Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
[linux-2.6] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
32  * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
33  * Boston, MA 02111-1307, USA.
34  *
35  * Please send any bug reports or fixes you make to the
36  * email address(es):
37  *    lksctp developers <lksctp-developers@lists.sourceforge.net>
38  *
39  * Or submit a bug report through the following website:
40  *    http://www.sf.net/projects/lksctp
41  *
42  * Written or modified by:
43  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
44  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
45  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
46  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
47  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
48  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
49  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
50  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
51  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
52  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
53  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
54  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
55  *
56  * Any bugs reported given to us we will try to fix... any fixes shared will
57  * be incorporated into the next SCTP release.
58  */
59
60 #include <linux/types.h>
61 #include <linux/kernel.h>
62 #include <linux/wait.h>
63 #include <linux/time.h>
64 #include <linux/ip.h>
65 #include <linux/capability.h>
66 #include <linux/fcntl.h>
67 #include <linux/poll.h>
68 #include <linux/init.h>
69 #include <linux/crypto.h>
70
71 #include <net/ip.h>
72 #include <net/icmp.h>
73 #include <net/route.h>
74 #include <net/ipv6.h>
75 #include <net/inet_common.h>
76
77 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
78 #include <net/sock.h>
79 #include <net/sctp/sctp.h>
80 #include <net/sctp/sm.h>
81
82 /* WARNING:  Please do not remove the SCTP_STATIC attribute to
83  * any of the functions below as they are used to export functions
84  * used by a project regression testsuite.
85  */
86
87 /* Forward declarations for internal helper functions. */
88 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
89 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
90 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *, long *timeo_p,
91                                 size_t msg_len);
92 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p);
93 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
94 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
95 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
96 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
97                                         union sctp_addr *addr, int len);
98 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
101 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
102 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
103                             struct sctp_chunk *chunk);
104 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
105 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
106 static void sctp_sock_migrate(struct sock *, struct sock *,
107                               struct sctp_association *, sctp_socket_type_t);
108 static char *sctp_hmac_alg = SCTP_COOKIE_HMAC_ALG;
109
110 extern struct kmem_cache *sctp_bucket_cachep;
111 extern int sysctl_sctp_mem[3];
112 extern int sysctl_sctp_rmem[3];
113 extern int sysctl_sctp_wmem[3];
114
115 static int sctp_memory_pressure;
116 static atomic_t sctp_memory_allocated;
117 static atomic_t sctp_sockets_allocated;
118
119 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
120 {
121         sctp_memory_pressure = 1;
122 }
123
124
125 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
126 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
127 {
128         int amt;
129
130         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
131                 amt = asoc->sndbuf_used;
132         else
133                 amt = atomic_read(&asoc->base.sk->sk_wmem_alloc);
134
135         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
136                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
137                         amt = 0;
138                 else {
139                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
140                         if (amt < 0)
141                                 amt = 0;
142                 }
143         } else {
144                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
145         }
146         return amt;
147 }
148
149 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
150  * the size of the outgoing data chunk.
151  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
152  *
153  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
154  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
155  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
156  * tracking.
157  */
158 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
159 {
160         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
161         struct sock *sk = asoc->base.sk;
162
163         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
164         sctp_association_hold(asoc);
165
166         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
167
168         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
169         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
170         *((struct sctp_chunk **)(chunk->skb->cb)) = chunk;
171
172         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
173                                 sizeof(struct sk_buff) +
174                                 sizeof(struct sctp_chunk);
175
176         atomic_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
177         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
178         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
179 }
180
181 /* Verify that this is a valid address. */
182 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
183                                    int len)
184 {
185         struct sctp_af *af;
186
187         /* Verify basic sockaddr. */
188         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
189         if (!af)
190                 return -EINVAL;
191
192         /* Is this a valid SCTP address?  */
193         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
194                 return -EINVAL;
195
196         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
197                 return -EINVAL;
198
199         return 0;
200 }
201
202 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
203  * socket, the ID field is always ignored.
204  */
205 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
206 {
207         struct sctp_association *asoc = NULL;
208
209         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
210         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
211                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
212                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
213                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
214                  */
215                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED))
216                         return NULL;
217
218                 /* Get the first and the only association from the list. */
219                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
220                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
221                                           struct sctp_association, asocs);
222                 return asoc;
223         }
224
225         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
226         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
227                 return NULL;
228
229         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
230         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
231         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
232
233         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
234                 return NULL;
235
236         return asoc;
237 }
238
239 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
240  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
241  * the same.
242  */
243 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
244                                               struct sockaddr_storage *addr,
245                                               sctp_assoc_t id)
246 {
247         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
248         struct sctp_transport *transport;
249         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
250
251         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
252                                                laddr,
253                                                &transport);
254
255         if (!addr_asoc)
256                 return NULL;
257
258         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
259         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
260                 return NULL;
261
262         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
263                                                 (union sctp_addr *)addr);
264
265         return transport;
266 }
267
268 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
269  * The syntax of bind() is,
270  *
271  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
272  *
273  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
274  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
275  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
276  *   addr_len - the size of the address structure.
277  */
278 SCTP_STATIC int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
279 {
280         int retval = 0;
281
282         sctp_lock_sock(sk);
283
284         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bind(sk: %p, addr: %p, addr_len: %d)\n",
285                           sk, addr, addr_len);
286
287         /* Disallow binding twice. */
288         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
289                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
290                                       addr_len);
291         else
292                 retval = -EINVAL;
293
294         sctp_release_sock(sk);
295
296         return retval;
297 }
298
299 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
300
301 /* Verify this is a valid sockaddr. */
302 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
303                                         union sctp_addr *addr, int len)
304 {
305         struct sctp_af *af;
306
307         /* Check minimum size.  */
308         if (len < sizeof (struct sockaddr))
309                 return NULL;
310
311         /* Does this PF support this AF? */
312         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
313                 return NULL;
314
315         /* If we get this far, af is valid. */
316         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
317
318         if (len < af->sockaddr_len)
319                 return NULL;
320
321         return af;
322 }
323
324 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
325 SCTP_STATIC int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
326 {
327         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
328         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
329         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
330         struct sctp_af *af;
331         unsigned short snum;
332         int ret = 0;
333
334         /* Common sockaddr verification. */
335         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
336         if (!af) {
337                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind(sk: %p, newaddr: %p, len: %d) EINVAL\n",
338                                   sk, addr, len);
339                 return -EINVAL;
340         }
341
342         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
343
344         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_do_bind(sk: %p, new addr: ",
345                                  ", port: %d, new port: %d, len: %d)\n",
346                                  sk,
347                                  addr,
348                                  bp->port, snum,
349                                  len);
350
351         /* PF specific bind() address verification. */
352         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
353                 return -EADDRNOTAVAIL;
354
355         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
356          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
357          * We'll just inhert an already bound port in this case
358          */
359         if (bp->port) {
360                 if (!snum)
361                         snum = bp->port;
362                 else if (snum != bp->port) {
363                         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind:"
364                                   " New port %d does not match existing port "
365                                   "%d.\n", snum, bp->port);
366                         return -EINVAL;
367                 }
368         }
369
370         if (snum && snum < PROT_SOCK && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE))
371                 return -EACCES;
372
373         /* Make sure we are allowed to bind here.
374          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
375          * detection.
376          */
377         addr->v4.sin_port = htons(snum);
378         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
379                 if (ret == (long) sk) {
380                         /* This endpoint has a conflicting address. */
381                         return -EINVAL;
382                 } else {
383                         return -EADDRINUSE;
384                 }
385         }
386
387         /* Refresh ephemeral port.  */
388         if (!bp->port)
389                 bp->port = inet_sk(sk)->num;
390
391         /* Add the address to the bind address list.
392          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
393          */
394         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
395
396         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
397         if (!ret) {
398                 inet_sk(sk)->sport = htons(inet_sk(sk)->num);
399                 af->to_sk_saddr(addr, sk);
400         }
401
402         return ret;
403 }
404
405  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
406  *
407  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
408  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
409  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
410  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
411  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
412  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
413  * from each endpoint).
414  */
415 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
416                             struct sctp_chunk *chunk)
417 {
418         int             retval = 0;
419
420         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
421          * transmission.
422          */
423         if (asoc->addip_last_asconf) {
424                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
425                 goto out;
426         }
427
428         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
429         sctp_chunk_hold(chunk);
430         retval = sctp_primitive_ASCONF(asoc, chunk);
431         if (retval)
432                 sctp_chunk_free(chunk);
433         else
434                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
435
436 out:
437         return retval;
438 }
439
440 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
441  * association.
442  *
443  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
444  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
445  * sctp_do_bind() on it.
446  *
447  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
448  * ones that were added will be removed.
449  *
450  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
451  */
452 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
453 {
454         int cnt;
455         int retval = 0;
456         void *addr_buf;
457         struct sockaddr *sa_addr;
458         struct sctp_af *af;
459
460         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_add (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
461                           sk, addrs, addrcnt);
462
463         addr_buf = addrs;
464         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
465                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
466                  * determine the address length for walking thru the list.
467                  */
468                 sa_addr = (struct sockaddr *)addr_buf;
469                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
470                 if (!af) {
471                         retval = -EINVAL;
472                         goto err_bindx_add;
473                 }
474
475                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
476                                       af->sockaddr_len);
477
478                 addr_buf += af->sockaddr_len;
479
480 err_bindx_add:
481                 if (retval < 0) {
482                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
483                         if (cnt > 0)
484                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
485                         return retval;
486                 }
487         }
488
489         return retval;
490 }
491
492 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
493  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
494  * addresses are added to the endpoint.
495  *
496  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
497  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
498  * affect other associations.
499  *
500  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
501  */
502 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
503                                    struct sockaddr      *addrs,
504                                    int                  addrcnt)
505 {
506         struct sctp_sock                *sp;
507         struct sctp_endpoint            *ep;
508         struct sctp_association         *asoc;
509         struct sctp_bind_addr           *bp;
510         struct sctp_chunk               *chunk;
511         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
512         union sctp_addr                 *addr;
513         union sctp_addr                 saveaddr;
514         void                            *addr_buf;
515         struct sctp_af                  *af;
516         struct list_head                *p;
517         int                             i;
518         int                             retval = 0;
519
520         if (!sctp_addip_enable)
521                 return retval;
522
523         sp = sctp_sk(sk);
524         ep = sp->ep;
525
526         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
527                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
528
529         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
530
531                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
532                         continue;
533
534                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
535                         continue;
536
537                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
538                         continue;
539
540                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
541                  * in the bind address list of the association. If so,
542                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
543                  * other associations.
544                  */
545                 addr_buf = addrs;
546                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
547                         addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
548                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
549                         if (!af) {
550                                 retval = -EINVAL;
551                                 goto out;
552                         }
553
554                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
555                                 break;
556
557                         addr_buf += af->sockaddr_len;
558                 }
559                 if (i < addrcnt)
560                         continue;
561
562                 /* Use the first valid address in bind addr list of
563                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
564                  */
565                 bp = &asoc->base.bind_addr;
566                 p = bp->address_list.next;
567                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
568                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
569                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
570                 if (!chunk) {
571                         retval = -ENOMEM;
572                         goto out;
573                 }
574
575                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
576                 if (retval)
577                         goto out;
578
579                 /* Add the new addresses to the bind address list with
580                  * use_as_src set to 0.
581                  */
582                 addr_buf = addrs;
583                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
584                         addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
585                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
586                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
587                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
588                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
589                         addr_buf += af->sockaddr_len;
590                 }
591         }
592
593 out:
594         return retval;
595 }
596
597 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
598  * last address.
599  *
600  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
601  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
602  * sctp_del_bind() on it.
603  *
604  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
605  * ones that were removed will be added back.
606  *
607  * At least one address has to be left; if only one address is
608  * available, the operation will return -EBUSY.
609  *
610  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
611  */
612 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
613 {
614         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
615         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
616         int cnt;
617         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
618         int retval = 0;
619         void *addr_buf;
620         union sctp_addr *sa_addr;
621         struct sctp_af *af;
622
623         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_rem (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
624                           sk, addrs, addrcnt);
625
626         addr_buf = addrs;
627         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
628                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
629                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
630                  * at least one address here).
631                  */
632                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
633                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
634                         retval = -EBUSY;
635                         goto err_bindx_rem;
636                 }
637
638                 sa_addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
639                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
640                 if (!af) {
641                         retval = -EINVAL;
642                         goto err_bindx_rem;
643                 }
644
645                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
646                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
647                         goto err_bindx_rem;
648                 }
649
650                 if (sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
651                         retval = -EINVAL;
652                         goto err_bindx_rem;
653                 }
654
655                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
656                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
657                  * be removed. This is something which needs to be looked into
658                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
659                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
660                  * sctp_do_bind(). -daisy
661                  */
662                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
663
664                 addr_buf += af->sockaddr_len;
665 err_bindx_rem:
666                 if (retval < 0) {
667                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
668                         if (cnt > 0)
669                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
670                         return retval;
671                 }
672         }
673
674         return retval;
675 }
676
677 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
678  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
679  * local addresses are removed from the endpoint.
680  *
681  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
682  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
683  * affect other associations.
684  *
685  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
686  */
687 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
688                                    struct sockaddr      *addrs,
689                                    int                  addrcnt)
690 {
691         struct sctp_sock        *sp;
692         struct sctp_endpoint    *ep;
693         struct sctp_association *asoc;
694         struct sctp_transport   *transport;
695         struct sctp_bind_addr   *bp;
696         struct sctp_chunk       *chunk;
697         union sctp_addr         *laddr;
698         void                    *addr_buf;
699         struct sctp_af          *af;
700         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
701         int                     i;
702         int                     retval = 0;
703
704         if (!sctp_addip_enable)
705                 return retval;
706
707         sp = sctp_sk(sk);
708         ep = sp->ep;
709
710         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
711                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
712
713         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
714
715                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
716                         continue;
717
718                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
719                         continue;
720
721                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
722                         continue;
723
724                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
725                  * not present in the bind address list of the association.
726                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
727                  * continue with other associations.
728                  */
729                 addr_buf = addrs;
730                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
731                         laddr = (union sctp_addr *)addr_buf;
732                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
733                         if (!af) {
734                                 retval = -EINVAL;
735                                 goto out;
736                         }
737
738                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
739                                 break;
740
741                         addr_buf += af->sockaddr_len;
742                 }
743                 if (i < addrcnt)
744                         continue;
745
746                 /* Find one address in the association's bind address list
747                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
748                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
749                  * association.
750                  */
751                 bp = &asoc->base.bind_addr;
752                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
753                                                addrcnt, sp);
754                 if (!laddr)
755                         continue;
756
757                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
758                  * because this is done under a socket lock from the
759                  * setsockopt call.
760                  */
761                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
762                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
763                 if (!chunk) {
764                         retval = -ENOMEM;
765                         goto out;
766                 }
767
768                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
769                  * list that are to be deleted.
770                  */
771                 addr_buf = addrs;
772                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
773                         laddr = (union sctp_addr *)addr_buf;
774                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
775                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
776                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
777                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
778                         }
779                         addr_buf += af->sockaddr_len;
780                 }
781
782                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
783                  * as some of the addresses in the bind address list are
784                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
785                  */
786                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
787                                         transports) {
788                         dst_release(transport->dst);
789                         sctp_transport_route(transport, NULL,
790                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
791                 }
792
793                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
794         }
795 out:
796         return retval;
797 }
798
799 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
800  *
801  * API 8.1
802  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
803  *                int flags);
804  *
805  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
806  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
807  * or IPv6 addresses.
808  *
809  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
810  * Section 3.1.2 for this usage.
811  *
812  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
813  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
814  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
815  * must be used to distinguish the address length (note that this
816  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
817  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
818  *
819  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
820  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
821  *
822  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
823  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
824  *
825  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
826  * the following currently defined flags:
827  *
828  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
829  *
830  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
831  *
832  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
833  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
834  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
835  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
836  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
837  * reject such an attempt with EINVAL.
838  *
839  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
840  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
841  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
842  * socket is associated with so that no new association accepted will be
843  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
844  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
845  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
846  * peers address lists.
847  *
848  * Adding and removing addresses from a connected association is
849  * optional functionality. Implementations that do not support this
850  * functionality should return EOPNOTSUPP.
851  *
852  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
853  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
854  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
855  * from userspace.
856  *
857  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
858  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
859  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
860  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
861  * the copying without checking the user space area
862  * (__copy_from_user()).
863  *
864  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
865  * it.
866  *
867  * sk        The sk of the socket
868  * addrs     The pointer to the addresses in user land
869  * addrssize Size of the addrs buffer
870  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
871  *           sctp_bindx)
872  *
873  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
874  */
875 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_bindx(struct sock* sk,
876                                       struct sockaddr __user *addrs,
877                                       int addrs_size, int op)
878 {
879         struct sockaddr *kaddrs;
880         int err;
881         int addrcnt = 0;
882         int walk_size = 0;
883         struct sockaddr *sa_addr;
884         void *addr_buf;
885         struct sctp_af *af;
886
887         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsocktopt_bindx: sk %p addrs %p"
888                           " addrs_size %d opt %d\n", sk, addrs, addrs_size, op);
889
890         if (unlikely(addrs_size <= 0))
891                 return -EINVAL;
892
893         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
894         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
895                 return -EFAULT;
896
897         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
898         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
899         if (unlikely(!kaddrs))
900                 return -ENOMEM;
901
902         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
903                 kfree(kaddrs);
904                 return -EFAULT;
905         }
906
907         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
908         addr_buf = kaddrs;
909         while (walk_size < addrs_size) {
910                 sa_addr = (struct sockaddr *)addr_buf;
911                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
912
913                 /* If the address family is not supported or if this address
914                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
915                  */
916                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
917                         kfree(kaddrs);
918                         return -EINVAL;
919                 }
920                 addrcnt++;
921                 addr_buf += af->sockaddr_len;
922                 walk_size += af->sockaddr_len;
923         }
924
925         /* Do the work. */
926         switch (op) {
927         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
928                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
929                 if (err)
930                         goto out;
931                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
932                 break;
933
934         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
935                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
936                 if (err)
937                         goto out;
938                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
939                 break;
940
941         default:
942                 err = -EINVAL;
943                 break;
944         }
945
946 out:
947         kfree(kaddrs);
948
949         return err;
950 }
951
952 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
953  *
954  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
955  * Connect will come in with just a single address.
956  */
957 static int __sctp_connect(struct sock* sk,
958                           struct sockaddr *kaddrs,
959                           int addrs_size,
960                           sctp_assoc_t *assoc_id)
961 {
962         struct sctp_sock *sp;
963         struct sctp_endpoint *ep;
964         struct sctp_association *asoc = NULL;
965         struct sctp_association *asoc2;
966         struct sctp_transport *transport;
967         union sctp_addr to;
968         struct sctp_af *af;
969         sctp_scope_t scope;
970         long timeo;
971         int err = 0;
972         int addrcnt = 0;
973         int walk_size = 0;
974         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
975         void *addr_buf;
976         unsigned short port;
977         unsigned int f_flags = 0;
978
979         sp = sctp_sk(sk);
980         ep = sp->ep;
981
982         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
983          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
984          * is already connected.
985          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
986          */
987         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
988             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
989                 err = -EISCONN;
990                 goto out_free;
991         }
992
993         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
994         addr_buf = kaddrs;
995         while (walk_size < addrs_size) {
996                 sa_addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
997                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
998                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
999
1000                 /* If the address family is not supported or if this address
1001                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1002                  */
1003                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1004                         err = -EINVAL;
1005                         goto out_free;
1006                 }
1007
1008                 /* Save current address so we can work with it */
1009                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1010
1011                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1012                 if (err)
1013                         goto out_free;
1014
1015                 /* Make sure the destination port is correctly set
1016                  * in all addresses.
1017                  */
1018                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port)
1019                         goto out_free;
1020
1021
1022                 /* Check if there already is a matching association on the
1023                  * endpoint (other than the one created here).
1024                  */
1025                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1026                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1027                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1028                                 err = -EISCONN;
1029                         else
1030                                 err = -EALREADY;
1031                         goto out_free;
1032                 }
1033
1034                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1035                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1036                  * the peer address even on another socket.
1037                  */
1038                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1039                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1040                         goto out_free;
1041                 }
1042
1043                 if (!asoc) {
1044                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1045                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1046                          * ephemeral port and will choose an address set
1047                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1048                          */
1049                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1050                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1051                                         err = -EAGAIN;
1052                                         goto out_free;
1053                                 }
1054                         } else {
1055                                 /*
1056                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1057                                  * style socket with open associations on a
1058                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1059                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1060                                  * be permitted to open new associations.
1061                                  */
1062                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1063                                     !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1064                                         err = -EACCES;
1065                                         goto out_free;
1066                                 }
1067                         }
1068
1069                         scope = sctp_scope(&to);
1070                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1071                         if (!asoc) {
1072                                 err = -ENOMEM;
1073                                 goto out_free;
1074                         }
1075                 }
1076
1077                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1078                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1079                                                 SCTP_UNKNOWN);
1080                 if (!transport) {
1081                         err = -ENOMEM;
1082                         goto out_free;
1083                 }
1084
1085                 addrcnt++;
1086                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1087                 walk_size += af->sockaddr_len;
1088         }
1089
1090         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, GFP_KERNEL);
1091         if (err < 0) {
1092                 goto out_free;
1093         }
1094
1095         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(asoc, NULL);
1096         if (err < 0) {
1097                 goto out_free;
1098         }
1099
1100         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1101         inet_sk(sk)->dport = htons(asoc->peer.port);
1102         af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1103         af->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1104         sk->sk_err = 0;
1105
1106         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1107          * if all they do is call sock_create_kern().
1108          */
1109         if (sk->sk_socket->file)
1110                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1111
1112         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1113
1114         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1115         if (!err && assoc_id)
1116                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1117
1118         /* Don't free association on exit. */
1119         asoc = NULL;
1120
1121 out_free:
1122
1123         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to exit __sctp_connect() free asoc: %p"
1124                           " kaddrs: %p err: %d\n",
1125                           asoc, kaddrs, err);
1126         if (asoc)
1127                 sctp_association_free(asoc);
1128         return err;
1129 }
1130
1131 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1132  *
1133  * API 8.9
1134  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1135  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1136  *
1137  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1138  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1139  * or IPv6 addresses.
1140  *
1141  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1142  * Section 3.1.2 for this usage.
1143  *
1144  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1145  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1146  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1147  * must be used to distengish the address length (note that this
1148  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1149  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1150  *
1151  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1152  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1153  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1154  * is not touched by the kernel.
1155  *
1156  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1157  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1158  *
1159  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1160  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1161  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1162  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1163  * the association is implementation dependant.  This function only
1164  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1165  * the list when needed.
1166  *
1167  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1168  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1169  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1170  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1171  * retrieve them after the association has been set up.
1172  *
1173  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1174  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1175  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1176  *
1177  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1178  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1179  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1180  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1181  * the copying without checking the user space area
1182  * (__copy_from_user()).
1183  *
1184  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1185  * it.
1186  *
1187  * sk        The sk of the socket
1188  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1189  * addrssize Size of the addrs buffer
1190  *
1191  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1192  */
1193 SCTP_STATIC int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1194                                       struct sockaddr __user *addrs,
1195                                       int addrs_size,
1196                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1197 {
1198         int err = 0;
1199         struct sockaddr *kaddrs;
1200
1201         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk %p addrs %p addrs_size %d\n",
1202                           __func__, sk, addrs, addrs_size);
1203
1204         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1205                 return -EINVAL;
1206
1207         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1208         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1209                 return -EFAULT;
1210
1211         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1212         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1213         if (unlikely(!kaddrs))
1214                 return -ENOMEM;
1215
1216         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1217                 err = -EFAULT;
1218         } else {
1219                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1220         }
1221
1222         kfree(kaddrs);
1223
1224         return err;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1229  * to the option that doesn't provide association id.
1230  */
1231 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock* sk,
1232                                       struct sockaddr __user *addrs,
1233                                       int addrs_size)
1234 {
1235         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1240  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1241  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1242  * always positive.
1243  */
1244 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1245                                       struct sockaddr __user *addrs,
1246                                       int addrs_size)
1247 {
1248         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1249         int err = 0;
1250
1251         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1252
1253         if (err)
1254                 return err;
1255         else
1256                 return assoc_id;
1257 }
1258
1259 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1260  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1261  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1262  * by a UDP-style socket.
1263  *
1264  * The syntax is
1265  *
1266  *   ret = close(int sd);
1267  *
1268  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1269  *
1270  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1271  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1272  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1273  * ancillary data (see Section xxxx).
1274  *
1275  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1276  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1277  *
1278  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1279  *
1280  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1281  *
1282  * The syntax is:
1283  *
1284  *    int close(int sd);
1285  *
1286  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1287  *
1288  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1289  * socket operations will succeed on that descriptor.
1290  *
1291  * API 7.1.4 SO_LINGER
1292  *
1293  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1294  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1295  *
1296  *  struct  linger {
1297  *     int     l_onoff;                // option on/off
1298  *     int     l_linger;               // linger time
1299  * };
1300  *
1301  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1302  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1303  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1304  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1305  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1306  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1307  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1308  */
1309 SCTP_STATIC void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1310 {
1311         struct sctp_endpoint *ep;
1312         struct sctp_association *asoc;
1313         struct list_head *pos, *temp;
1314
1315         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_close(sk: 0x%p, timeout:%ld)\n", sk, timeout);
1316
1317         sctp_lock_sock(sk);
1318         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1319
1320         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1321
1322         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1323         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1324                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1325
1326                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1327                         /* A closed association can still be in the list if
1328                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1329                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1330                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1331                          */
1332                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1333                                 sctp_unhash_established(asoc);
1334                                 sctp_association_free(asoc);
1335                                 continue;
1336                         }
1337                 }
1338
1339                 if (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime) {
1340                         struct sctp_chunk *chunk;
1341
1342                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1343                         if (chunk)
1344                                 sctp_primitive_ABORT(asoc, chunk);
1345                 } else
1346                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
1347         }
1348
1349         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1350         sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1351         sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1352
1353         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1354         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1355                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1356
1357         /* This will run the backlog queue.  */
1358         sctp_release_sock(sk);
1359
1360         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1361          * the net layers still may.
1362          */
1363         sctp_local_bh_disable();
1364         sctp_bh_lock_sock(sk);
1365
1366         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1367          * and we have just a little more cleanup.
1368          */
1369         sock_hold(sk);
1370         sk_common_release(sk);
1371
1372         sctp_bh_unlock_sock(sk);
1373         sctp_local_bh_enable();
1374
1375         sock_put(sk);
1376
1377         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1378 }
1379
1380 /* Handle EPIPE error. */
1381 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1382 {
1383         if (err == -EPIPE)
1384                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1385         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1386                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1387         return err;
1388 }
1389
1390 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1391  *
1392  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1393  * and receive data from its peer.
1394  *
1395  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1396  *                  int flags);
1397  *
1398  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1399  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1400  *            user message and possibly some ancillary data.
1401  *
1402  *            See Section 5 for complete description of the data
1403  *            structures.
1404  *
1405  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1406  *            5 for complete description of the flags.
1407  *
1408  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1409  * connect support comes in.
1410  */
1411 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1412
1413 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1414
1415 SCTP_STATIC int sctp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1416                              struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1417 {
1418         struct sctp_sock *sp;
1419         struct sctp_endpoint *ep;
1420         struct sctp_association *new_asoc=NULL, *asoc=NULL;
1421         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1422         struct sctp_chunk *chunk;
1423         union sctp_addr to;
1424         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1425         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo = { 0 };
1426         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1427         struct sctp_initmsg *sinit;
1428         sctp_assoc_t associd = 0;
1429         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1430         int err;
1431         sctp_scope_t scope;
1432         long timeo;
1433         __u16 sinfo_flags = 0;
1434         struct sctp_datamsg *datamsg;
1435         int msg_flags = msg->msg_flags;
1436
1437         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_sendmsg(sk: %p, msg: %p, msg_len: %zu)\n",
1438                           sk, msg, msg_len);
1439
1440         err = 0;
1441         sp = sctp_sk(sk);
1442         ep = sp->ep;
1443
1444         SCTP_DEBUG_PRINTK("Using endpoint: %p.\n", ep);
1445
1446         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1447         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1448                 err = -EPIPE;
1449                 goto out_nounlock;
1450         }
1451
1452         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1453         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1454
1455         if (err) {
1456                 SCTP_DEBUG_PRINTK("msghdr parse err = %x\n", err);
1457                 goto out_nounlock;
1458         }
1459
1460         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1461          * address only selects the association--it is not necessarily
1462          * the address we will send to.
1463          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1464          */
1465         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1466                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1467
1468                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1469                                        msg_namelen);
1470                 if (err)
1471                         return err;
1472
1473                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1474                         msg_namelen = sizeof(to);
1475                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1476                 msg_name = msg->msg_name;
1477         }
1478
1479         sinfo = cmsgs.info;
1480         sinit = cmsgs.init;
1481
1482         /* Did the user specify SNDRCVINFO?  */
1483         if (sinfo) {
1484                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1485                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1486         }
1487
1488         SCTP_DEBUG_PRINTK("msg_len: %zu, sinfo_flags: 0x%x\n",
1489                           msg_len, sinfo_flags);
1490
1491         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1492         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1493                 err = -EINVAL;
1494                 goto out_nounlock;
1495         }
1496
1497         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1498          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1499          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1500          * the msg_iov set to the user abort reason.
1501          */
1502         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1503             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1504                 err = -EINVAL;
1505                 goto out_nounlock;
1506         }
1507
1508         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1509          * specified in msg_name.
1510          */
1511         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1512                 err = -EINVAL;
1513                 goto out_nounlock;
1514         }
1515
1516         transport = NULL;
1517
1518         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to look up association.\n");
1519
1520         sctp_lock_sock(sk);
1521
1522         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1523         if (msg_name) {
1524                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1525                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1526                 if (!asoc) {
1527                         /* If we could not find a matching association on the
1528                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1529                          * socket that already has an association or there is
1530                          * no peeled-off association on another socket.
1531                          */
1532                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1533                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1534                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1535                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1536                                 goto out_unlock;
1537                         }
1538                 }
1539         } else {
1540                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1541                 if (!asoc) {
1542                         err = -EPIPE;
1543                         goto out_unlock;
1544                 }
1545         }
1546
1547         if (asoc) {
1548                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Just looked up association: %p.\n", asoc);
1549
1550                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1551                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1552                  * happen when an accepted socket has an association that is
1553                  * already CLOSED.
1554                  */
1555                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1556                         err = -EPIPE;
1557                         goto out_unlock;
1558                 }
1559
1560                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1561                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Shutting down association: %p\n",
1562                                           asoc);
1563                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
1564                         err = 0;
1565                         goto out_unlock;
1566                 }
1567                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1568
1569                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1570                         if (!chunk) {
1571                                 err = -ENOMEM;
1572                                 goto out_unlock;
1573                         }
1574
1575                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Aborting association: %p\n", asoc);
1576                         sctp_primitive_ABORT(asoc, chunk);
1577                         err = 0;
1578                         goto out_unlock;
1579                 }
1580         }
1581
1582         /* Do we need to create the association?  */
1583         if (!asoc) {
1584                 SCTP_DEBUG_PRINTK("There is no association yet.\n");
1585
1586                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1587                         err = -EINVAL;
1588                         goto out_unlock;
1589                 }
1590
1591                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1592                  * either the default or the user specified stream counts.
1593                  */
1594                 if (sinfo) {
1595                         if (!sinit || (sinit && !sinit->sinit_num_ostreams)) {
1596                                 /* Check against the defaults. */
1597                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1598                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1599                                         err = -EINVAL;
1600                                         goto out_unlock;
1601                                 }
1602                         } else {
1603                                 /* Check against the requested.  */
1604                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1605                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1606                                         err = -EINVAL;
1607                                         goto out_unlock;
1608                                 }
1609                         }
1610                 }
1611
1612                 /*
1613                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1614                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1615                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1616                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1617                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1618                  */
1619                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1620                         if (sctp_autobind(sk)) {
1621                                 err = -EAGAIN;
1622                                 goto out_unlock;
1623                         }
1624                 } else {
1625                         /*
1626                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1627                          * style socket with open associations on a privileged
1628                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1629                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1630                          * associations.
1631                          */
1632                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1633                             !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1634                                 err = -EACCES;
1635                                 goto out_unlock;
1636                         }
1637                 }
1638
1639                 scope = sctp_scope(&to);
1640                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1641                 if (!new_asoc) {
1642                         err = -ENOMEM;
1643                         goto out_unlock;
1644                 }
1645                 asoc = new_asoc;
1646
1647                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1648                  * the association init values accordingly.
1649                  */
1650                 if (sinit) {
1651                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1652                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1653                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1654                         }
1655                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1656                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1657                                         sinit->sinit_max_instreams;
1658                         }
1659                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1660                                 asoc->max_init_attempts
1661                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1662                         }
1663                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1664                                 asoc->max_init_timeo =
1665                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1666                         }
1667                 }
1668
1669                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1670                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1671                 if (!transport) {
1672                         err = -ENOMEM;
1673                         goto out_free;
1674                 }
1675                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, GFP_KERNEL);
1676                 if (err < 0) {
1677                         err = -ENOMEM;
1678                         goto out_free;
1679                 }
1680         }
1681
1682         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1683         SCTP_DEBUG_PRINTK("We have a valid association.\n");
1684
1685         if (!sinfo) {
1686                 /* If the user didn't specify SNDRCVINFO, make up one with
1687                  * some defaults.
1688                  */
1689                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1690                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1691                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1692                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1693                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1694                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1695                 sinfo = &default_sinfo;
1696         }
1697
1698         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1699          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1700          */
1701         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1702                 err = -EMSGSIZE;
1703                 goto out_free;
1704         }
1705
1706         if (asoc->pmtu_pending)
1707                 sctp_assoc_pending_pmtu(asoc);
1708
1709         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1710          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1711          * does not specify what this error is, but this looks like
1712          * a great fit.
1713          */
1714         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1715                 err = -EMSGSIZE;
1716                 goto out_free;
1717         }
1718
1719         if (sinfo) {
1720                 /* Check for invalid stream. */
1721                 if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1722                         err = -EINVAL;
1723                         goto out_free;
1724                 }
1725         }
1726
1727         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1728         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1729                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1730                 if (err)
1731                         goto out_free;
1732         }
1733
1734         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1735          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1736          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1737          */
1738         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1739             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1740                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1741                 if (!chunk_tp) {
1742                         err = -EINVAL;
1743                         goto out_free;
1744                 }
1745         } else
1746                 chunk_tp = NULL;
1747
1748         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1749         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1750                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(asoc, NULL);
1751                 if (err < 0)
1752                         goto out_free;
1753                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We associated primitively.\n");
1754         }
1755
1756         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1757         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, msg, msg_len);
1758         if (!datamsg) {
1759                 err = -ENOMEM;
1760                 goto out_free;
1761         }
1762
1763         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1764         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1765                 sctp_chunk_hold(chunk);
1766
1767                 /* Do accounting for the write space.  */
1768                 sctp_set_owner_w(chunk);
1769
1770                 chunk->transport = chunk_tp;
1771
1772                 /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1773                  * must either fail or succeed.   The lower layer
1774                  * works that way today.  Keep it that way or this
1775                  * breaks.
1776                  */
1777                 err = sctp_primitive_SEND(asoc, chunk);
1778                 /* Did the lower layer accept the chunk? */
1779                 if (err)
1780                         sctp_chunk_free(chunk);
1781                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We sent primitively.\n");
1782         }
1783
1784         sctp_datamsg_put(datamsg);
1785         if (err)
1786                 goto out_free;
1787         else
1788                 err = msg_len;
1789
1790         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1791          * layers are responsible for association cleanup.
1792          */
1793         goto out_unlock;
1794
1795 out_free:
1796         if (new_asoc)
1797                 sctp_association_free(asoc);
1798 out_unlock:
1799         sctp_release_sock(sk);
1800
1801 out_nounlock:
1802         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
1803
1804 #if 0
1805 do_sock_err:
1806         if (msg_len)
1807                 err = msg_len;
1808         else
1809                 err = sock_error(sk);
1810         goto out;
1811
1812 do_interrupted:
1813         if (msg_len)
1814                 err = msg_len;
1815         goto out;
1816 #endif /* 0 */
1817 }
1818
1819 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
1820  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
1821  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
1822  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
1823  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
1824  * could not be removed.
1825  */
1826 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
1827 {
1828         struct sk_buff *list;
1829         int skb_len = skb_headlen(skb);
1830         int rlen;
1831
1832         if (len <= skb_len) {
1833                 __skb_pull(skb, len);
1834                 return 0;
1835         }
1836         len -= skb_len;
1837         __skb_pull(skb, skb_len);
1838
1839         for (list = skb_shinfo(skb)->frag_list; list; list = list->next) {
1840                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
1841                 skb->len -= (len-rlen);
1842                 skb->data_len -= (len-rlen);
1843
1844                 if (!rlen)
1845                         return 0;
1846
1847                 len = rlen;
1848         }
1849
1850         return len;
1851 }
1852
1853 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
1854  *
1855  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
1856  *                    int flags);
1857  *
1858  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1859  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1860  *            user message and possibly some ancillary data.
1861  *
1862  *            See Section 5 for complete description of the data
1863  *            structures.
1864  *
1865  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1866  *            5 for complete description of the flags.
1867  */
1868 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *, int, int, int *);
1869
1870 SCTP_STATIC int sctp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1871                              struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1872                              int flags, int *addr_len)
1873 {
1874         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
1875         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1876         struct sk_buff *skb;
1877         int copied;
1878         int err = 0;
1879         int skb_len;
1880
1881         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_recvmsg(%s: %p, %s: %p, %s: %zd, %s: %d, %s: "
1882                           "0x%x, %s: %p)\n", "sk", sk, "msghdr", msg,
1883                           "len", len, "knoblauch", noblock,
1884                           "flags", flags, "addr_len", addr_len);
1885
1886         sctp_lock_sock(sk);
1887
1888         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
1889                 err = -ENOTCONN;
1890                 goto out;
1891         }
1892
1893         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
1894         if (!skb)
1895                 goto out;
1896
1897         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
1898          * frag_list.
1899          */
1900         skb_len = skb->len;
1901
1902         copied = skb_len;
1903         if (copied > len)
1904                 copied = len;
1905
1906         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1907
1908         event = sctp_skb2event(skb);
1909
1910         if (err)
1911                 goto out_free;
1912
1913         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
1914         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
1915                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
1916                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
1917         } else {
1918                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
1919         }
1920
1921         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
1922         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
1923                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
1924 #if 0
1925         /* FIXME: we should be calling IP/IPv6 layers.  */
1926         if (sk->sk_protinfo.af_inet.cmsg_flags)
1927                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1928 #endif
1929
1930         err = copied;
1931
1932         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
1933          * push it back to the receive_queue so that the next call to
1934          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
1935          */
1936         if (skb_len > copied) {
1937                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
1938                 if (flags & MSG_PEEK)
1939                         goto out_free;
1940                 sctp_skb_pull(skb, copied);
1941                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1942
1943                 /* When only partial message is copied to the user, increase
1944                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
1945                  * rwnd is updated when the event is freed.
1946                  */
1947                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
1948                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
1949                 goto out;
1950         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
1951                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
1952                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
1953         else
1954                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
1955
1956 out_free:
1957         if (flags & MSG_PEEK) {
1958                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
1959                  * sctp_skb_recv_datagram().
1960                  */
1961                 kfree_skb(skb);
1962         } else {
1963                 /* Free the event which includes releasing the reference to
1964                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
1965                  * rwnd.
1966                  */
1967                 sctp_ulpevent_free(event);
1968         }
1969 out:
1970         sctp_release_sock(sk);
1971         return err;
1972 }
1973
1974 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
1975  *
1976  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
1977  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
1978  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
1979  * instead a error will be indicated to the user.
1980  */
1981 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
1982                                             char __user *optval, int optlen)
1983 {
1984         int val;
1985
1986         if (optlen < sizeof(int))
1987                 return -EINVAL;
1988
1989         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1990                 return -EFAULT;
1991
1992         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
1993
1994         return 0;
1995 }
1996
1997 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
1998                                         int optlen)
1999 {
2000         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2001                 return -EINVAL;
2002         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2003                 return -EFAULT;
2004         return 0;
2005 }
2006
2007 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2008  *
2009  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2010  * set it will cause associations that are idle for more than the
2011  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2012  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2013  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2014  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2015  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2016  * association is closed.
2017  */
2018 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2019                                             int optlen)
2020 {
2021         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2022
2023         /* Applicable to UDP-style socket only */
2024         if (sctp_style(sk, TCP))
2025                 return -EOPNOTSUPP;
2026         if (optlen != sizeof(int))
2027                 return -EINVAL;
2028         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2029                 return -EFAULT;
2030
2031         return 0;
2032 }
2033
2034 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2035  *
2036  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2037  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2038  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2039  * number of retransmissions sent before an address is considered
2040  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2041  * address's parameters:
2042  *
2043  *  struct sctp_paddrparams {
2044  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2045  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2046  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2047  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2048  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2049  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2050  *     uint32_t                spp_flags;
2051  * };
2052  *
2053  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2054  *                     application, and identifies the association for
2055  *                     this query.
2056  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2057  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2058  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2059  *                     is present in this field then no changes are to
2060  *                     be made to this parameter.
2061  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2062  *                     retransmissions before this address shall be
2063  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2064  *                     is present in this field then no changes are to
2065  *                     be made to this parameter.
2066  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2067  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2068  *                     Note that if the spp_address field is empty
2069  *                     then all associations on this address will
2070  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2071  *
2072  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2073  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2074  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2075  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2076  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2077  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2078  *                     recorded delayed sack timer value.
2079  *
2080  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2081  *                     on an association. The flag field may contain
2082  *                     zero or more of the following options.
2083  *
2084  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2085  *                     specified address. Note that if the address
2086  *                     field is empty all addresses for the association
2087  *                     have heartbeats enabled upon them.
2088  *
2089  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2090  *                     speicifed address. Note that if the address
2091  *                     field is empty all addresses for the association
2092  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2093  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2094  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2095  *                     be specified. Enabling both fields will have
2096  *                     undetermined results.
2097  *
2098  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2099  *                     to be made immediately.
2100  *
2101  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2102  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2103  *                     milliseconds.
2104  *
2105  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2106  *                     discovery upon the specified address. Note that
2107  *                     if the address feild is empty then all addresses
2108  *                     on the association are effected.
2109  *
2110  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2111  *                     discovery upon the specified address. Note that
2112  *                     if the address feild is empty then all addresses
2113  *                     on the association are effected. Not also that
2114  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2115  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2116  *                     results.
2117  *
2118  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2119  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2120  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2121  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2122  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2123  *                     value specified in spp_sackdelay.
2124  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2125  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2126  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2127  *                     also that this field is mutually exclusive to
2128  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2129  *                     results.
2130  */
2131 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2132                                        struct sctp_transport   *trans,
2133                                        struct sctp_association *asoc,
2134                                        struct sctp_sock        *sp,
2135                                        int                      hb_change,
2136                                        int                      pmtud_change,
2137                                        int                      sackdelay_change)
2138 {
2139         int error;
2140
2141         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2142                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT (trans->asoc, trans);
2143                 if (error)
2144                         return error;
2145         }
2146
2147         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2148          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2149          * the current setting should be left unchanged.
2150          */
2151         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2152
2153                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2154                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2155                  * is set.
2156                  */
2157                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2158                         params->spp_hbinterval = 0;
2159
2160                 if (params->spp_hbinterval ||
2161                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2162                         if (trans) {
2163                                 trans->hbinterval =
2164                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2165                         } else if (asoc) {
2166                                 asoc->hbinterval =
2167                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2168                         } else {
2169                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2170                         }
2171                 }
2172         }
2173
2174         if (hb_change) {
2175                 if (trans) {
2176                         trans->param_flags =
2177                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2178                 } else if (asoc) {
2179                         asoc->param_flags =
2180                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2181                 } else {
2182                         sp->param_flags =
2183                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2184                 }
2185         }
2186
2187         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2188          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2189          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2190          * effect).
2191          */
2192         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2193                 if (trans) {
2194                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2195                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2196                 } else if (asoc) {
2197                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2198                         sctp_frag_point(sp, params->spp_pathmtu);
2199                 } else {
2200                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2201                 }
2202         }
2203
2204         if (pmtud_change) {
2205                 if (trans) {
2206                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2207                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2208                         trans->param_flags =
2209                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2210                         if (update) {
2211                                 sctp_transport_pmtu(trans);
2212                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2213                         }
2214                 } else if (asoc) {
2215                         asoc->param_flags =
2216                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2217                 } else {
2218                         sp->param_flags =
2219                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2220                 }
2221         }
2222
2223         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2224          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2225          * indicates the current setting should be left unchanged.
2226          */
2227         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2228                 if (trans) {
2229                         trans->sackdelay =
2230                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2231                 } else if (asoc) {
2232                         asoc->sackdelay =
2233                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2234                 } else {
2235                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2236                 }
2237         }
2238
2239         if (sackdelay_change) {
2240                 if (trans) {
2241                         trans->param_flags =
2242                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2243                                 sackdelay_change;
2244                 } else if (asoc) {
2245                         asoc->param_flags =
2246                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2247                                 sackdelay_change;
2248                 } else {
2249                         sp->param_flags =
2250                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2251                                 sackdelay_change;
2252                 }
2253         }
2254
2255         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_PMTUD_ENABLE the value
2256          * of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2257          * indicates the current setting should be left unchanged.
2258          */
2259         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE) && params->spp_pathmaxrxt) {
2260                 if (trans) {
2261                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2262                 } else if (asoc) {
2263                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2264                 } else {
2265                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2266                 }
2267         }
2268
2269         return 0;
2270 }
2271
2272 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2273                                             char __user *optval, int optlen)
2274 {
2275         struct sctp_paddrparams  params;
2276         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2277         struct sctp_association *asoc = NULL;
2278         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2279         int error;
2280         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2281
2282         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2283                 return - EINVAL;
2284
2285         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2286                 return -EFAULT;
2287
2288         /* Validate flags and value parameters. */
2289         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2290         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2291         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2292
2293         if (hb_change        == SPP_HB ||
2294             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2295             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2296             params.spp_sackdelay > 500 ||
2297             (params.spp_pathmtu
2298             && params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2299                 return -EINVAL;
2300
2301         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2302          * no transport is found, then the request is invalid.
2303          */
2304         if (!sctp_is_any(( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2305                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2306                                                params.spp_assoc_id);
2307                 if (!trans)
2308                         return -EINVAL;
2309         }
2310
2311         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2312          * to many style socket, and an association was not found, then
2313          * the id was invalid.
2314          */
2315         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2316         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2317                 return -EINVAL;
2318
2319         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2320          * association, but not a socket.
2321          */
2322         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2323                 return -EINVAL;
2324
2325         /* Process parameters. */
2326         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2327                                             hb_change, pmtud_change,
2328                                             sackdelay_change);
2329
2330         if (error)
2331                 return error;
2332
2333         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2334          * transport.
2335          */
2336         if (!trans && asoc) {
2337                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2338                                 transports) {
2339                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2340                                                     hb_change, pmtud_change,
2341                                                     sackdelay_change);
2342                 }
2343         }
2344
2345         return 0;
2346 }
2347
2348 /*
2349  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2350  *
2351  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2352  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2353  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2354  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2355  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2356  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2357  * effects the specified association for the one to many model (the
2358  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2359  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2360  * current values will remain unchanged.
2361  *
2362  * struct sctp_sack_info {
2363  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2364  *     uint32_t                sack_delay;
2365  *     uint32_t                sack_freq;
2366  * };
2367  *
2368  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2369  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2370  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2371  *    associations only).
2372  *
2373  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2374  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2375  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2376  *    milliseconds.
2377  *
2378  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2379  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2380  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2381  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2382  */
2383
2384 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2385                                             char __user *optval, int optlen)
2386 {
2387         struct sctp_sack_info    params;
2388         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2389         struct sctp_association *asoc = NULL;
2390         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2391
2392         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2393                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2394                         return -EFAULT;
2395
2396                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2397                         return 0;
2398         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2399                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of struct sctp_sack_info "
2400                        "in delayed_ack socket option deprecated\n");
2401                 printk(KERN_WARNING "SCTP: struct sctp_sack_info instead\n");
2402                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2403                         return -EFAULT;
2404
2405                 if (params.sack_delay == 0)
2406                         params.sack_freq = 1;
2407                 else
2408                         params.sack_freq = 0;
2409         } else
2410                 return - EINVAL;
2411
2412         /* Validate value parameter. */
2413         if (params.sack_delay > 500)
2414                 return -EINVAL;
2415
2416         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2417          * to many style socket, and an association was not found, then
2418          * the id was invalid.
2419          */
2420         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2421         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2422                 return -EINVAL;
2423
2424         if (params.sack_delay) {
2425                 if (asoc) {
2426                         asoc->sackdelay =
2427                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2428                         asoc->param_flags =
2429                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2430                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2431                 } else {
2432                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2433                         sp->param_flags =
2434                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2435                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2436                 }
2437         }
2438
2439         if (params.sack_freq == 1) {
2440                 if (asoc) {
2441                         asoc->param_flags =
2442                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2443                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2444                 } else {
2445                         sp->param_flags =
2446                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2447                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2448                 }
2449         } else if (params.sack_freq > 1) {
2450                 if (asoc) {
2451                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2452                         asoc->param_flags =
2453                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2454                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2455                 } else {
2456                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2457                         sp->param_flags =
2458                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2459                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2460                 }
2461         }
2462
2463         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2464         if (asoc) {
2465                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2466                                 transports) {
2467                         if (params.sack_delay) {
2468                                 trans->sackdelay =
2469                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2470                                 trans->param_flags =
2471                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2472                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2473                         }
2474                         if (params.sack_freq == 1) {
2475                                 trans->param_flags =
2476                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2477                                         SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2478                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2479                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2480                                 trans->param_flags =
2481                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2482                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2483                         }
2484                 }
2485         }
2486
2487         return 0;
2488 }
2489
2490 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2491  *
2492  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2493  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2494  * is SCTP_INITMSG.
2495  *
2496  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2497  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2498  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2499  * sockets derived from a listener socket.
2500  */
2501 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
2502 {
2503         struct sctp_initmsg sinit;
2504         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2505
2506         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2507                 return -EINVAL;
2508         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2509                 return -EFAULT;
2510
2511         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2512                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2513         if (sinit.sinit_max_instreams)
2514                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2515         if (sinit.sinit_max_attempts)
2516                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2517         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2518                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2519
2520         return 0;
2521 }
2522
2523 /*
2524  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2525  *
2526  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2527  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2528  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2529  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2530  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2531  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2532  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2533  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2534  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2535  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2536  */
2537 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2538                                                 char __user *optval, int optlen)
2539 {
2540         struct sctp_sndrcvinfo info;
2541         struct sctp_association *asoc;
2542         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2543
2544         if (optlen != sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
2545                 return -EINVAL;
2546         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2547                 return -EFAULT;
2548
2549         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2550         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2551                 return -EINVAL;
2552
2553         if (asoc) {
2554                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2555                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2556                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2557                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2558                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2559         } else {
2560                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2561                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2562                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2563                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2564                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2565         }
2566
2567         return 0;
2568 }
2569
2570 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2571  *
2572  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2573  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2574  * association peer's addresses.
2575  */
2576 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2577                                         int optlen)
2578 {
2579         struct sctp_prim prim;
2580         struct sctp_transport *trans;
2581
2582         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2583                 return -EINVAL;
2584
2585         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2586                 return -EFAULT;
2587
2588         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2589         if (!trans)
2590                 return -EINVAL;
2591
2592         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2593
2594         return 0;
2595 }
2596
2597 /*
2598  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2599  *
2600  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2601  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2602  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2603  *  integer boolean flag.
2604  */
2605 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2606                                         int optlen)
2607 {
2608         int val;
2609
2610         if (optlen < sizeof(int))
2611                 return -EINVAL;
2612         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2613                 return -EFAULT;
2614
2615         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2616         return 0;
2617 }
2618
2619 /*
2620  *
2621  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2622  *
2623  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2624  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2625  * and modify these parameters.
2626  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2627  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2628  * be changed.
2629  *
2630  */
2631 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen) {
2632         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2633         struct sctp_association *asoc;
2634
2635         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2636                 return -EINVAL;
2637
2638         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2639                 return -EFAULT;
2640
2641         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2642
2643         /* Set the values to the specific association */
2644         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2645                 return -EINVAL;
2646
2647         if (asoc) {
2648                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2649                         asoc->rto_initial =
2650                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2651                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2652                         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_max);
2653                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2654                         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_min);
2655         } else {
2656                 /* If there is no association or the association-id = 0
2657                  * set the values to the endpoint.
2658                  */
2659                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2660
2661                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2662                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2663                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2664                         sp->rtoinfo.srto_max = rtoinfo.srto_max;
2665                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2666                         sp->rtoinfo.srto_min = rtoinfo.srto_min;
2667         }
2668
2669         return 0;
2670 }
2671
2672 /*
2673  *
2674  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2675  *
2676  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2677  * of the association.
2678  * Returns an error if the new association retransmission value is
2679  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2680  * See [SCTP] for more information.
2681  *
2682  */
2683 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
2684 {
2685
2686         struct sctp_assocparams assocparams;
2687         struct sctp_association *asoc;
2688
2689         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2690                 return -EINVAL;
2691         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2692                 return -EFAULT;
2693
2694         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2695
2696         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2697                 return -EINVAL;
2698
2699         /* Set the values to the specific association */
2700         if (asoc) {
2701                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2702                         __u32 path_sum = 0;
2703                         int   paths = 0;
2704                         struct sctp_transport *peer_addr;
2705
2706                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2707                                         transports) {
2708                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2709                                 paths++;
2710                         }
2711
2712                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more then
2713                          * one path/transport.  We do this because path
2714                          * retransmissions are only counted when we have more
2715                          * then one path.
2716                          */
2717                         if (paths > 1 &&
2718                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
2719                                 return -EINVAL;
2720
2721                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2722                 }
2723
2724                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0) {
2725                         asoc->cookie_life.tv_sec =
2726                                         assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
2727                         asoc->cookie_life.tv_usec =
2728                                         (assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
2729                                         * 1000;
2730                 }
2731         } else {
2732                 /* Set the values to the endpoint */
2733                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2734
2735                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
2736                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
2737                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2738                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
2739                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
2740                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
2741         }
2742         return 0;
2743 }
2744
2745 /*
2746  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
2747  *
2748  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
2749  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
2750  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
2751  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
2752  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
2753  * addresses on the socket.
2754  */
2755 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
2756 {
2757         int val;
2758         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2759
2760         if (optlen < sizeof(int))
2761                 return -EINVAL;
2762         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2763                 return -EFAULT;
2764         if (val)
2765                 sp->v4mapped = 1;
2766         else
2767                 sp->v4mapped = 0;
2768
2769         return 0;
2770 }
2771
2772 /*
2773  * 7.1.17 Set the maximum fragrmentation size (SCTP_MAXSEG)
2774  *
2775  * This socket option specifies the maximum size to put in any outgoing
2776  * SCTP chunk.  If a message is larger than this size it will be
2777  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
2778  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
2779  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
2780  * the user.
2781  */
2782 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen)
2783 {
2784         struct sctp_association *asoc;
2785         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2786         int val;
2787
2788         if (optlen < sizeof(int))
2789                 return -EINVAL;
2790         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2791                 return -EFAULT;
2792         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
2793                 return -EINVAL;
2794         sp->user_frag = val;
2795
2796         /* Update the frag_point of the existing associations. */
2797         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
2798                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(sp, asoc->pathmtu);
2799         }
2800
2801         return 0;
2802 }
2803
2804
2805 /*
2806  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
2807  *
2808  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
2809  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
2810  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
2811  *   set primary request:
2812  */
2813 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2814                                              int optlen)
2815 {
2816         struct sctp_sock        *sp;
2817         struct sctp_endpoint    *ep;
2818         struct sctp_association *asoc = NULL;
2819         struct sctp_setpeerprim prim;
2820         struct sctp_chunk       *chunk;
2821         int                     err;
2822
2823         sp = sctp_sk(sk);
2824         ep = sp->ep;
2825
2826         if (!sctp_addip_enable)
2827                 return -EPERM;
2828
2829         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
2830                 return -EINVAL;
2831
2832         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
2833                 return -EFAULT;
2834
2835         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
2836         if (!asoc)
2837                 return -EINVAL;
2838
2839         if (!asoc->peer.asconf_capable)
2840                 return -EPERM;
2841
2842         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
2843                 return -EPERM;
2844
2845         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
2846                 return -ENOTCONN;
2847
2848         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
2849                 return -EADDRNOTAVAIL;
2850
2851         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
2852         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
2853                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
2854         if (!chunk)
2855                 return -ENOMEM;
2856
2857         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
2858
2859         SCTP_DEBUG_PRINTK("We set peer primary addr primitively.\n");
2860
2861         return err;
2862 }
2863
2864 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
2865                                           int optlen)
2866 {
2867         struct sctp_setadaptation adaptation;
2868
2869         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
2870                 return -EINVAL;
2871         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
2872                 return -EFAULT;
2873
2874         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
2875
2876         return 0;
2877 }
2878
2879 /*
2880  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
2881  *
2882  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
2883  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
2884  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
2885  * a default context on an association basis that will be received on
2886  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
2887  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
2888  * internal state machine that is processing messages on the
2889  * association.  Note that the setting of this value only effects
2890  * received messages from the peer and does not effect the value that is
2891  * saved with outbound messages.
2892  */
2893 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
2894                                    int optlen)
2895 {
2896         struct sctp_assoc_value params;
2897         struct sctp_sock *sp;
2898         struct sctp_association *asoc;
2899
2900         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
2901                 return -EINVAL;
2902         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2903                 return -EFAULT;
2904
2905         sp = sctp_sk(sk);
2906
2907         if (params.assoc_id != 0) {
2908                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
2909                 if (!asoc)
2910                         return -EINVAL;
2911                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
2912         } else {
2913                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
2914         }
2915
2916         return 0;
2917 }
2918
2919 /*
2920  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
2921  *
2922  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
2923  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
2924  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
2925  * parts of messages from different associations.  Some implementations
2926  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
2927  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
2928  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
2929  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
2930  * come from a different association (thus the user must receive data
2931  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
2932  * association each receive belongs to.
2933  *
2934  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
2935  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
2936  * fragmented interleave is off.
2937  *
2938  * Note that it is important that an implementation that allows this
2939  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
2940  * application using the one to many model may become confused and act
2941  * incorrectly.
2942  */
2943 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
2944                                                char __user *optval,
2945                                                int optlen)
2946 {
2947         int val;
2948
2949         if (optlen != sizeof(int))
2950                 return -EINVAL;
2951         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2952                 return -EFAULT;
2953
2954         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
2955
2956         return 0;
2957 }
2958
2959 /*
2960  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
2961  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
2962  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
2963  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
2964  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
2965  * lower value will cause partial delivery's to happen more often.  The
2966  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
2967  * point.
2968  */
2969 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
2970                                                   char __user *optval,
2971                                                   int optlen)
2972 {
2973         u32 val;
2974
2975         if (optlen != sizeof(u32))
2976                 return -EINVAL;
2977         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2978                 return -EFAULT;
2979
2980         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
2981
2982         return 0; /* is this the right error code? */
2983 }
2984
2985 /*
2986  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
2987  *
2988  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
2989  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
2990  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
2991  * can only be lowered.
2992  *
2993  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
2994  * future associations inheriting the socket value.
2995  */
2996 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
2997                                     char __user *optval,
2998                                     int optlen)
2999 {
3000         struct sctp_assoc_value params;
3001         struct sctp_sock *sp;
3002         struct sctp_association *asoc;
3003         int val;
3004         int assoc_id = 0;
3005
3006         if (optlen < sizeof(int))
3007                 return -EINVAL;
3008
3009         if (optlen == sizeof(int)) {
3010                 printk(KERN_WARNING
3011                    "SCTP: Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
3012                 printk(KERN_WARNING
3013                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3014                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3015                         return -EFAULT;
3016         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3017                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3018                         return -EFAULT;
3019                 val = params.assoc_value;
3020                 assoc_id = params.assoc_id;
3021         } else
3022                 return -EINVAL;
3023
3024         sp = sctp_sk(sk);
3025
3026         if (assoc_id != 0) {
3027                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3028                 if (!asoc)
3029                         return -EINVAL;
3030                 asoc->max_burst = val;
3031         } else
3032                 sp->max_burst = val;
3033
3034         return 0;
3035 }
3036
3037 /*
3038  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3039  *
3040  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3041  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3042  * will only effect future associations on the socket.
3043  */
3044 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3045                                     char __user *optval,
3046                                     int optlen)
3047 {
3048         struct sctp_authchunk val;
3049
3050         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3051                 return -EINVAL;
3052         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3053                 return -EFAULT;
3054
3055         switch (val.sauth_chunk) {
3056                 case SCTP_CID_INIT:
3057                 case SCTP_CID_INIT_ACK:
3058                 case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3059                 case SCTP_CID_AUTH:
3060                         return -EINVAL;
3061         }
3062
3063         /* add this chunk id to the endpoint */
3064         return sctp_auth_ep_add_chunkid(sctp_sk(sk)->ep, val.sauth_chunk);
3065 }
3066
3067 /*
3068  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3069  *
3070  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3071  * endpoint requires the peer to use.
3072  */
3073 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3074                                     char __user *optval,
3075                                     int optlen)
3076 {
3077         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3078         int err;
3079
3080         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3081                 return -EINVAL;
3082
3083         hmacs = kmalloc(optlen, GFP_KERNEL);
3084         if (!hmacs)
3085                 return -ENOMEM;
3086
3087         if (copy_from_user(hmacs, optval, optlen)) {
3088                 err = -EFAULT;
3089                 goto out;
3090         }
3091
3092         if (hmacs->shmac_num_idents == 0 ||
3093             hmacs->shmac_num_idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS) {
3094                 err = -EINVAL;
3095                 goto out;
3096         }
3097
3098         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(sctp_sk(sk)->ep, hmacs);
3099 out:
3100         kfree(hmacs);
3101         return err;
3102 }
3103
3104 /*
3105  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3106  *
3107  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3108  * association shared key.
3109  */
3110 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3111                                     char __user *optval,
3112                                     int optlen)
3113 {
3114         struct sctp_authkey *authkey;
3115         struct sctp_association *asoc;
3116         int ret;
3117
3118         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3119                 return -EINVAL;
3120
3121         authkey = kmalloc(optlen, GFP_KERNEL);
3122         if (!authkey)
3123                 return -ENOMEM;
3124
3125         if (copy_from_user(authkey, optval, optlen)) {
3126                 ret = -EFAULT;
3127                 goto out;
3128         }
3129
3130         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3131         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3132                 ret = -EINVAL;
3133                 goto out;
3134         }
3135
3136         ret = sctp_auth_set_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc, authkey);
3137 out:
3138         kfree(authkey);
3139         return ret;
3140 }
3141
3142 /*
3143  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3144  *
3145  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3146  * the association shared key.
3147  */
3148 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3149                                         char __user *optval,
3150                                         int optlen)
3151 {
3152         struct sctp_authkeyid val;
3153         struct sctp_association *asoc;
3154
3155         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3156                 return -EINVAL;
3157         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3158                 return -EFAULT;
3159
3160         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3161         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3162                 return -EINVAL;
3163
3164         return sctp_auth_set_active_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3165                                         val.scact_keynumber);
3166 }
3167
3168 /*
3169  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3170  *
3171  * This set option will delete a shared secret key from use.
3172  */
3173 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3174                                         char __user *optval,
3175                                         int optlen)
3176 {
3177         struct sctp_authkeyid val;
3178         struct sctp_association *asoc;
3179
3180         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3181                 return -EINVAL;
3182         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3183                 return -EFAULT;
3184
3185         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3186         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3187                 return -EINVAL;
3188
3189         return sctp_auth_del_key_id(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3190                                     val.scact_keynumber);
3191
3192 }
3193
3194
3195 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3196  *
3197  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3198  * socket options.  Socket options are used to change the default
3199  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3200  *
3201  * The syntax is:
3202  *
3203  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3204  *                    int __user *optlen);
3205  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3206  *                    int optlen);
3207  *
3208  *   sd      - the socket descript.
3209  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3210  *   optname - the option name.
3211  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3212  *   optlen  - the size of the buffer.
3213  */
3214 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3215                                 char __user *optval, int optlen)
3216 {
3217         int retval = 0;
3218
3219         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
3220                           sk, optname);
3221
3222         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3223          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3224          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3225          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3226          * are at all well-founded.
3227          */
3228         if (level != SOL_SCTP) {
3229                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3230                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3231                 goto out_nounlock;
3232         }
3233
3234         sctp_lock_sock(sk);
3235
3236         switch (optname) {
3237         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3238                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3239                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3240                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3241                 break;
3242
3243         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3244                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3245                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3246                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3247                 break;
3248
3249         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3250                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3251                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3252                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3253                                             optlen);
3254                 break;
3255
3256         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3257                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3258                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3259                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3260                                             optlen);
3261                 break;
3262
3263         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3264                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3265                 break;
3266
3267         case SCTP_EVENTS:
3268                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3269                 break;
3270
3271         case SCTP_AUTOCLOSE:
3272                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3273                 break;
3274
3275         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3276                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3277                 break;
3278
3279         case SCTP_DELAYED_ACK:
3280                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3281                 break;
3282         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3283                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3284                 break;
3285
3286         case SCTP_INITMSG:
3287                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3288                 break;
3289         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3290                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3291                                                             optlen);
3292                 break;
3293         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3294                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3295                 break;
3296         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3297                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3298                 break;
3299         case SCTP_NODELAY:
3300                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3301                 break;
3302         case SCTP_RTOINFO:
3303                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3304                 break;
3305         case SCTP_ASSOCINFO:
3306                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3307                 break;
3308         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3309                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3310                 break;
3311         case SCTP_MAXSEG:
3312                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3313                 break;
3314         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3315                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3316                 break;
3317         case SCTP_CONTEXT:
3318                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3319                 break;
3320         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3321                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3322                 break;
3323         case SCTP_MAX_BURST:
3324                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3325                 break;
3326         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3327                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3328                 break;
3329         case SCTP_HMAC_IDENT:
3330                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3331                 break;
3332         case SCTP_AUTH_KEY:
3333                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3334                 break;
3335         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3336                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3337                 break;
3338         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3339                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3340                 break;
3341         default:
3342                 retval = -ENOPROTOOPT;
3343                 break;
3344         }
3345
3346         sctp_release_sock(sk);
3347
3348 out_nounlock:
3349         return retval;
3350 }
3351
3352 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3353  *
3354  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3355  * association without sending data.
3356  *
3357  * The syntax is:
3358  *
3359  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3360  *
3361  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3362  *
3363  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3364  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3365  *
3366  * len: the size of the address.
3367  */
3368 SCTP_STATIC int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3369                              int addr_len)
3370 {
3371         int err = 0;
3372         struct sctp_af *af;
3373
3374         sctp_lock_sock(sk);
3375
3376         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk: %p, sockaddr: %p, addr_len: %d\n",
3377                           __func__, sk, addr, addr_len);
3378
3379         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3380         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3381         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3382                 err = -EINVAL;
3383         } else {
3384                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3385                  * is only one address being passed.
3386                  */
3387                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3388         }
3389
3390         sctp_release_sock(sk);
3391         return err;
3392 }
3393
3394 /* FIXME: Write comments. */
3395 SCTP_STATIC int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3396 {
3397         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3398 }
3399
3400 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3401  *
3402  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3403  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3404  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3405  * formed association.
3406  */
3407 SCTP_STATIC struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3408 {
3409         struct sctp_sock *sp;
3410         struct sctp_endpoint *ep;
3411         struct sock *newsk = NULL;
3412         struct sctp_association *asoc;
3413         long timeo;
3414         int error = 0;
3415
3416         sctp_lock_sock(sk);
3417
3418         sp = sctp_sk(sk);
3419         ep = sp->ep;
3420
3421         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3422                 error = -EOPNOTSUPP;
3423                 goto out;
3424         }
3425
3426         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3427                 error = -EINVAL;
3428                 goto out;
3429         }
3430
3431         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3432
3433         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3434         if (error)
3435                 goto out;
3436
3437         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3438          * queue and pick the first association on the list.
3439          */
3440         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3441
3442         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3443         if (!newsk) {
3444                 error = -ENOMEM;
3445                 goto out;
3446         }
3447
3448         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3449          * asoc to the newsk.
3450          */
3451         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3452
3453 out:
3454         sctp_release_sock(sk);
3455         *err = error;
3456         return newsk;
3457 }
3458
3459 /* The SCTP ioctl handler. */
3460 SCTP_STATIC int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3461 {
3462         return -ENOIOCTLCMD;
3463 }
3464
3465 /* This is the function which gets called during socket creation to
3466  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3467  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3468  */
3469 SCTP_STATIC int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3470 {
3471         struct sctp_endpoint *ep;
3472         struct sctp_sock *sp;
3473
3474         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_init_sock(sk: %p)\n", sk);
3475
3476         sp = sctp_sk(sk);
3477
3478         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
3479         switch (sk->sk_type) {
3480         case SOCK_SEQPACKET:
3481                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
3482                 break;
3483         case SOCK_STREAM:
3484                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
3485                 break;
3486         default:
3487                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
3488         }
3489
3490         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
3491          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
3492          */
3493         sp->default_stream = 0;
3494         sp->default_ppid = 0;
3495         sp->default_flags = 0;
3496         sp->default_context = 0;
3497         sp->default_timetolive = 0;
3498
3499         sp->default_rcv_context = 0;
3500         sp->max_burst = sctp_max_burst;
3501
3502         /* Initialize default setup parameters. These parameters
3503          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
3504          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
3505          */
3506         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
3507         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
3508         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = sctp_max_retrans_init;
3509         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sctp_rto_max;
3510
3511         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
3512          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
3513          */
3514         sp->rtoinfo.srto_initial = sctp_rto_initial;
3515         sp->rtoinfo.srto_max     = sctp_rto_max;
3516         sp->rtoinfo.srto_min     = sctp_rto_min;
3517
3518         /* Initialize default association related parameters. These parameters
3519          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
3520          */
3521         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sctp_max_retrans_association;
3522         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
3523         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
3524         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
3525         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = sctp_valid_cookie_life;
3526
3527         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
3528          * options are off.
3529          */
3530         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
3531
3532         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
3533          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
3534          */
3535         sp->hbinterval  = sctp_hb_interval;
3536         sp->pathmaxrxt  = sctp_max_retrans_path;
3537         sp->pathmtu     = 0; // allow default discovery
3538         sp->sackdelay   = sctp_sack_timeout;
3539         sp->sackfreq    = 2;
3540         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
3541                           SPP_PMTUD_ENABLE |
3542                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
3543
3544         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
3545          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
3546          */
3547         sp->disable_fragments = 0;
3548
3549         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
3550         sp->nodelay           = 0;
3551
3552         /* Enable by default. */
3553         sp->v4mapped          = 1;
3554
3555         /* Auto-close idle associations after the configured
3556          * number of seconds.  A value of 0 disables this
3557          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
3558          * for UDP-style sockets only.
3559          */
3560         sp->autoclose         = 0;
3561
3562         /* User specified fragmentation limit. */
3563         sp->user_frag         = 0;
3564
3565         sp->adaptation_ind = 0;
3566
3567         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
3568
3569         /* Control variables for partial data delivery. */
3570         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
3571         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
3572         sp->frag_interleave = 0;
3573
3574         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
3575          * change the data structure relationships, this may still
3576          * be useful for storing pre-connect address information.
3577          */
3578         ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
3579         if (!ep)
3580                 return -ENOMEM;
3581
3582         sp->ep = ep;
3583         sp->hmac = NULL;
3584
3585         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
3586         atomic_inc(&sctp_sockets_allocated);
3587         return 0;
3588 }
3589
3590 /* Cleanup any SCTP per socket resources.  */
3591 SCTP_STATIC void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
3592 {
3593         struct sctp_endpoint *ep;
3594
3595         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_destroy_sock(sk: %p)\n", sk);
3596
3597         /* Release our hold on the endpoint. */
3598         ep = sctp_sk(sk)->ep;
3599         sctp_endpoint_free(ep);
3600         atomic_dec(&sctp_sockets_allocated);
3601 }
3602
3603 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
3604  *     int shutdown(int socket, int how);
3605  *
3606  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
3607  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
3608  *               as follows:
3609  *               SHUT_RD
3610  *                     Disables further receive operations. No SCTP
3611  *                     protocol action is taken.
3612  *               SHUT_WR
3613  *                     Disables further send operations, and initiates
3614  *                     the SCTP shutdown sequence.
3615  *               SHUT_RDWR
3616  *                     Disables further send  and  receive  operations
3617  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
3618  */
3619 SCTP_STATIC void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
3620 {
3621         struct sctp_endpoint *ep;
3622         struct sctp_association *asoc;
3623
3624         if (!sctp_style(sk, TCP))
3625                 return;
3626
3627         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
3628                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
3629                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
3630                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
3631                                           struct sctp_association, asocs);
3632                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
3633                 }
3634         }
3635 }
3636
3637 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
3638
3639  * Applications can retrieve current status information about an
3640  * association, including association state, peer receiver window size,
3641  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
3642  * receipt.  This information is read-only.
3643  */
3644 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
3645                                        char __user *optval,
3646                                        int __user *optlen)
3647 {
3648         struct sctp_status status;
3649         struct sctp_association *asoc = NULL;
3650         struct sctp_transport *transport;
3651         sctp_assoc_t associd;
3652         int retval = 0;
3653
3654         if (len < sizeof(status)) {
3655                 retval = -EINVAL;
3656                 goto out;
3657         }
3658
3659         len = sizeof(status);
3660         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
3661                 retval = -EFAULT;
3662                 goto out;
3663         }
3664
3665         associd = status.sstat_assoc_id;
3666         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
3667         if (!asoc) {
3668                 retval = -EINVAL;
3669                 goto out;
3670         }
3671
3672         transport = asoc->peer.primary_path;
3673
3674         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
3675         status.sstat_state = asoc->state;
3676         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
3677         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
3678
3679         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
3680         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
3681         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
3682         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
3683         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
3684         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
3685                         transport->af_specific->sockaddr_len);
3686         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
3687         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
3688                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
3689         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
3690         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
3691         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
3692         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
3693         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
3694
3695         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
3696                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
3697
3698         if (put_user(len, optlen)) {
3699                 retval = -EFAULT;
3700                 goto out;
3701         }
3702
3703         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_sctp_status(%d): %d %d %d\n",
3704                           len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
3705                           status.sstat_assoc_id);
3706
3707         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
3708                 retval = -EFAULT;
3709                 goto out;
3710         }
3711
3712 out:
3713         return (retval);
3714 }
3715
3716
3717 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
3718  *
3719  * Applications can retrieve information about a specific peer address
3720  * of an association, including its reachability state, congestion
3721  * window, and retransmission timer values.  This information is
3722  * read-only.
3723  */
3724 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
3725                                           char __user *optval,
3726                                           int __user *optlen)
3727 {
3728         struct sctp_paddrinfo pinfo;
3729         struct sctp_transport *transport;
3730         int retval = 0;
3731
3732         if (len < sizeof(pinfo)) {
3733                 retval = -EINVAL;
3734                 goto out;
3735         }
3736
3737         len = sizeof(pinfo);
3738         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
3739                 retval = -EFAULT;
3740                 goto out;
3741         }
3742
3743         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
3744                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
3745         if (!transport)
3746                 return -EINVAL;
3747
3748         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
3749         pinfo.spinfo_state = transport->state;
3750         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
3751         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
3752         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
3753         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
3754
3755         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
3756                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
3757
3758         if (put_user(len, optlen)) {
3759                 retval = -EFAULT;
3760                 goto out;
3761         }
3762
3763         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
3764                 retval = -EFAULT;
3765                 goto out;
3766         }
3767
3768 out:
3769         return (retval);
3770 }
3771
3772 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
3773  *
3774  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
3775  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
3776  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
3777  * instead a error will be indicated to the user.
3778  */
3779 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
3780                                         char __user *optval, int __user *optlen)
3781 {
3782         int val;
3783
3784         if (len < sizeof(int))
3785                 return -EINVAL;
3786
3787         len = sizeof(int);
3788         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
3789         if (put_user(len, optlen))
3790                 return -EFAULT;
3791         if (copy_to_user(optval, &val, len))
3792                 return -EFAULT;
3793         return 0;
3794 }
3795
3796 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
3797  *
3798  * This socket option is used to specify various notifications and
3799  * ancillary data the user wishes to receive.
3800  */
3801 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
3802                                   int __user *optlen)
3803 {
3804         if (len < sizeof(struct sctp_event_subscribe))
3805                 return -EINVAL;
3806         len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
3807         if (put_user(len, optlen))
3808                 return -EFAULT;
3809         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
3810                 return -EFAULT;
3811         return 0;
3812 }
3813
3814 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
3815  *
3816  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
3817  * set it will cause associations that are idle for more than the
3818  * specified number of seconds to automatically close.  An association
3819  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
3820  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
3821  * close of any associations should be performed.  The option expects an
3822  * integer defining the number of seconds of idle time before an
3823  * association is closed.
3824  */
3825 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
3826 {
3827         /* Applicable to UDP-style socket only */
3828         if (sctp_style(sk, TCP))
3829                 return -EOPNOTSUPP;
3830         if (len < sizeof(int))
3831                 return -EINVAL;
3832         len = sizeof(int);
3833         if (put_user(len, optlen))
3834                 return -EFAULT;
3835         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
3836                 return -EFAULT;
3837         return 0;
3838 }
3839
3840 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
3841 SCTP_STATIC int sctp_do_peeloff(struct sctp_association *asoc,
3842                                 struct socket **sockp)
3843 {
3844         struct sock *sk = asoc->base.sk;
3845         struct socket *sock;
3846         struct inet_sock *inetsk;
3847         struct sctp_af *af;
3848         int err = 0;
3849
3850         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
3851          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
3852          */
3853         if (!sctp_style(sk, UDP))
3854                 return -EINVAL;
3855
3856         /* Create a new socket.  */
3857         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
3858         if (err < 0)
3859                 return err;
3860
3861         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3862          * asoc to the newsk.
3863          */
3864         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
3865
3866         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
3867          * Set the daddr and initialize id to something more random
3868          */
3869         af = sctp_get_af_specific(asoc->peer.primary_addr.sa.sa_family);
3870         af->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
3871         inetsk = inet_sk(sock->sk);
3872         inetsk->id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
3873
3874         *sockp = sock;
3875
3876         return err;
3877 }
3878
3879 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
3880 {
3881         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
3882         struct socket *newsock;
3883         int retval = 0;
3884         struct sctp_association *asoc;
3885
3886         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
3887                 return -EINVAL;
3888         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
3889         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
3890                 return -EFAULT;
3891
3892         asoc = sctp_id2assoc(sk, peeloff.associd);
3893         if (!asoc) {
3894                 retval = -EINVAL;
3895                 goto out;
3896         }
3897
3898         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p asoc: %p\n", __func__, sk, asoc);
3899
3900         retval = sctp_do_peeloff(asoc, &newsock);
3901         if (retval < 0)
3902                 goto out;
3903
3904         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
3905         retval = sock_map_fd(newsock);
3906         if (retval < 0) {
3907                 sock_release(newsock);
3908                 goto out;
3909         }
3910
3911         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p asoc: %p newsk: %p sd: %d\n",
3912                           __func__, sk, asoc, newsock->sk, retval);
3913
3914         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
3915         peeloff.sd = retval;
3916         if (put_user(len, optlen))
3917                 return -EFAULT;
3918         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len))
3919                 retval = -EFAULT;
3920
3921 out:
3922         return retval;
3923 }
3924
3925 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
3926  *
3927  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
3928  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
3929  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
3930  * number of retransmissions sent before an address is considered
3931  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
3932  * address's parameters:
3933  *
3934  *  struct sctp_paddrparams {
3935  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
3936  *     struct sockaddr_storage spp_address;
3937  *     uint32_t                spp_hbinterval;
3938  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
3939  *     uint32_t                spp_pathmtu;
3940  *     uint32_t                spp_sackdelay;
3941  *     uint32_t                spp_flags;
3942  * };
3943  *
3944  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
3945  *                     application, and identifies the association for
3946  *                     this query.
3947  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
3948  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
3949  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
3950  *                     is present in this field then no changes are to
3951  *                     be made to this parameter.
3952  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
3953  *                     retransmissions before this address shall be
3954  *                     considered unreachable. If a  value of zero
3955  *                     is present in this field then no changes are to
3956  *                     be made to this parameter.
3957  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
3958  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
3959  *                     Note that if the spp_address field is empty
3960  *                     then all associations on this address will
3961  *                     have this fixed path mtu set upon them.
3962  *
3963  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
3964  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
3965  *                     for. This value will apply to all addresses of an
3966  *                     association if the spp_address field is empty. Note
3967  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
3968  *                     value is set to 0, no change is made to the last
3969  *                     recorded delayed sack timer value.
3970  *
3971  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
3972  *                     on an association. The flag field may contain
3973  *                     zero or more of the following options.
3974  *
3975  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
3976  *                     specified address. Note that if the address
3977  *                     field is empty all addresses for the association
3978  *                     have heartbeats enabled upon them.
3979  *
3980  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
3981  *                     speicifed address. Note that if the address
3982  *                     field is empty all addresses for the association
3983  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
3984  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
3985  *                     mutually exclusive, only one of these two should
3986  *                     be specified. Enabling both fields will have
3987  *                     undetermined results.
3988  *
3989  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
3990  *                     to be made immediately.
3991  *
3992  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
3993  *                     discovery upon the specified address. Note that
3994  *                     if the address feild is empty then all addresses
3995  *                     on the association are effected.
3996  *
3997  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
3998  *                     discovery upon the specified address. Note that
3999  *                     if the address feild is empty then all addresses
4000  *                     on the association are effected. Not also that
4001  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4002  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4003  *                     results.
4004  *
4005  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4006  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4007  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4008  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4009  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4010  *                     value specified in spp_sackdelay.
4011  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4012  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4013  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4014  *                     also that this field is mutually exclusive to
4015  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4016  *                     results.
4017  */
4018 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4019                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4020 {
4021         struct sctp_paddrparams  params;
4022         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4023         struct sctp_association *asoc = NULL;
4024         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4025
4026         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4027                 return -EINVAL;
4028         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4029         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4030                 return -EFAULT;
4031
4032         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4033          * no transport is found, then the request is invalid.
4034          */
4035         if (!sctp_is_any(( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4036                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4037                                                params.spp_assoc_id);
4038                 if (!trans) {
4039                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no transport\n");
4040                         return -EINVAL;
4041                 }
4042         }
4043
4044         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4045          * to many style socket, and an association was not found, then
4046          * the id was invalid.
4047          */
4048         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4049         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4050                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no association\n");
4051                 return -EINVAL;
4052         }
4053
4054         if (trans) {
4055                 /* Fetch transport values. */
4056                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4057                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4058                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4059                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4060
4061                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4062                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4063         } else if (asoc) {
4064                 /* Fetch association values. */
4065                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4066                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4067                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4068                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4069
4070                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4071                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4072         } else {
4073                 /* Fetch socket values. */
4074                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4075                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4076                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4077                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4078
4079                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4080                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4081         }
4082
4083         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4084                 return -EFAULT;
4085
4086         if (put_user(len, optlen))
4087                 return -EFAULT;
4088
4089         return 0;
4090 }
4091
4092 /*
4093  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4094  *
4095  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4096  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4097  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4098  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4099  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4100  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4101  * effects the specified association for the one to many model (the
4102  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4103  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4104  * current values will remain unchanged.
4105  *
4106  * struct sctp_sack_info {
4107  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4108  *     uint32_t                sack_delay;
4109  *     uint32_t                sack_freq;
4110  * };
4111  *
4112  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4113  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4114  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4115  *    associations only).
4116  *
4117  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4118  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4119  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4120  *    milliseconds.
4121  *
4122  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4123  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4124  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4125  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4126  */
4127 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4128                                             char __user *optval,
4129                                             int __user *optlen)
4130 {
4131         struct sctp_sack_info    params;
4132         struct sctp_association *asoc = NULL;
4133         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4134
4135         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4136                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4137
4138                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4139                         return -EFAULT;
4140         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4141                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of struct sctp_sack_info "
4142                        "in delayed_ack socket option deprecated\n");
4143                 printk(KERN_WARNING "SCTP: struct sctp_sack_info instead\n");
4144                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4145                         return -EFAULT;
4146         } else
4147                 return - EINVAL;
4148
4149         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4150          * to many style socket, and an association was not found, then
4151          * the id was invalid.
4152          */
4153         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4154         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4155                 return -EINVAL;
4156
4157         if (asoc) {
4158                 /* Fetch association values. */
4159                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4160                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4161                                 asoc->sackdelay);
4162                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4163
4164                 } else {
4165                         params.sack_delay = 0;
4166                         params.sack_freq = 1;
4167                 }
4168         } else {
4169                 /* Fetch socket values. */
4170                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4171                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4172                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4173                 } else {
4174                         params.sack_delay  = 0;
4175                         params.sack_freq = 1;
4176                 }
4177         }
4178
4179         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4180                 return -EFAULT;
4181
4182         if (put_user(len, optlen))
4183                 return -EFAULT;
4184
4185         return 0;
4186 }
4187
4188 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4189  *
4190  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4191  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4192  * is SCTP_INITMSG.
4193  *
4194  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4195  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4196  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4197  * sockets derived from a listener socket.
4198  */
4199 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4200 {
4201         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4202                 return -EINVAL;
4203         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4204         if (put_user(len, optlen))
4205                 return -EFAULT;
4206         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4207                 return -EFAULT;
4208         return 0;
4209 }
4210
4211 static int sctp_getsockopt_peer_addrs_num_old(struct sock *sk, int len,
4212                                               char __user *optval,
4213                                               int __user *optlen)
4214 {
4215         sctp_assoc_t id;
4216         struct sctp_association *asoc;
4217         struct list_head *pos;
4218         int cnt = 0;
4219
4220         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
4221                 return -EINVAL;
4222
4223         if (copy_from_user(&id, optval, sizeof(sctp_assoc_t)))
4224                 return -EFAULT;
4225
4226         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_PEER_ADDRS_NUM_OLD "
4227                             "socket option deprecated\n");
4228         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4229         asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4230         if (!asoc)
4231                 return -EINVAL;
4232
4233         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
4234                 cnt ++;
4235         }
4236
4237         return cnt;
4238 }
4239
4240 /*
4241  * Old API for getting list of peer addresses. Does not work for 32-bit
4242  * programs running on a 64-bit kernel
4243  */
4244 static int sctp_getsockopt_peer_addrs_old(struct sock *sk, int len,
4245                                           char __user *optval,
4246                                           int __user *optlen)
4247 {
4248         struct sctp_association *asoc;
4249         int cnt = 0;
4250         struct sctp_getaddrs_old getaddrs;
4251         struct sctp_transport *from;
4252         void __user *to;
4253         union sctp_addr temp;
4254         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4255         int addrlen;
4256
4257         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs_old))
4258                 return -EINVAL;
4259
4260         len = sizeof(struct sctp_getaddrs_old);
4261
4262         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, len))
4263                 return -EFAULT;
4264
4265         if (getaddrs.addr_num <= 0) return -EINVAL;
4266
4267         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_PEER_ADDRS_OLD "
4268                             "socket option deprecated\n");
4269
4270         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4271         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4272         if (!asoc)
4273                 return -EINVAL;
4274
4275         to = (void __user *)getaddrs.addrs;
4276         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4277                                 transports) {
4278                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4279                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4280                 addrlen = sctp_get_af_specific(sk->sk_family)->sockaddr_len;
4281                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4282                         return -EFAULT;
4283                 to += addrlen ;
4284                 cnt ++;
4285                 if (cnt >= getaddrs.addr_num) break;
4286         }
4287         getaddrs.addr_num = cnt;
4288         if (put_user(len, optlen))
4289                 return -EFAULT;
4290         if (copy_to_user(optval, &getaddrs, len))
4291                 return -EFAULT;
4292
4293         return 0;
4294 }
4295
4296 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4297                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4298 {
4299         struct sctp_association *asoc;
4300         int cnt = 0;
4301         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4302         struct sctp_transport *from;
4303         void __user *to;
4304         union sctp_addr temp;
4305         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4306         int addrlen;
4307         size_t space_left;
4308         int bytes_copied;
4309
4310         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4311                 return -EINVAL;
4312
4313         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4314                 return -EFAULT;
4315
4316         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4317         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4318         if (!asoc)
4319                 return -EINVAL;
4320
4321         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4322         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4323
4324         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4325                                 transports) {
4326                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4327                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4328                 addrlen = sctp_get_af_specific(sk->sk_family)->sockaddr_len;
4329                 if (space_left < addrlen)
4330                         return -ENOMEM;
4331                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4332                         return -EFAULT;
4333                 to += addrlen;
4334                 cnt++;
4335                 space_left -= addrlen;
4336         }
4337
4338         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4339                 return -EFAULT;
4340         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4341         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4342                 return -EFAULT;
4343
4344         return 0;
4345 }
4346
4347 static int sctp_getsockopt_local_addrs_num_old(struct sock *sk, int len,
4348                                                char __user *optval,
4349                                                int __user *optlen)
4350 {
4351         sctp_assoc_t id;
4352         struct sctp_bind_addr *bp;
4353         struct sctp_association *asoc;
4354         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4355         int cnt = 0;
4356
4357         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
4358                 return -EINVAL;
4359
4360         if (copy_from_user(&id, optval, sizeof(sctp_assoc_t)))
4361                 return -EFAULT;
4362
4363         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_NUM_OLD "
4364                             "socket option deprecated\n");
4365
4366         /*
4367          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4368          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4369          *  addresses are returned without regard to any particular
4370          *  association.
4371          */
4372         if (0 == id) {
4373                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4374         } else {
4375                 asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4376                 if (!asoc)
4377                         return -EINVAL;
4378                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4379         }
4380
4381         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, count the valid
4382          * addresses from the global local address list.
4383          */
4384         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4385                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4386                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4387                 if (sctp_is_any(&addr->a)) {
4388                         rcu_read_lock();
4389                         list_for_each_entry_rcu(addr,
4390                                                 &sctp_local_addr_list, list) {
4391                                 if (!addr->valid)
4392                                         continue;
4393
4394                                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4395                                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4396                                         continue;
4397
4398                                 cnt++;
4399                         }
4400                         rcu_read_unlock();
4401                 } else {
4402                         cnt = 1;
4403                 }
4404                 goto done;
4405         }
4406
4407         /* Protection on the bound address list is not needed,
4408          * since in the socket option context we hold the socket lock,
4409          * so there is no way that the bound address list can change.
4410          */
4411         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4412                 cnt ++;
4413         }
4414 done:
4415         return cnt;
4416 }
4417
4418 /* Helper function that copies local addresses to user and returns the number
4419  * of addresses copied.
4420  */
4421 static int sctp_copy_laddrs_old(struct sock *sk, __u16 port,
4422                                         int max_addrs, void *to,
4423                                         int *bytes_copied)
4424 {
4425         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4426         union sctp_addr temp;
4427         int cnt = 0;
4428         int addrlen;
4429
4430         rcu_read_lock();
4431         list_for_each_entry_rcu(addr, &sctp_local_addr_list, list) {
4432                 if (!addr->valid)
4433                         continue;
4434
4435                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4436                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4437                         continue;
4438                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4439                 if (!temp.v4.sin_port)
4440                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4441
4442                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4443                                                                 &temp);
4444                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4445                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4446
4447                 to += addrlen;
4448                 *bytes_copied += addrlen;
4449                 cnt ++;
4450                 if (cnt >= max_addrs) break;
4451         }
4452         rcu_read_unlock();
4453
4454         return cnt;
4455 }
4456
4457 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4458                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4459 {
4460         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4461         union sctp_addr temp;
4462         int cnt = 0;
4463         int addrlen;
4464
4465         rcu_read_lock();
4466         list_for_each_entry_rcu(addr, &sctp_local_addr_list, list) {
4467                 if (!addr->valid)
4468                         continue;
4469
4470                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4471                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4472                         continue;
4473                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4474                 if (!temp.v4.sin_port)
4475                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4476
4477                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4478                                                                 &temp);
4479                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4480                 if (space_left < addrlen) {
4481                         cnt =  -ENOMEM;
4482                         break;
4483                 }
4484                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4485
4486                 to += addrlen;
4487                 cnt ++;
4488                 space_left -= addrlen;
4489                 *bytes_copied += addrlen;
4490         }
4491         rcu_read_unlock();
4492
4493         return cnt;
4494 }
4495
4496 /* Old API for getting list of local addresses. Does not work for 32-bit
4497  * programs running on a 64-bit kernel
4498  */
4499 static int sctp_getsockopt_local_addrs_old(struct sock *sk, int len,
4500                                            char __user *optval, int __user *optlen)
4501 {
4502         struct sctp_bind_addr *bp;
4503         struct sctp_association *asoc;
4504         int cnt = 0;
4505         struct sctp_getaddrs_old getaddrs;
4506         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4507         void __user *to;
4508         union sctp_addr temp;
4509         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4510         int addrlen;
4511         int err = 0;
4512         void *addrs;
4513         void *buf;
4514         int bytes_copied = 0;
4515
4516         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs_old))
4517                 return -EINVAL;
4518
4519         len = sizeof(struct sctp_getaddrs_old);
4520         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, len))
4521                 return -EFAULT;
4522
4523         if (getaddrs.addr_num <= 0 ||
4524             getaddrs.addr_num >= (INT_MAX / sizeof(union sctp_addr)))
4525                 return -EINVAL;
4526
4527         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_OLD "
4528                             "socket option deprecated\n");
4529
4530         /*
4531          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4532          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4533          *  addresses are returned without regard to any particular
4534          *  association.
4535          */
4536         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4537                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4538         } else {
4539                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4540                 if (!asoc)
4541                         return -EINVAL;
4542                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4543         }
4544
4545         to = getaddrs.addrs;
4546
4547         /* Allocate space for a local instance of packed array to hold all
4548          * the data.  We store addresses here first and then put write them
4549          * to the user in one shot.
4550          */
4551         addrs = kmalloc(sizeof(union sctp_addr) * getaddrs.addr_num,
4552                         GFP_KERNEL);
4553         if (!addrs)
4554                 return -ENOMEM;
4555
4556         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4557          * addresses from the global local address list.
4558          */
4559         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4560                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4561                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4562                 if (sctp_is_any(&addr->a)) {
4563                         cnt = sctp_copy_laddrs_old(sk, bp->port,
4564                                                    getaddrs.addr_num,
4565                                                    addrs, &bytes_copied);
4566                         goto copy_getaddrs;
4567                 }
4568         }
4569
4570         buf = addrs;
4571         /* Protection on the bound address list is not needed since
4572          * in the socket option context we hold a socket lock and
4573          * thus the bound address list can't change.
4574          */
4575         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4576                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4577                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4578                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4579                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4580                 buf += addrlen;
4581                 bytes_copied += addrlen;
4582                 cnt ++;
4583                 if (cnt >= getaddrs.addr_num) break;
4584         }
4585
4586 copy_getaddrs:
4587         /* copy the entire address list into the user provided space */
4588         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4589                 err = -EFAULT;
4590                 goto error;
4591         }
4592
4593         /* copy the leading structure back to user */
4594         getaddrs.addr_num = cnt;
4595         if (copy_to_user(optval, &getaddrs, len))
4596                 err = -EFAULT;
4597
4598 error:
4599         kfree(addrs);
4600         return err;
4601 }
4602
4603 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4604                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4605 {
4606         struct sctp_bind_addr *bp;
4607         struct sctp_association *asoc;
4608         int cnt = 0;
4609         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4610         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4611         void __user *to;
4612         union sctp_addr temp;
4613         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4614         int addrlen;
4615         int err = 0;
4616         size_t space_left;
4617         int bytes_copied = 0;
4618         void *addrs;
4619         void *buf;
4620
4621         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4622                 return -EINVAL;
4623
4624         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4625                 return -EFAULT;
4626
4627         /*
4628          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4629          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4630          *  addresses are returned without regard to any particular
4631          *  association.
4632          */
4633         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4634                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4635         } else {
4636                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4637                 if (!asoc)
4638                         return -EINVAL;
4639                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4640         }
4641
4642         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4643         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4644
4645         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4646         if (!addrs)
4647                 return -ENOMEM;
4648
4649         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4650          * addresses from the global local address list.
4651          */
4652         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4653                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4654                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4655                 if (sctp_is_any(&addr->a)) {
4656                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4657                                                 space_left, &bytes_copied);
4658                         if (cnt < 0) {
4659                                 err = cnt;
4660                                 goto out;
4661                         }
4662                         goto copy_getaddrs;
4663                 }
4664         }
4665
4666         buf = addrs;
4667         /* Protection on the bound address list is not needed since
4668          * in the socket option context we hold a socket lock and
4669          * thus the bound address list can't change.
4670          */
4671         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4672                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4673                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4674                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4675                 if (space_left < addrlen) {
4676                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4677                         goto out;
4678                 }
4679                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4680                 buf += addrlen;
4681                 bytes_copied += addrlen;
4682                 cnt ++;
4683                 space_left -= addrlen;
4684         }
4685
4686 copy_getaddrs:
4687         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4688                 err = -EFAULT;
4689                 goto out;
4690         }
4691         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4692                 err = -EFAULT;
4693                 goto out;
4694         }
4695         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4696                 err = -EFAULT;
4697 out:
4698         kfree(addrs);
4699         return err;
4700 }
4701
4702 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4703  *
4704  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4705  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4706  * association peer's addresses.
4707  */
4708 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
4709                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4710 {
4711         struct sctp_prim prim;
4712         struct sctp_association *asoc;
4713         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4714
4715         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
4716                 return -EINVAL;
4717
4718         len = sizeof(struct sctp_prim);
4719
4720         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
4721                 return -EFAULT;
4722
4723         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
4724         if (!asoc)
4725                 return -EINVAL;
4726
4727         if (!asoc->peer.primary_path)
4728                 return -ENOTCONN;
4729
4730         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
4731                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
4732
4733         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp,
4734                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
4735
4736         if (put_user(len, optlen))
4737                 return -EFAULT;
4738         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
4739                 return -EFAULT;
4740
4741         return 0;
4742 }
4743
4744 /*
4745  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
4746  *
4747  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
4748  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
4749  */
4750 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
4751                                   char __user *optval, int __user *optlen)
4752 {
4753         struct sctp_setadaptation adaptation;
4754
4755         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
4756                 return -EINVAL;
4757
4758         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
4759
4760         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
4761
4762         if (put_user(len, optlen))
4763                 return -EFAULT;
4764         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
4765                 return -EFAULT;
4766
4767         return 0;
4768 }
4769
4770 /*
4771  *
4772  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
4773  *
4774  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
4775  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
4776  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
4777  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
4778
4779
4780  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
4781  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
4782  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
4783  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
4784  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
4785  *   to this call if the caller is using the UDP model.
4786  *
4787  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
4788  */
4789 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
4790                                         int len, char __user *optval,
4791                                         int __user *optlen)
4792 {
4793         struct sctp_sndrcvinfo info;
4794         struct sctp_association *asoc;
4795         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4796
4797         if (len < sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
4798                 return -EINVAL;
4799
4800         len = sizeof(struct sctp_sndrcvinfo);
4801
4802         if (copy_from_user(&info, optval, len))
4803                 return -EFAULT;
4804
4805         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
4806         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4807                 return -EINVAL;
4808
4809         if (asoc) {
4810                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
4811                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
4812                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
4813                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
4814                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
4815         } else {
4816                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
4817                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
4818                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
4819                 info.sinfo_context = sp->default_context;
4820                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
4821         }
4822
4823         if (put_user(len, optlen))
4824                 return -EFAULT;
4825         if (copy_to_user(optval, &info, len))
4826                 return -EFAULT;
4827
4828         return 0;
4829 }
4830
4831 /*
4832  *
4833  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
4834  *
4835  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
4836  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
4837  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
4838  * integer boolean flag.
4839  */
4840
4841 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
4842                                    char __user *optval, int __user *optlen)
4843 {
4844         int val;
4845
4846         if (len < sizeof(int))
4847                 return -EINVAL;
4848
4849         len = sizeof(int);
4850         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
4851         if (put_user(len, optlen))
4852                 return -EFAULT;
4853         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4854                 return -EFAULT;
4855         return 0;
4856 }
4857
4858 /*
4859  *
4860  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
4861  *
4862  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
4863  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
4864  * and modify these parameters.
4865  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
4866  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
4867  * be changed.
4868  *
4869  */
4870 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
4871                                 char __user *optval,
4872                                 int __user *optlen) {
4873         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
4874         struct sctp_association *asoc;
4875
4876         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
4877                 return -EINVAL;
4878
4879         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
4880
4881         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
4882                 return -EFAULT;
4883
4884         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
4885
4886         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4887                 return -EINVAL;
4888
4889         /* Values corresponding to the specific association. */
4890         if (asoc) {
4891                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
4892                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
4893                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
4894         } else {
4895                 /* Values corresponding to the endpoint. */
4896                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4897
4898                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
4899                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
4900                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
4901         }
4902
4903         if (put_user(len, optlen))
4904                 return -EFAULT;
4905
4906         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
4907                 return -EFAULT;
4908
4909         return 0;
4910 }
4911
4912 /*
4913  *
4914  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
4915  *
4916  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
4917  * of the association.
4918  * Returns an error if the new association retransmission value is
4919  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
4920  * See [SCTP] for more information.
4921  *
4922  */
4923 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
4924                                      char __user *optval,
4925                                      int __user *optlen)
4926 {
4927
4928         struct sctp_assocparams assocparams;
4929         struct sctp_association *asoc;
4930         struct list_head *pos;
4931         int cnt = 0;
4932
4933         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
4934                 return -EINVAL;
4935
4936         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
4937
4938         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
4939                 return -EFAULT;
4940
4941         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
4942
4943         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4944                 return -EINVAL;
4945
4946         /* Values correspoinding to the specific association */
4947         if (asoc) {
4948                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
4949                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4950                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
4951                 assocparams.sasoc_cookie_life = (asoc->cookie_life.tv_sec
4952                                                 * 1000) +
4953                                                 (asoc->cookie_life.tv_usec
4954                                                 / 1000);
4955
4956                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
4957                         cnt ++;
4958                 }
4959
4960                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
4961         } else {
4962                 /* Values corresponding to the endpoint */
4963                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4964
4965                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
4966                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
4967                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
4968                 assocparams.sasoc_cookie_life =
4969                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
4970                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
4971                                         sp->assocparams.
4972                                         sasoc_number_peer_destinations;
4973         }
4974
4975         if (put_user(len, optlen))
4976                 return -EFAULT;
4977
4978         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
4979                 return -EFAULT;
4980
4981         return 0;
4982 }
4983
4984 /*
4985  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
4986  *
4987  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
4988  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
4989  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
4990  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
4991  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
4992  * addresses on the socket.
4993  */
4994 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
4995                                     char __user *optval, int __user *optlen)
4996 {
4997         int val;
4998         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4999
5000         if (len < sizeof(int))
5001                 return -EINVAL;
5002
5003         len = sizeof(int);
5004         val = sp->v4mapped;
5005         if (put_user(len, optlen))
5006                 return -EFAULT;
5007         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5008                 return -EFAULT;
5009
5010         return 0;
5011 }
5012
5013 /*
5014  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5015  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5016  */
5017 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5018                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5019 {
5020         struct sctp_assoc_value params;
5021         struct sctp_sock *sp;
5022         struct sctp_association *asoc;
5023
5024         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5025                 return -EINVAL;
5026
5027         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5028
5029         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5030                 return -EFAULT;
5031
5032         sp = sctp_sk(sk);
5033
5034         if (params.assoc_id != 0) {
5035                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5036                 if (!asoc)
5037                         return -EINVAL;
5038                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5039         } else {
5040                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5041         }
5042
5043         if (put_user(len, optlen))
5044                 return -EFAULT;
5045         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5046                 return -EFAULT;
5047
5048         return 0;
5049 }
5050
5051 /*
5052  * 7.1.17 Set the maximum fragrmentation size (SCTP_MAXSEG)
5053  *
5054  * This socket option specifies the maximum size to put in any outgoing
5055  * SCTP chunk.  If a message is larger than this size it will be
5056  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5057  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5058  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5059  * the user.
5060  */
5061 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5062                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5063 {
5064         int val;
5065
5066         if (len < sizeof(int))
5067                 return -EINVAL;
5068
5069         len = sizeof(int);
5070
5071         val = sctp_sk(sk)->user_frag;
5072         if (put_user(len, optlen))
5073                 return -EFAULT;
5074         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5075                 return -EFAULT;
5076
5077         return 0;
5078 }
5079
5080 /*
5081  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5082  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5083  */
5084 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5085                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5086 {
5087         int val;
5088
5089         if (len < sizeof(int))
5090                 return -EINVAL;
5091
5092         len = sizeof(int);
5093
5094         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5095         if (put_user(len, optlen))
5096                 return -EFAULT;
5097         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5098                 return -EFAULT;
5099
5100         return 0;
5101 }
5102
5103 /*
5104  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5105  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5106  */
5107 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5108                                                   char __user *optval,
5109                                                   int __user *optlen)
5110 {
5111         u32 val;
5112
5113         if (len < sizeof(u32))
5114                 return -EINVAL;
5115
5116         len = sizeof(u32);
5117
5118         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5119         if (put_user(len, optlen))
5120                 return -EFAULT;
5121         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5122                 return -EFAULT;
5123
5124         return -ENOTSUPP;
5125 }
5126
5127 /*
5128  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5129  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5130  */
5131 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5132                                     char __user *optval,
5133                                     int __user *optlen)
5134 {
5135         struct sctp_assoc_value params;
5136         struct sctp_sock *sp;
5137         struct sctp_association *asoc;
5138
5139         if (len < sizeof(int))
5140                 return -EINVAL;
5141
5142         if (len == sizeof(int)) {
5143                 printk(KERN_WARNING
5144                    "SCTP: Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
5145                 printk(KERN_WARNING
5146                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5147                 params.assoc_id = 0;
5148         } else if (len == sizeof (struct sctp_assoc_value)) {
5149                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5150                         return -EFAULT;
5151         } else
5152                 return -EINVAL;
5153
5154         sp = sctp_sk(sk);
5155
5156         if (params.assoc_id != 0) {
5157                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5158                 if (!asoc)
5159                         return -EINVAL;
5160                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5161         } else
5162                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5163
5164         if (len == sizeof(int)) {
5165                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5166                         return -EFAULT;
5167         } else {
5168                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5169                         return -EFAULT;
5170         }
5171
5172         return 0;
5173
5174 }
5175
5176 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5177                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5178 {
5179         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5180         __u16 param_len;
5181
5182         hmacs = sctp_sk(sk)->ep->auth_hmacs_list;
5183         param_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length);
5184
5185         if (len < param_len)
5186                 return -EINVAL;
5187         if (put_user(len, optlen))
5188                 return -EFAULT;
5189         if (copy_to_user(optval, hmacs->hmac_ids, len))
5190                 return -EFAULT;
5191
5192         return 0;
5193 }
5194
5195 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5196                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5197 {
5198         struct sctp_authkeyid val;
5199         struct sctp_association *asoc;
5200
5201         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5202                 return -EINVAL;
5203         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5204                 return -EFAULT;
5205
5206         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5207         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5208                 return -EINVAL;
5209
5210         if (asoc)
5211                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5212         else
5213                 val.scact_keynumber = sctp_sk(sk)->ep->active_key_id;
5214
5215         return 0;
5216 }
5217
5218 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5219                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5220 {
5221         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5222         struct sctp_authchunks val;
5223         struct sctp_association *asoc;
5224         struct sctp_chunks_param *ch;
5225         u32    num_chunks;
5226         char __user *to;
5227
5228         if (len <= sizeof(struct sctp_authchunks))
5229                 return -EINVAL;
5230
5231         if (copy_from_user(&val, p, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5232                 return -EFAULT;
5233
5234         to = p->gauth_chunks;
5235         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5236         if (!asoc)
5237                 return -EINVAL;
5238
5239         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5240
5241         /* See if the user provided enough room for all the data */
5242         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5243         if (len < num_chunks)
5244                 return -EINVAL;
5245
5246         len = num_chunks;
5247         if (put_user(len, optlen))
5248                 return -EFAULT;
5249         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5250                 return -EFAULT;
5251         if (copy_to_user(to, ch->chunks, len))
5252                 return -EFAULT;
5253
5254         return 0;
5255 }
5256
5257 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5258                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5259 {
5260         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5261         struct sctp_authchunks val;
5262         struct sctp_association *asoc;
5263         struct sctp_chunks_param *ch;
5264         u32    num_chunks;
5265         char __user *to;
5266
5267         if (len <= sizeof(struct sctp_authchunks))
5268                 return -EINVAL;
5269
5270         if (copy_from_user(&val, p, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5271                 return -EFAULT;
5272
5273         to = p->gauth_chunks;
5274         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5275         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5276                 return -EINVAL;
5277
5278         if (asoc)
5279                 ch = (struct sctp_chunks_param*)asoc->c.auth_chunks;
5280         else
5281                 ch = sctp_sk(sk)->ep->auth_chunk_list;
5282
5283         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5284         if (len < num_chunks)
5285                 return -EINVAL;
5286
5287         len = num_chunks;
5288         if (put_user(len, optlen))
5289                 return -EFAULT;
5290         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5291                 return -EFAULT;
5292         if (copy_to_user(to, ch->chunks, len))
5293                 return -EFAULT;
5294
5295         return 0;
5296 }
5297
5298 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5299                                 char __user *optval, int __user *optlen)
5300 {
5301         int retval = 0;
5302         int len;
5303
5304         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
5305                           sk, optname);
5306
5307         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5308          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5309          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5310          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5311          * are at all well-founded.
5312          */
5313         if (level != SOL_SCTP) {
5314                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5315
5316                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5317                 return retval;
5318         }
5319
5320         if (get_user(len, optlen))
5321                 return -EFAULT;
5322
5323         sctp_lock_sock(sk);
5324
5325         switch (optname) {
5326         case SCTP_STATUS:
5327                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5328                 break;
5329         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5330                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5331                                                            optlen);
5332                 break;
5333         case SCTP_EVENTS:
5334                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5335                 break;
5336         case SCTP_AUTOCLOSE:
5337                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5338                 break;
5339         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5340                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5341                 break;
5342         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5343                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5344                                                           optlen);
5345                 break;
5346         case SCTP_DELAYED_ACK:
5347                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
5348                                                           optlen);
5349                 break;
5350         case SCTP_INITMSG:
5351                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
5352                 break;
5353         case SCTP_GET_PEER_ADDRS_NUM_OLD:
5354                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs_num_old(sk, len, optval,
5355                                                             optlen);
5356                 break;
5357         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_NUM_OLD:
5358                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs_num_old(sk, len, optval,
5359                                                              optlen);
5360                 break;
5361         case SCTP_GET_PEER_ADDRS_OLD:
5362                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs_old(sk, len, optval,
5363                                                         optlen);
5364                 break;
5365         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_OLD:
5366                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs_old(sk, len, optval,
5367                                                          optlen);
5368                 break;
5369         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
5370                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
5371                                                     optlen);
5372                 break;
5373         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
5374                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
5375                                                      optlen);
5376                 break;
5377         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
5378                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
5379                                                             optval, optlen);
5380                 break;
5381         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
5382                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
5383                 break;
5384         case SCTP_NODELAY:
5385                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
5386                 break;
5387         case SCTP_RTOINFO:
5388                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
5389                 break;
5390         case SCTP_ASSOCINFO:
5391                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
5392                 break;
5393         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
5394                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
5395                 break;
5396         case SCTP_MAXSEG:
5397                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
5398                 break;
5399         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
5400                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
5401                                                         optlen);
5402                 break;
5403         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
5404                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
5405                                                         optlen);
5406                 break;
5407         case SCTP_CONTEXT:
5408                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
5409                 break;
5410         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
5411                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
5412                                                              optlen);
5413                 break;
5414         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
5415                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
5416                                                                 optlen);
5417                 break;
5418         case SCTP_MAX_BURST:
5419                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
5420                 break;
5421         case SCTP_AUTH_KEY:
5422         case SCTP_AUTH_CHUNK:
5423         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
5424                 retval = -EOPNOTSUPP;
5425                 break;
5426         case SCTP_HMAC_IDENT:
5427                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
5428                 break;
5429         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
5430                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
5431                 break;
5432         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
5433                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
5434                                                         optlen);
5435                 break;
5436         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
5437                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
5438                                                         optlen);
5439                 break;
5440         default:
5441                 retval = -ENOPROTOOPT;
5442                 break;
5443         }
5444
5445         sctp_release_sock(sk);
5446         return retval;
5447 }
5448
5449 static void sctp_hash(struct sock *sk)
5450 {
5451         /* STUB */
5452 }
5453
5454 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
5455 {
5456         /* STUB */
5457 }
5458
5459 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
5460  *
5461  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
5462  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
5463  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
5464  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
5465  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
5466  * such a number that hashes out to the same list number; you were
5467  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
5468  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
5469  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
5470  */
5471 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5472         struct sctp_bind_hashbucket *head, unsigned short snum);
5473
5474 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
5475 {
5476         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
5477         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
5478         struct hlist_node *node;
5479         unsigned short snum;
5480         int ret;
5481
5482         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
5483
5484         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() begins, snum=%d\n", snum);
5485         sctp_local_bh_disable();
5486
5487         if (snum == 0) {
5488                 /* Search for an available port. */
5489                 int low, high, remaining, index;
5490                 unsigned int rover;
5491
5492                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
5493                 remaining = (high - low) + 1;
5494                 rover = net_random() % remaining + low;
5495
5496                 do {
5497                         rover++;
5498                         if ((rover < low) || (rover > high))
5499                                 rover = low;
5500                         index = sctp_phashfn(rover);
5501                         head = &sctp_port_hashtable[index];
5502                         sctp_spin_lock(&head->lock);
5503                         sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain)
5504                                 if (pp->port == rover)
5505                                         goto next;
5506                         break;
5507                 next:
5508                         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5509                 } while (--remaining > 0);
5510
5511                 /* Exhausted local port range during search? */
5512                 ret = 1;
5513                 if (remaining <= 0)
5514                         goto fail;
5515
5516                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
5517                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
5518                  * mutex.
5519                  */
5520                 snum = rover;
5521         } else {
5522                 /* We are given an specific port number; we verify
5523                  * that it is not being used. If it is used, we will
5524                  * exahust the search in the hash list corresponding
5525                  * to the port number (snum) - we detect that with the
5526                  * port iterator, pp being NULL.
5527                  */
5528                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(snum)];
5529                 sctp_spin_lock(&head->lock);
5530                 sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain) {
5531                         if (pp->port == snum)
5532                                 goto pp_found;
5533                 }
5534         }
5535         pp = NULL;
5536         goto pp_not_found;
5537 pp_found:
5538         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
5539                 /* We had a port hash table hit - there is an
5540                  * available port (pp != NULL) and it is being
5541                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
5542                  * socket is going to be sk2.
5543                  */
5544                 int reuse = sk->sk_reuse;
5545                 struct sock *sk2;
5546                 struct hlist_node *node;
5547
5548                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() found a possible match\n");
5549                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
5550                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5551                         goto success;
5552
5553                 /* Run through the list of sockets bound to the port
5554                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
5555                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
5556                  * we get the endpoint they describe and run through
5557                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
5558                  * comparing each of the addresses with the address of
5559                  * the socket sk. If we find a match, then that means
5560                  * that this port/socket (sk) combination are already
5561                  * in an endpoint.
5562                  */
5563                 sk_for_each_bound(sk2, node, &pp->owner) {
5564                         struct sctp_endpoint *ep2;
5565                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
5566
5567                         if (reuse && sk2->sk_reuse &&
5568                             sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5569                                 continue;
5570
5571                         if (sctp_bind_addr_match(&ep2->base.bind_addr, addr,
5572                                                  sctp_sk(sk))) {
5573                                 ret = (long)sk2;
5574                                 goto fail_unlock;
5575                         }
5576                 }
5577                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port(): Found a match\n");
5578         }
5579 pp_not_found:
5580         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
5581         ret = 1;
5582         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, snum)))
5583                 goto fail_unlock;
5584
5585         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
5586          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
5587          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
5588          */
5589         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
5590                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5591                         pp->fastreuse = 1;
5592                 else
5593                         pp->fastreuse = 0;
5594         } else if (pp->fastreuse &&
5595                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
5596                 pp->fastreuse = 0;
5597
5598         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
5599          * entry, tie the socket list information with the rest of the
5600          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
5601          */
5602 success:
5603         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
5604                 inet_sk(sk)->num = snum;
5605                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
5606                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
5607         }
5608         ret = 0;
5609
5610 fail_unlock:
5611         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5612
5613 fail:
5614         sctp_local_bh_enable();
5615         return ret;
5616 }
5617
5618 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
5619  * port is requested.
5620  */
5621 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
5622 {
5623         long ret;
5624         union sctp_addr addr;
5625         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5626
5627         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
5628         af->from_sk(&addr, sk);
5629         addr.v4.sin_port = htons(snum);
5630
5631         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
5632         ret = sctp_get_port_local(sk, &addr);
5633
5634         return (ret ? 1 : 0);
5635 }
5636
5637 /*
5638  * 3.1.3 listen() - UDP Style Syntax
5639  *
5640  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
5641  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
5642  *   accept new associations.
5643  */
5644 SCTP_STATIC int sctp_seqpacket_listen(struct sock *sk, int backlog)
5645 {
5646         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5647         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
5648
5649         /* Only UDP style sockets that are not peeled off are allowed to
5650          * listen().
5651          */
5652         if (!sctp_style(sk, UDP))
5653                 return -EINVAL;
5654
5655         /* If backlog is zero, disable listening. */
5656         if (!backlog) {
5657                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
5658                         return 0;
5659
5660                 sctp_unhash_endpoint(ep);
5661                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
5662                 return 0;
5663         }
5664
5665         /* Return if we are already listening. */
5666         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
5667                 return 0;
5668
5669         /*
5670          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
5671          * call that allows new associations to be accepted, the system
5672          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
5673          * to binding with a wildcard address.
5674          *
5675          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
5676          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
5677          * sockets.
5678          *
5679          * Additionally, turn off fastreuse flag since we are not listening
5680          */
5681         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
5682         if (!ep->base.bind_addr.port) {
5683                 if (sctp_autobind(sk))
5684                         return -EAGAIN;
5685         } else
5686                 sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 0;
5687
5688         sctp_hash_endpoint(ep);
5689         return 0;
5690 }
5691
5692 /*
5693  * 4.1.3 listen() - TCP Style Syntax
5694  *
5695  *   Applications uses listen() to ready the SCTP endpoint for accepting
5696  *   inbound associations.
5697  */
5698 SCTP_STATIC int sctp_stream_listen(struct sock *sk, int backlog)
5699 {
5700         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5701         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
5702
5703         /* If backlog is zero, disable listening. */
5704         if (!backlog) {
5705                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
5706                         return 0;
5707
5708                 sctp_unhash_endpoint(ep);
5709                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
5710                 return 0;
5711         }
5712
5713         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
5714                 return 0;
5715
5716         /*
5717          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
5718          * call that allows new associations to be accepted, the system
5719          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
5720          * to binding with a wildcard address.
5721          *
5722          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
5723          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
5724          * sockets.
5725          */
5726         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
5727         if (!ep->base.bind_addr.port) {
5728                 if (sctp_autobind(sk))
5729                         return -EAGAIN;
5730         } else
5731                 sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 0;
5732
5733         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
5734         sctp_hash_endpoint(ep);
5735         return 0;
5736 }
5737
5738 /*
5739  *  Move a socket to LISTENING state.
5740  */
5741 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
5742 {
5743         struct sock *sk = sock->sk;
5744         struct crypto_hash *tfm = NULL;
5745         int err = -EINVAL;
5746
5747         if (unlikely(backlog < 0))
5748                 goto out;
5749
5750         sctp_lock_sock(sk);
5751
5752         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
5753                 goto out;
5754
5755         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
5756         if (sctp_hmac_alg) {
5757                 tfm = crypto_alloc_hash(sctp_hmac_alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
5758                 if (IS_ERR(tfm)) {
5759                         if (net_ratelimit()) {
5760                                 printk(KERN_INFO
5761                                        "SCTP: failed to load transform for %s: %ld\n",
5762                                         sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
5763                         }
5764                         err = -ENOSYS;
5765                         goto out;
5766                 }
5767         }
5768
5769         switch (sock->type) {
5770         case SOCK_SEQPACKET:
5771                 err = sctp_seqpacket_listen(sk, backlog);
5772                 break;
5773         case SOCK_STREAM:
5774                 err = sctp_stream_listen(sk, backlog);
5775                 break;
5776         default:
5777                 break;
5778         }
5779
5780         if (err)
5781                 goto cleanup;
5782
5783         /* Store away the transform reference. */
5784         sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
5785 out:
5786         sctp_release_sock(sk);
5787         return err;
5788 cleanup:
5789         crypto_free_hash(tfm);
5790         goto out;
5791 }
5792
5793 /*
5794  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
5795  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
5796  * lock the socket in this function, even though it seems that,
5797  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
5798  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
5799  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
5800  * otherwise.
5801  *
5802  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
5803  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
5804  * a good way to test with it yet.
5805  */
5806 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
5807 {
5808         struct sock *sk = sock->sk;
5809         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5810         unsigned int mask;
5811
5812         poll_wait(file, sk->sk_sleep, wait);
5813
5814         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
5815          * is not empty.
5816          */
5817         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
5818                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
5819                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
5820
5821         mask = 0;
5822
5823         /* Is there any exceptional events?  */
5824         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
5825                 mask |= POLLERR;
5826         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
5827                 mask |= POLLRDHUP;
5828         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
5829                 mask |= POLLHUP;
5830
5831         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
5832         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) ||
5833             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
5834                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
5835
5836         /* The association is either gone or not ready.  */
5837         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
5838                 return mask;
5839
5840         /* Is it writable?  */
5841         if (sctp_writeable(sk)) {
5842                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
5843         } else {
5844                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
5845                 /*
5846                  * Since the socket is not locked, the buffer
5847                  * might be made available after the writeable check and
5848                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
5849                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
5850                  * condition.  Based on their implementation, we put
5851                  * in the following code to cover it as well.
5852                  */
5853                 if (sctp_writeable(sk))
5854                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
5855         }
5856         return mask;
5857 }
5858
5859 /********************************************************************
5860  * 2nd Level Abstractions
5861  ********************************************************************/
5862
5863 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5864         struct sctp_bind_hashbucket *head, unsigned short snum)
5865 {
5866         struct sctp_bind_bucket *pp;
5867
5868         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
5869         if (pp) {
5870                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
5871                 pp->port = snum;
5872                 pp->fastreuse = 0;
5873                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
5874                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
5875         }
5876         return pp;
5877 }
5878
5879 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
5880 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
5881 {
5882         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
5883                 __hlist_del(&pp->node);
5884                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
5885                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
5886         }
5887 }
5888
5889 /* Release this socket's reference to a local port.  */
5890 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
5891 {
5892         struct sctp_bind_hashbucket *head =
5893                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(inet_sk(sk)->num)];
5894         struct sctp_bind_bucket *pp;
5895
5896         sctp_spin_lock(&head->lock);
5897         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
5898         __sk_del_bind_node(sk);
5899         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
5900         inet_sk(sk)->num = 0;
5901         sctp_bucket_destroy(pp);
5902         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5903 }
5904
5905 void sctp_put_port(struct sock *sk)
5906 {
5907         sctp_local_bh_disable();
5908         __sctp_put_port(sk);
5909         sctp_local_bh_enable();
5910 }
5911
5912 /*
5913  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
5914  * to binding with a wildcard address.
5915  * One of those addresses will be the primary address for the association.
5916  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
5917  */
5918 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
5919 {
5920         union sctp_addr autoaddr;
5921         struct sctp_af *af;
5922         __be16 port;
5923
5924         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
5925         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5926
5927         port = htons(inet_sk(sk)->num);
5928         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
5929
5930         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
5931 }
5932
5933 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
5934  *
5935  * From RFC 2292
5936  * 4.2 The cmsghdr Structure *
5937  *
5938  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
5939  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
5940  * the msghdr structure, because each object is preceded by
5941  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
5942  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
5943  * at a time, but this API allows multiple objects to be
5944  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
5945  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
5946  *
5947  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
5948  *   |                                                                       |
5949  *
5950  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
5951  *
5952  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
5953  *   |                                   |                                   |
5954  *
5955  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
5956  *
5957  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
5958  *   |                                |  |                                |  |
5959  *
5960  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
5961  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
5962  *
5963  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
5964  *
5965  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
5966  *    ^
5967  *    |
5968  *
5969  * msg_control
5970  * points here
5971  */
5972 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
5973                                   sctp_cmsgs_t *cmsgs)
5974 {
5975         struct cmsghdr *cmsg;
5976         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
5977
5978         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg);
5979              cmsg != NULL;
5980              cmsg = CMSG_NXTHDR(my_msg, cmsg)) {
5981                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
5982                         return -EINVAL;
5983
5984                 /* Should we parse this header or ignore?  */
5985                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
5986                         continue;
5987
5988                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
5989                 switch (cmsg->cmsg_type) {
5990                 case SCTP_INIT:
5991                         /* SCTP Socket API Extension
5992                          * 5.2.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
5993                          *
5994                          * This cmsghdr structure provides information for
5995                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
5996                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
5997                          * structure.  This structure is not used for
5998                          * recvmsg().
5999                          *
6000                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6001                          * ------------  ------------   ----------------------
6002                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6003                          */
6004                         if (cmsg->cmsg_len !=
6005                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6006                                 return -EINVAL;
6007                         cmsgs->init = (struct sctp_initmsg *)CMSG_DATA(cmsg);
6008                         break;
6009
6010                 case SCTP_SNDRCV:
6011                         /* SCTP Socket API Extension
6012                          * 5.2.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6013                          *
6014                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6015                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6016                          * about a received message through recvmsg().
6017                          *
6018                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6019                          * ------------  ------------   ----------------------
6020                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6021                          */
6022                         if (cmsg->cmsg_len !=
6023                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6024                                 return -EINVAL;
6025
6026                         cmsgs->info =
6027                                 (struct sctp_sndrcvinfo *)CMSG_DATA(cmsg);
6028
6029                         /* Minimally, validate the sinfo_flags. */
6030                         if (cmsgs->info->sinfo_flags &
6031                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6032                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6033                                 return -EINVAL;
6034                         break;
6035
6036                 default:
6037                         return -EINVAL;
6038                 }
6039         }
6040         return 0;
6041 }
6042
6043 /*
6044  * Wait for a packet..
6045  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6046  * with a few modifications to make lksctp work.
6047  */
6048 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p)
6049 {
6050         int error;
6051         DEFINE_WAIT(wait);
6052
6053         prepare_to_wait_exclusive(sk->sk_sleep, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6054
6055         /* Socket errors? */
6056         error = sock_error(sk);
6057         if (error)
6058                 goto out;
6059
6060         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6061                 goto ready;
6062
6063         /* Socket shut down?  */
6064         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6065                 goto out;
6066
6067         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6068          * problem.
6069          */
6070         error = -ENOTCONN;
6071
6072         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6073         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6074                 goto out;
6075
6076         /* Handle signals.  */
6077         if (signal_pending(current))
6078                 goto interrupted;
6079
6080         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6081          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6082          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6083          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6084          */
6085         sctp_release_sock(sk);
6086         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6087         sctp_lock_sock(sk);
6088
6089 ready:
6090         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6091         return 0;
6092
6093 interrupted:
6094         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6095
6096 out:
6097         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6098         *err = error;
6099         return error;
6100 }
6101
6102 /* Receive a datagram.
6103  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6104  * with a few changes to make lksctp work.
6105  */
6106 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6107                                               int noblock, int *err)
6108 {
6109         int error;
6110         struct sk_buff *skb;
6111         long timeo;
6112
6113         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6114
6115         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timeout: timeo: %ld, MAX: %ld.\n",
6116                           timeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6117
6118         do {
6119                 /* Again only user level code calls this function,
6120                  * so nothing interrupt level
6121                  * will suddenly eat the receive_queue.
6122                  *
6123                  *  Look at current nfs client by the way...
6124                  *  However, this function was corrent in any case. 8)
6125                  */
6126                 if (flags & MSG_PEEK) {
6127                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6128                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6129                         if (skb)
6130                                 atomic_inc(&skb->users);
6131                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6132                 } else {
6133                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6134                 }
6135
6136                 if (skb)
6137                         return skb;
6138
6139                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6140                 error = sock_error(sk);
6141                 if (error)
6142                         goto no_packet;
6143
6144                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6145                         break;
6146
6147                 /* User doesn't want to wait.  */
6148                 error = -EAGAIN;
6149                 if (!timeo)
6150                         goto no_packet;
6151         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6152
6153         return NULL;
6154
6155 no_packet:
6156         *err = error;
6157         return NULL;
6158 }
6159
6160 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6161 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6162 {
6163         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6164         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6165
6166         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6167                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6168                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6169
6170                 if (sctp_writeable(sk)) {
6171                         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
6172                                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
6173
6174                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6175                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6176                          * We have not tested with it yet.
6177                          */
6178                         if (sock->fasync_list &&
6179                             !(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6180                                 sock_wake_async(sock,
6181                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6182                 }
6183         }
6184 }
6185
6186 /* Do accounting for the sndbuf space.
6187  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6188  * data size which was just transmitted(freed).
6189  */
6190 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6191 {
6192         struct sctp_association *asoc;
6193         struct sctp_chunk *chunk;
6194         struct sock *sk;
6195
6196         /* Get the saved chunk pointer.  */
6197         chunk = *((struct sctp_chunk **)(skb->cb));
6198         asoc = chunk->asoc;
6199         sk = asoc->base.sk;
6200         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6201                                 sizeof(struct sk_buff) +
6202                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6203
6204         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6205
6206         /*
6207          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6208          */
6209         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6210         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6211
6212         sock_wfree(skb);
6213         __sctp_write_space(asoc);
6214
6215         sctp_association_put(asoc);
6216 }
6217
6218 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6219  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6220  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6221  * accounting is done at the correct time.
6222  */
6223 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6224 {
6225         struct sock *sk = skb->sk;
6226         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6227
6228         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6229
6230         /*
6231          * Mimic the behavior of sock_rfree
6232          */
6233         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6234 }
6235
6236
6237 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6238 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6239                                 size_t msg_len)
6240 {
6241         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6242         int err = 0;
6243         long current_timeo = *timeo_p;
6244         DEFINE_WAIT(wait);
6245
6246         SCTP_DEBUG_PRINTK("wait_for_sndbuf: asoc=%p, timeo=%ld, msg_len=%zu\n",
6247                           asoc, (long)(*timeo_p), msg_len);
6248
6249         /* Increment the association's refcnt.  */
6250         sctp_association_hold(asoc);
6251
6252         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6253         for (;;) {
6254                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6255                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6256                 if (!*timeo_p)
6257                         goto do_nonblock;
6258                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6259                     asoc->base.dead)
6260                         goto do_error;
6261                 if (signal_pending(current))
6262                         goto do_interrupted;
6263                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6264                         break;
6265
6266                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6267                  * to sleep anyway.
6268                  */
6269                 sctp_release_sock(sk);
6270                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6271                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6272                 sctp_lock_sock(sk);
6273
6274                 *timeo_p = current_timeo;
6275         }
6276
6277 out:
6278         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6279
6280         /* Release the association's refcnt.  */
6281         sctp_association_put(asoc);
6282
6283         return err;
6284
6285 do_error:
6286         err = -EPIPE;
6287         goto out;
6288
6289 do_interrupted:
6290         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6291         goto out;
6292
6293 do_nonblock:
6294         err = -EAGAIN;
6295         goto out;
6296 }
6297
6298 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6299 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6300 {
6301         struct sctp_association *asoc;
6302
6303         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
6304         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
6305                 __sctp_write_space(asoc);
6306         }
6307 }
6308
6309 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
6310  *
6311  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
6312  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
6313  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
6314  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
6315  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
6316  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
6317  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
6318  *  - Daisy
6319  */
6320 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
6321 {
6322         int amt = 0;
6323
6324         amt = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
6325         if (amt < 0)
6326                 amt = 0;
6327         return amt;
6328 }
6329
6330 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
6331  * returns immediately with EINPROGRESS.
6332  */
6333 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
6334 {
6335         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6336         int err = 0;
6337         long current_timeo = *timeo_p;
6338         DEFINE_WAIT(wait);
6339
6340         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc=%p, timeo=%ld\n", __func__, asoc,
6341                           (long)(*timeo_p));
6342
6343         /* Increment the association's refcnt.  */
6344         sctp_association_hold(asoc);
6345
6346         for (;;) {
6347                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6348                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6349                 if (!*timeo_p)
6350                         goto do_nonblock;
6351                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6352                         break;
6353                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6354                     asoc->base.dead)
6355                         goto do_error;
6356                 if (signal_pending(current))
6357                         goto do_interrupted;
6358
6359                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
6360                         break;
6361
6362                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6363                  * to sleep anyway.
6364                  */
6365                 sctp_release_sock(sk);
6366                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6367                 sctp_lock_sock(sk);
6368
6369                 *timeo_p = current_timeo;
6370         }
6371
6372 out:
6373         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6374
6375         /* Release the association's refcnt.  */
6376         sctp_association_put(asoc);
6377
6378         return err;
6379
6380 do_error:
6381         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
6382                 err = -ETIMEDOUT;
6383         else
6384                 err = -ECONNREFUSED;
6385         goto out;
6386
6387 do_interrupted:
6388         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6389         goto out;
6390
6391 do_nonblock:
6392         err = -EINPROGRESS;
6393         goto out;
6394 }
6395
6396 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
6397 {
6398         struct sctp_endpoint *ep;
6399         int err = 0;
6400         DEFINE_WAIT(wait);
6401
6402         ep = sctp_sk(sk)->ep;
6403
6404
6405         for (;;) {
6406                 prepare_to_wait_exclusive(sk->sk_sleep, &wait,
6407                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6408
6409                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
6410                         sctp_release_sock(sk);
6411                         timeo = schedule_timeout(timeo);
6412                         sctp_lock_sock(sk);
6413                 }
6414
6415                 err = -EINVAL;
6416                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
6417                         break;
6418
6419                 err = 0;
6420                 if (!list_empty(&ep->asocs))
6421                         break;
6422
6423                 err = sock_intr_errno(timeo);
6424                 if (signal_pending(current))
6425                         break;
6426
6427                 err = -EAGAIN;
6428                 if (!timeo)
6429                         break;
6430         }
6431
6432         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6433
6434         return err;
6435 }
6436
6437 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
6438 {
6439         DEFINE_WAIT(wait);
6440
6441         do {
6442                 prepare_to_wait(sk->sk_sleep, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6443                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
6444                         break;
6445                 sctp_release_sock(sk);
6446                 timeout = schedule_timeout(timeout);
6447                 sctp_lock_sock(sk);
6448         } while (!signal_pending(current) && timeout);
6449
6450         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6451 }
6452
6453 static void sctp_sock_rfree_frag(struct sk_buff *skb)
6454 {
6455         struct sk_buff *frag;
6456
6457         if (!skb->data_len)
6458                 goto done;
6459
6460         /* Don't forget the fragments. */
6461         for (frag = skb_shinfo(skb)->frag_list; frag; frag = frag->next)
6462                 sctp_sock_rfree_frag(frag);
6463
6464 done:
6465         sctp_sock_rfree(skb);
6466 }
6467
6468 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
6469 {
6470         struct sk_buff *frag;
6471
6472         if (!skb->data_len)
6473                 goto done;
6474
6475         /* Don't forget the fragments. */
6476         for (frag = skb_shinfo(skb)->frag_list; frag; frag = frag->next)
6477                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
6478
6479 done:
6480         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
6481 }
6482
6483 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
6484  * and its messages to the newsk.
6485  */
6486 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
6487                               struct sctp_association *assoc,
6488                               sctp_socket_type_t type)
6489 {
6490         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
6491         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
6492         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
6493         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
6494         struct sk_buff *skb, *tmp;
6495         struct sctp_ulpevent *event;
6496         struct sctp_bind_hashbucket *head;
6497
6498         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
6499          * new socket.
6500          */
6501         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
6502         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
6503         /* Brute force copy old sctp opt. */
6504         inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6505
6506         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
6507          * copy.
6508          */
6509         newsp->ep = newep;
6510         newsp->hmac = NULL;
6511
6512         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
6513         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(inet_sk(oldsk)->num)];
6514         sctp_local_bh_disable();
6515         sctp_spin_lock(&head->lock);
6516         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
6517         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
6518         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
6519         inet_sk(newsk)->num = inet_sk(oldsk)->num;
6520         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6521         sctp_local_bh_enable();
6522
6523         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
6524          * endpoint so that we can handle restarts properly
6525          */
6526         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
6527                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
6528
6529         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
6530          * peeled off association to the new socket's receive queue.
6531          */
6532         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
6533                 event = sctp_skb2event(skb);
6534                 if (event->asoc == assoc) {
6535                         sctp_sock_rfree_frag(skb);
6536                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
6537                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
6538                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6539                 }
6540         }
6541
6542         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
6543          * delivery.   Three cases:
6544          * 1) No partial deliver;  no work.
6545          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
6546          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
6547          */
6548         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
6549         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
6550
6551         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
6552                 struct sk_buff_head *queue;
6553
6554                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
6555                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
6556                         queue = &newsp->pd_lobby;
6557                 } else
6558                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
6559
6560                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
6561                  * need moved to the new socket.
6562                  */
6563                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
6564                         event = sctp_skb2event(skb);
6565                         if (event->asoc == assoc) {
6566                                 sctp_sock_rfree_frag(skb);
6567                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
6568                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
6569                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6570                         }
6571                 }
6572
6573                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
6574                  * delivery to finish.
6575                  */
6576                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
6577                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
6578
6579         }
6580
6581         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp) {
6582                 sctp_sock_rfree_frag(skb);
6583                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6584         }
6585
6586         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp) {
6587                 sctp_sock_rfree_frag(skb);
6588                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6589         }
6590
6591         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
6592          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
6593          * TCP-style socket..
6594          */
6595         newsp->type = type;
6596
6597         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
6598          * that may arrive on the association after we've moved it are
6599          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
6600          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
6601          * on the new socket.
6602          *
6603          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
6604          * paths won't try to lock it and then oldsk.
6605          */
6606         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
6607         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
6608
6609         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
6610          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
6611          */
6612         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
6613                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
6614
6615         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
6616         sctp_release_sock(newsk);
6617 }
6618
6619
6620 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
6621 struct proto sctp_prot = {
6622         .name        =  "SCTP",
6623         .owner       =  THIS_MODULE,
6624         .close       =  sctp_close,
6625         .connect     =  sctp_connect,
6626         .disconnect  =  sctp_disconnect,
6627         .accept      =  sctp_accept,
6628         .ioctl       =  sctp_ioctl,
6629         .init        =  sctp_init_sock,
6630         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
6631         .shutdown    =  sctp_shutdown,
6632         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
6633         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
6634         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
6635         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
6636         .bind        =  sctp_bind,
6637         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
6638         .hash        =  sctp_hash,
6639         .unhash      =  sctp_unhash,
6640         .get_port    =  sctp_get_port,
6641         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
6642         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
6643         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
6644         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
6645         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
6646         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
6647         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
6648         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
6649 };
6650
6651 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
6652
6653 struct proto sctpv6_prot = {
6654         .name           = "SCTPv6",
6655         .owner          = THIS_MODULE,
6656         .close          = sctp_close,
6657         .connect        = sctp_connect,
6658         .disconnect     = sctp_disconnect,
6659         .accept         = sctp_accept,
6660         .ioctl          = sctp_ioctl,
6661         .init           = sctp_init_sock,
6662         .destroy        = sctp_destroy_sock,
6663         .shutdown       = sctp_shutdown,
6664         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
6665         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
6666         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
6667         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
6668         .bind           = sctp_bind,
6669         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
6670         .hash           = sctp_hash,
6671         .unhash         = sctp_unhash,
6672         .get_port       = sctp_get_port,
6673         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
6674         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
6675         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
6676         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
6677         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
6678         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
6679         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
6680         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
6681 };
6682 #endif /* defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE) */