size: total size in bytes
3594  *      @flags: flags (MSG_DONTWAIT, ...)
3595  *
3596  *      Returns the total amount sent in bytes or an error.
3597  *      Caller must hold @sk.
3598  */
3599
3600 int kernel_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
3601                            size_t size, int flags)
3602 {
3603         struct socket *sock = sk->sk_socket;
3604
3605         if (sock->ops->sendpage_locked)
3606                 return sock->ops->sendpage_locked(sk, page, offset, size,
3607                                                   flags);
3608
3609         return sock_no_sendpage_locked(sk, page, offset, size, flags);
3610 }
3611 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage_locked);
3612
3613 /**
3614  *      kernel_sock_shutdown - shut down part of a full-duplex connection (kernel space)
3615  *      @sock: socket
3616  *      @how: connection part
3617  *
3618  *      Returns 0 or an error.
3619  */
3620
3621 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
3622 {
3623         return sock->ops->shutdown(sock, how);
3624 }
3625 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);
3626
3627 /**
3628  *      kernel_sock_ip_overhead - returns the IP overhead imposed by a socket
3629  *      @sk: socket
3630  *
3631  *      This routine returns the IP overhead imposed by a socket i.e.
3632  *      the length of the underlying IP header, depending on whether
3633  *      this is an IPv4 or IPv6 socket and the length from IP options turned
3634  *      on at the socket. Assumes that the caller has a lock on the socket.
3635  */
3636
3637 u32 kernel_sock_ip_overhead(struct sock *sk)
3638 {
3639         struct inet_sock *inet;
3640         struct ip_options_rcu *opt;
3641         u32 overhead = 0;
3642 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3643         struct ipv6_pinfo *np;
3644         struct ipv6_txoptions *optv6 = NULL;
3645 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3646
3647         if (!sk)
3648                 return overhead;
3649
3650         switch (sk->sk_family) {
3651         case AF_INET:
3652                 inet = inet_sk(sk);
3653                 overhead += sizeof(struct iphdr);
3654                 opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
3655                                                 sock_owned_by_user(sk));
3656                 if (opt)
3657                         overhead += opt->opt.optlen;
3658                 return overhead;
3659 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3660         case AF_INET6:
3661                 np = inet6_sk(sk);
3662                 overhead += sizeof(struct ipv6hdr);
3663                 if (np)
3664                         optv6 = rcu_dereference_protected(np->opt,
3665                                                           sock_owned_by_user(sk));
3666                 if (optv6)
3667                         overhead += (optv6->opt_flen + optv6->opt_nflen);
3668                 return overhead;
3669 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
3670         default: /* Returns 0 overhead if the socket is not ipv4 or ipv6 */
3671                 return overhead;
3672         }
3673 }
3674 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ip_overhead);