Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[safe/jmp/linux-2.6] / net / socket.c
1 /*
2  * NET          An implementation of the SOCKET network access protocol.
3  *
4  * Version:     @(#)socket.c    1.1.93  18/02/95
5  *
6  * Authors:     Orest Zborowski, <obz@Kodak.COM>
7  *              Ross Biro
8  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *
10  * Fixes:
11  *              Anonymous       :       NOTSOCK/BADF cleanup. Error fix in
12  *                                      shutdown()
13  *              Alan Cox        :       verify_area() fixes
14  *              Alan Cox        :       Removed DDI
15  *              Jonathan Kamens :       SOCK_DGRAM reconnect bug
16  *              Alan Cox        :       Moved a load of checks to the very
17  *                                      top level.
18  *              Alan Cox        :       Move address structures to/from user
19  *                                      mode above the protocol layers.
20  *              Rob Janssen     :       Allow 0 length sends.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support (cribbed from the
22  *                                      tty drivers).
23  *              Niibe Yutaka    :       Asynchronous I/O for writes (4.4BSD style)
24  *              Jeff Uphoff     :       Made max number of sockets command-line
25  *                                      configurable.
26  *              Matti Aarnio    :       Made the number of sockets dynamic,
27  *                                      to be allocated when needed, and mr.
28  *                                      Uphoff's max is used as max to be
29  *                                      allowed to allocate.
30  *              Linus           :       Argh. removed all the socket allocation
31  *                                      altogether: it's in the inode now.
32  *              Alan Cox        :       Made sock_alloc()/sock_release() public
33  *                                      for NetROM and future kernel nfsd type
34  *                                      stuff.
35  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basics.
36  *              Tom Dyas        :       Export net symbols.
37  *              Marcin Dalecki  :       Fixed problems with CONFIG_NET="n".
38  *              Alan Cox        :       Added thread locking to sys_* calls
39  *                                      for sockets. May have errors at the
40  *                                      moment.
41  *              Kevin Buhr      :       Fixed the dumb errors in the above.
42  *              Andi Kleen      :       Some small cleanups, optimizations,
43  *                                      and fixed a copy_from_user() bug.
44  *              Tigran Aivazian :       sys_send(args) calls sys_sendto(args, NULL, 0)
45  *              Tigran Aivazian :       Made listen(2) backlog sanity checks
46  *                                      protocol-independent
47  *
48  *
49  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
50  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
51  *              as published by the Free Software Foundation; either version
52  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
53  *
54  *
55  *      This module is effectively the top level interface to the BSD socket
56  *      paradigm.
57  *
58  *      Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
59  */
60
61 #include <linux/mm.h>
62 #include <linux/socket.h>
63 #include <linux/file.h>
64 #include <linux/net.h>
65 #include <linux/interrupt.h>
66 #include <linux/thread_info.h>
67 #include <linux/rcupdate.h>
68 #include <linux/netdevice.h>
69 #include <linux/proc_fs.h>
70 #include <linux/seq_file.h>
71 #include <linux/mutex.h>
72 #include <linux/wanrouter.h>
73 #include <linux/if_bridge.h>
74 #include <linux/if_frad.h>
75 #include <linux/if_vlan.h>
76 #include <linux/init.h>
77 #include <linux/poll.h>
78 #include <linux/cache.h>
79 #include <linux/module.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/mount.h>
82 #include <linux/security.h>
83 #include <linux/syscalls.h>
84 #include <linux/compat.h>
85 #include <linux/kmod.h>
86 #include <linux/audit.h>
87 #include <linux/wireless.h>
88 #include <linux/nsproxy.h>
89 #include <linux/magic.h>
90
91 #include <asm/uaccess.h>
92 #include <asm/unistd.h>
93
94 #include <net/compat.h>
95 #include <net/wext.h>
96
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/netfilter.h>
99
100 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare);
101 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
102                          unsigned long nr_segs, loff_t pos);
103 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
104                           unsigned long nr_segs, loff_t pos);
105 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
106
107 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *file);
108 static unsigned int sock_poll(struct file *file,
109                               struct poll_table_struct *wait);
110 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
111 #ifdef CONFIG_COMPAT
112 static long compat_sock_ioctl(struct file *file,
113                               unsigned int cmd, unsigned long arg);
114 #endif
115 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
116 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
117                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more);
118 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
119                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
120                                 unsigned int flags);
121
122 /*
123  *      Socket files have a set of 'special' operations as well as the generic file ones. These don't appear
124  *      in the operation structures but are done directly via the socketcall() multiplexor.
125  */
126
127 static const struct file_operations socket_file_ops = {
128         .owner =        THIS_MODULE,
129         .llseek =       no_llseek,
130         .aio_read =     sock_aio_read,
131         .aio_write =    sock_aio_write,
132         .poll =         sock_poll,
133         .unlocked_ioctl = sock_ioctl,
134 #ifdef CONFIG_COMPAT
135         .compat_ioctl = compat_sock_ioctl,
136 #endif
137         .mmap =         sock_mmap,
138         .open =         sock_no_open,   /* special open code to disallow open via /proc */
139         .release =      sock_close,
140         .fasync =       sock_fasync,
141         .sendpage =     sock_sendpage,
142         .splice_write = generic_splice_sendpage,
143         .splice_read =  sock_splice_read,
144 };
145
146 /*
147  *      The protocol list. Each protocol is registered in here.
148  */
149
150 static DEFINE_SPINLOCK(net_family_lock);
151 static const struct net_proto_family *net_families[NPROTO] __read_mostly;
152
153 /*
154  *      Statistics counters of the socket lists
155  */
156
157 static DEFINE_PER_CPU(int, sockets_in_use) = 0;
158
159 /*
160  * Support routines.
161  * Move socket addresses back and forth across the kernel/user
162  * divide and look after the messy bits.
163  */
164
165 #define MAX_SOCK_ADDR   128             /* 108 for Unix domain -
166                                            16 for IP, 16 for IPX,
167                                            24 for IPv6,
168                                            about 80 for AX.25
169                                            must be at least one bigger than
170                                            the AF_UNIX size (see net/unix/af_unix.c
171                                            :unix_mkname()).
172                                          */
173
174 /**
175  *      move_addr_to_kernel     -       copy a socket address into kernel space
176  *      @uaddr: Address in user space
177  *      @kaddr: Address in kernel space
178  *      @ulen: Length in user space
179  *
180  *      The address is copied into kernel space. If the provided address is
181  *      too long an error code of -EINVAL is returned. If the copy gives
182  *      invalid addresses -EFAULT is returned. On a success 0 is returned.
183  */
184
185 int move_addr_to_kernel(void __user *uaddr, int ulen, struct sockaddr *kaddr)
186 {
187         if (ulen < 0 || ulen > sizeof(struct sockaddr_storage))
188                 return -EINVAL;
189         if (ulen == 0)
190                 return 0;
191         if (copy_from_user(kaddr, uaddr, ulen))
192                 return -EFAULT;
193         return audit_sockaddr(ulen, kaddr);
194 }
195
196 /**
197  *      move_addr_to_user       -       copy an address to user space
198  *      @kaddr: kernel space address
199  *      @klen: length of address in kernel
200  *      @uaddr: user space address
201  *      @ulen: pointer to user length field
202  *
203  *      The value pointed to by ulen on entry is the buffer length available.
204  *      This is overwritten with the buffer space used. -EINVAL is returned
205  *      if an overlong buffer is specified or a negative buffer size. -EFAULT
206  *      is returned if either the buffer or the length field are not
207  *      accessible.
208  *      After copying the data up to the limit the user specifies, the true
209  *      length of the data is written over the length limit the user
210  *      specified. Zero is returned for a success.
211  */
212
213 int move_addr_to_user(struct sockaddr *kaddr, int klen, void __user *uaddr,
214                       int __user *ulen)
215 {
216         int err;
217         int len;
218
219         err = get_user(len, ulen);
220         if (err)
221                 return err;
222         if (len > klen)
223                 len = klen;
224         if (len < 0 || len > sizeof(struct sockaddr_storage))
225                 return -EINVAL;
226         if (len) {
227                 if (audit_sockaddr(klen, kaddr))
228                         return -ENOMEM;
229                 if (copy_to_user(uaddr, kaddr, len))
230                         return -EFAULT;
231         }
232         /*
233          *      "fromlen shall refer to the value before truncation.."
234          *                      1003.1g
235          */
236         return __put_user(klen, ulen);
237 }
238
239 static struct kmem_cache *sock_inode_cachep __read_mostly;
240
241 static struct inode *sock_alloc_inode(struct super_block *sb)
242 {
243         struct socket_alloc *ei;
244
245         ei = kmem_cache_alloc(sock_inode_cachep, GFP_KERNEL);
246         if (!ei)
247                 return NULL;
248         init_waitqueue_head(&ei->socket.wait);
249
250         ei->socket.fasync_list = NULL;
251         ei->socket.state = SS_UNCONNECTED;
252         ei->socket.flags = 0;
253         ei->socket.ops = NULL;
254         ei->socket.sk = NULL;
255         ei->socket.file = NULL;
256
257         return &ei->vfs_inode;
258 }
259
260 static void sock_destroy_inode(struct inode *inode)
261 {
262         kmem_cache_free(sock_inode_cachep,
263                         container_of(inode, struct socket_alloc, vfs_inode));
264 }
265
266 static void init_once(void *foo)
267 {
268         struct socket_alloc *ei = (struct socket_alloc *)foo;
269
270         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
271 }
272
273 static int init_inodecache(void)
274 {
275         sock_inode_cachep = kmem_cache_create("sock_inode_cache",
276                                               sizeof(struct socket_alloc),
277                                               0,
278                                               (SLAB_HWCACHE_ALIGN |
279                                                SLAB_RECLAIM_ACCOUNT |
280                                                SLAB_MEM_SPREAD),
281                                               init_once);
282         if (sock_inode_cachep == NULL)
283                 return -ENOMEM;
284         return 0;
285 }
286
287 static const struct super_operations sockfs_ops = {
288         .alloc_inode =  sock_alloc_inode,
289         .destroy_inode =sock_destroy_inode,
290         .statfs =       simple_statfs,
291 };
292
293 static int sockfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
294                          int flags, const char *dev_name, void *data,
295                          struct vfsmount *mnt)
296 {
297         return get_sb_pseudo(fs_type, "socket:", &sockfs_ops, SOCKFS_MAGIC,
298                              mnt);
299 }
300
301 static struct vfsmount *sock_mnt __read_mostly;
302
303 static struct file_system_type sock_fs_type = {
304         .name =         "sockfs",
305         .get_sb =       sockfs_get_sb,
306         .kill_sb =      kill_anon_super,
307 };
308
309 static int sockfs_delete_dentry(struct dentry *dentry)
310 {
311         /*
312          * At creation time, we pretended this dentry was hashed
313          * (by clearing DCACHE_UNHASHED bit in d_flags)
314          * At delete time, we restore the truth : not hashed.
315          * (so that dput() can proceed correctly)
316          */
317         dentry->d_flags |= DCACHE_UNHASHED;
318         return 0;
319 }
320
321 /*
322  * sockfs_dname() is called from d_path().
323  */
324 static char *sockfs_dname(struct dentry *dentry, char *buffer, int buflen)
325 {
326         return dynamic_dname(dentry, buffer, buflen, "socket:[%lu]",
327                                 dentry->d_inode->i_ino);
328 }
329
330 static const struct dentry_operations sockfs_dentry_operations = {
331         .d_delete = sockfs_delete_dentry,
332         .d_dname  = sockfs_dname,
333 };
334
335 /*
336  *      Obtains the first available file descriptor and sets it up for use.
337  *
338  *      These functions create file structures and maps them to fd space
339  *      of the current process. On success it returns file descriptor
340  *      and file struct implicitly stored in sock->file.
341  *      Note that another thread may close file descriptor before we return
342  *      from this function. We use the fact that now we do not refer
343  *      to socket after mapping. If one day we will need it, this
344  *      function will increment ref. count on file by 1.
345  *
346  *      In any case returned fd MAY BE not valid!
347  *      This race condition is unavoidable
348  *      with shared fd spaces, we cannot solve it inside kernel,
349  *      but we take care of internal coherence yet.
350  */
351
352 static int sock_alloc_fd(struct file **filep, int flags)
353 {
354         int fd;
355
356         fd = get_unused_fd_flags(flags);
357         if (likely(fd >= 0)) {
358                 struct file *file = get_empty_filp();
359
360                 *filep = file;
361                 if (unlikely(!file)) {
362                         put_unused_fd(fd);
363                         return -ENFILE;
364                 }
365         } else
366                 *filep = NULL;
367         return fd;
368 }
369
370 static int sock_attach_fd(struct socket *sock, struct file *file, int flags)
371 {
372         struct dentry *dentry;
373         struct qstr name = { .name = "" };
374
375         dentry = d_alloc(sock_mnt->mnt_sb->s_root, &name);
376         if (unlikely(!dentry))
377                 return -ENOMEM;
378
379         dentry->d_op = &sockfs_dentry_operations;
380         /*
381          * We dont want to push this dentry into global dentry hash table.
382          * We pretend dentry is already hashed, by unsetting DCACHE_UNHASHED
383          * This permits a working /proc/$pid/fd/XXX on sockets
384          */
385         dentry->d_flags &= ~DCACHE_UNHASHED;
386         d_instantiate(dentry, SOCK_INODE(sock));
387
388         sock->file = file;
389         init_file(file, sock_mnt, dentry, FMODE_READ | FMODE_WRITE,
390                   &socket_file_ops);
391         SOCK_INODE(sock)->i_fop = &socket_file_ops;
392         file->f_flags = O_RDWR | (flags & O_NONBLOCK);
393         file->f_pos = 0;
394         file->private_data = sock;
395
396         return 0;
397 }
398
399 int sock_map_fd(struct socket *sock, int flags)
400 {
401         struct file *newfile;
402         int fd = sock_alloc_fd(&newfile, flags);
403
404         if (likely(fd >= 0)) {
405                 int err = sock_attach_fd(sock, newfile, flags);
406
407                 if (unlikely(err < 0)) {
408                         put_filp(newfile);
409                         put_unused_fd(fd);
410                         return err;
411                 }
412                 fd_install(fd, newfile);
413         }
414         return fd;
415 }
416
417 static struct socket *sock_from_file(struct file *file, int *err)
418 {
419         if (file->f_op == &socket_file_ops)
420                 return file->private_data;      /* set in sock_map_fd */
421
422         *err = -ENOTSOCK;
423         return NULL;
424 }
425
426 /**
427  *      sockfd_lookup   -       Go from a file number to its socket slot
428  *      @fd: file handle
429  *      @err: pointer to an error code return
430  *
431  *      The file handle passed in is locked and the socket it is bound
432  *      too is returned. If an error occurs the err pointer is overwritten
433  *      with a negative errno code and NULL is returned. The function checks
434  *      for both invalid handles and passing a handle which is not a socket.
435  *
436  *      On a success the socket object pointer is returned.
437  */
438
439 struct socket *sockfd_lookup(int fd, int *err)
440 {
441         struct file *file;
442         struct socket *sock;
443
444         file = fget(fd);
445         if (!file) {
446                 *err = -EBADF;
447                 return NULL;
448         }
449
450         sock = sock_from_file(file, err);
451         if (!sock)
452                 fput(file);
453         return sock;
454 }
455
456 static struct socket *sockfd_lookup_light(int fd, int *err, int *fput_needed)
457 {
458         struct file *file;
459         struct socket *sock;
460
461         *err = -EBADF;
462         file = fget_light(fd, fput_needed);
463         if (file) {
464                 sock = sock_from_file(file, err);
465                 if (sock)
466                         return sock;
467                 fput_light(file, *fput_needed);
468         }
469         return NULL;
470 }
471
472 /**
473  *      sock_alloc      -       allocate a socket
474  *
475  *      Allocate a new inode and socket object. The two are bound together
476  *      and initialised. The socket is then returned. If we are out of inodes
477  *      NULL is returned.
478  */
479
480 static struct socket *sock_alloc(void)
481 {
482         struct inode *inode;
483         struct socket *sock;
484
485         inode = new_inode(sock_mnt->mnt_sb);
486         if (!inode)
487                 return NULL;
488
489         sock = SOCKET_I(inode);
490
491         kmemcheck_annotate_bitfield(sock, type);
492         inode->i_mode = S_IFSOCK | S_IRWXUGO;
493         inode->i_uid = current_fsuid();
494         inode->i_gid = current_fsgid();
495
496         percpu_add(sockets_in_use, 1);
497         return sock;
498 }
499
500 /*
501  *      In theory you can't get an open on this inode, but /proc provides
502  *      a back door. Remember to keep it shut otherwise you'll let the
503  *      creepy crawlies in.
504  */
505
506 static int sock_no_open(struct inode *irrelevant, struct file *dontcare)
507 {
508         return -ENXIO;
509 }
510
511 const struct file_operations bad_sock_fops = {
512         .owner = THIS_MODULE,
513         .open = sock_no_open,
514 };
515
516 /**
517  *      sock_release    -       close a socket
518  *      @sock: socket to close
519  *
520  *      The socket is released from the protocol stack if it has a release
521  *      callback, and the inode is then released if the socket is bound to
522  *      an inode not a file.
523  */
524
525 void sock_release(struct socket *sock)
526 {
527         if (sock->ops) {
528                 struct module *owner = sock->ops->owner;
529
530                 sock->ops->release(sock);
531                 sock->ops = NULL;
532                 module_put(owner);
533         }
534
535         if (sock->fasync_list)
536                 printk(KERN_ERR "sock_release: fasync list not empty!\n");
537
538         percpu_sub(sockets_in_use, 1);
539         if (!sock->file) {
540                 iput(SOCK_INODE(sock));
541                 return;
542         }
543         sock->file = NULL;
544 }
545
546 int sock_tx_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
547                       union skb_shared_tx *shtx)
548 {
549         shtx->flags = 0;
550         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE))
551                 shtx->hardware = 1;
552         if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE))
553                 shtx->software = 1;
554         return 0;
555 }
556 EXPORT_SYMBOL(sock_tx_timestamp);
557
558 static inline int __sock_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
559                                  struct msghdr *msg, size_t size)
560 {
561         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
562         int err;
563
564         si->sock = sock;
565         si->scm = NULL;
566         si->msg = msg;
567         si->size = size;
568
569         err = security_socket_sendmsg(sock, msg, size);
570         if (err)
571                 return err;
572
573         return sock->ops->sendmsg(iocb, sock, msg, size);
574 }
575
576 int sock_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
577 {
578         struct kiocb iocb;
579         struct sock_iocb siocb;
580         int ret;
581
582         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
583         iocb.private = &siocb;
584         ret = __sock_sendmsg(&iocb, sock, msg, size);
585         if (-EIOCBQUEUED == ret)
586                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
587         return ret;
588 }
589
590 int kernel_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
591                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size)
592 {
593         mm_segment_t oldfs = get_fs();
594         int result;
595
596         set_fs(KERNEL_DS);
597         /*
598          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
599          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
600          */
601         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec;
602         msg->msg_iovlen = num;
603         result = sock_sendmsg(sock, msg, size);
604         set_fs(oldfs);
605         return result;
606 }
607
608 static int ktime2ts(ktime_t kt, struct timespec *ts)
609 {
610         if (kt.tv64) {
611                 *ts = ktime_to_timespec(kt);
612                 return 1;
613         } else {
614                 return 0;
615         }
616 }
617
618 /*
619  * called from sock_recv_timestamp() if sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP)
620  */
621 void __sock_recv_timestamp(struct msghdr *msg, struct sock *sk,
622         struct sk_buff *skb)
623 {
624         int need_software_tstamp = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
625         struct timespec ts[3];
626         int empty = 1;
627         struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps =
628                 skb_hwtstamps(skb);
629
630         /* Race occurred between timestamp enabling and packet
631            receiving.  Fill in the current time for now. */
632         if (need_software_tstamp && skb->tstamp.tv64 == 0)
633                 __net_timestamp(skb);
634
635         if (need_software_tstamp) {
636                 if (!sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS)) {
637                         struct timeval tv;
638                         skb_get_timestamp(skb, &tv);
639                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMP,
640                                  sizeof(tv), &tv);
641                 } else {
642                         struct timespec ts;
643                         skb_get_timestampns(skb, &ts);
644                         put_cmsg(msg, SOL_SOCKET, SCM_TIMESTAMPNS,
645                                  sizeof(ts), &ts);
646                 }
647         }
648
649
650         memset(ts, 0, sizeof(ts));
651         if (skb->tstamp.tv64 &&
652             sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SOFTWARE)) {
653                 skb_get_timestampns(skb, ts + 0);
654                 empty = 0;
655         }
656         if (shhwtstamps) {
657                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE) &&
658                     ktime2ts(shhwtstamps->syststamp, ts + 1))
659                         empty = 0;
660                 if (sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE) &&
661                     ktime2ts(shhwtstamps->hwtstamp, ts + 2))
662                         empty = 0;
663         }
664         if (!empty)
665                 put_cmsg(msg, SOL_SOCKET,
666                          SCM_TIMESTAMPING, sizeof(ts), &ts);
667 }
668
669 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sock_recv_timestamp);
670
671 static inline int __sock_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
672                                  struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
673 {
674         int err;
675         struct sock_iocb *si = kiocb_to_siocb(iocb);
676
677         si->sock = sock;
678         si->scm = NULL;
679         si->msg = msg;
680         si->size = size;
681         si->flags = flags;
682
683         err = security_socket_recvmsg(sock, msg, size, flags);
684         if (err)
685                 return err;
686
687         return sock->ops->recvmsg(iocb, sock, msg, size, flags);
688 }
689
690 int sock_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
691                  size_t size, int flags)
692 {
693         struct kiocb iocb;
694         struct sock_iocb siocb;
695         int ret;
696
697         init_sync_kiocb(&iocb, NULL);
698         iocb.private = &siocb;
699         ret = __sock_recvmsg(&iocb, sock, msg, size, flags);
700         if (-EIOCBQUEUED == ret)
701                 ret = wait_on_sync_kiocb(&iocb);
702         return ret;
703 }
704
705 int kernel_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
706                    struct kvec *vec, size_t num, size_t size, int flags)
707 {
708         mm_segment_t oldfs = get_fs();
709         int result;
710
711         set_fs(KERNEL_DS);
712         /*
713          * the following is safe, since for compiler definitions of kvec and
714          * iovec are identical, yielding the same in-core layout and alignment
715          */
716         msg->msg_iov = (struct iovec *)vec, msg->msg_iovlen = num;
717         result = sock_recvmsg(sock, msg, size, flags);
718         set_fs(oldfs);
719         return result;
720 }
721
722 static void sock_aio_dtor(struct kiocb *iocb)
723 {
724         kfree(iocb->private);
725 }
726
727 static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
728                              int offset, size_t size, loff_t *ppos, int more)
729 {
730         struct socket *sock;
731         int flags;
732
733         sock = file->private_data;
734
735         flags = !(file->f_flags & O_NONBLOCK) ? 0 : MSG_DONTWAIT;
736         if (more)
737                 flags |= MSG_MORE;
738
739         return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
740 }
741
742 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,
743                                 struct pipe_inode_info *pipe, size_t len,
744                                 unsigned int flags)
745 {
746         struct socket *sock = file->private_data;
747
748         if (unlikely(!sock->ops->splice_read))
749                 return -EINVAL;
750
751         return sock->ops->splice_read(sock, ppos, pipe, len, flags);
752 }
753
754 static struct sock_iocb *alloc_sock_iocb(struct kiocb *iocb,
755                                          struct sock_iocb *siocb)
756 {
757         if (!is_sync_kiocb(iocb)) {
758                 siocb = kmalloc(sizeof(*siocb), GFP_KERNEL);
759                 if (!siocb)
760                         return NULL;
761                 iocb->ki_dtor = sock_aio_dtor;
762         }
763
764         siocb->kiocb = iocb;
765         iocb->private = siocb;
766         return siocb;
767 }
768
769 static ssize_t do_sock_read(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
770                 struct file *file, const struct iovec *iov,
771                 unsigned long nr_segs)
772 {
773         struct socket *sock = file->private_data;
774         size_t size = 0;
775         int i;
776
777         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
778                 size += iov[i].iov_len;
779
780         msg->msg_name = NULL;
781         msg->msg_namelen = 0;
782         msg->msg_control = NULL;
783         msg->msg_controllen = 0;
784         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
785         msg->msg_iovlen = nr_segs;
786         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
787
788         return __sock_recvmsg(iocb, sock, msg, size, msg->msg_flags);
789 }
790
791 static ssize_t sock_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
792                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
793 {
794         struct sock_iocb siocb, *x;
795
796         if (pos != 0)
797                 return -ESPIPE;
798
799         if (iocb->ki_left == 0) /* Match SYS5 behaviour */
800                 return 0;
801
802
803         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
804         if (!x)
805                 return -ENOMEM;
806         return do_sock_read(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
807 }
808
809 static ssize_t do_sock_write(struct msghdr *msg, struct kiocb *iocb,
810                         struct file *file, const struct iovec *iov,
811                         unsigned long nr_segs)
812 {
813         struct socket *sock = file->private_data;
814         size_t size = 0;
815         int i;
816
817         for (i = 0; i < nr_segs; i++)
818                 size += iov[i].iov_len;
819
820         msg->msg_name = NULL;
821         msg->msg_namelen = 0;
822         msg->msg_control = NULL;
823         msg->msg_controllen = 0;
824         msg->msg_iov = (struct iovec *)iov;
825         msg->msg_iovlen = nr_segs;
826         msg->msg_flags = (file->f_flags & O_NONBLOCK) ? MSG_DONTWAIT : 0;
827         if (sock->type == SOCK_SEQPACKET)
828                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
829
830         return __sock_sendmsg(iocb, sock, msg, size);
831 }
832
833 static ssize_t sock_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
834                           unsigned long nr_segs, loff_t pos)
835 {
836         struct sock_iocb siocb, *x;
837
838         if (pos != 0)
839                 return -ESPIPE;
840
841         x = alloc_sock_iocb(iocb, &siocb);
842         if (!x)
843                 return -ENOMEM;
844
845         return do_sock_write(&x->async_msg, iocb, iocb->ki_filp, iov, nr_segs);
846 }
847
848 /*
849  * Atomic setting of ioctl hooks to avoid race
850  * with module unload.
851  */
852
853 static DEFINE_MUTEX(br_ioctl_mutex);
854 static int (*br_ioctl_hook) (struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg) = NULL;
855
856 void brioctl_set(int (*hook) (struct net *, unsigned int, void __user *))
857 {
858         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
859         br_ioctl_hook = hook;
860         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
861 }
862
863 EXPORT_SYMBOL(brioctl_set);
864
865 static DEFINE_MUTEX(vlan_ioctl_mutex);
866 static int (*vlan_ioctl_hook) (struct net *, void __user *arg);
867
868 void vlan_ioctl_set(int (*hook) (struct net *, void __user *))
869 {
870         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
871         vlan_ioctl_hook = hook;
872         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
873 }
874
875 EXPORT_SYMBOL(vlan_ioctl_set);
876
877 static DEFINE_MUTEX(dlci_ioctl_mutex);
878 static int (*dlci_ioctl_hook) (unsigned int, void __user *);
879
880 void dlci_ioctl_set(int (*hook) (unsigned int, void __user *))
881 {
882         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
883         dlci_ioctl_hook = hook;
884         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
885 }
886
887 EXPORT_SYMBOL(dlci_ioctl_set);
888
889 /*
890  *      With an ioctl, arg may well be a user mode pointer, but we don't know
891  *      what to do with it - that's up to the protocol still.
892  */
893
894 static long sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
895 {
896         struct socket *sock;
897         struct sock *sk;
898         void __user *argp = (void __user *)arg;
899         int pid, err;
900         struct net *net;
901
902         sock = file->private_data;
903         sk = sock->sk;
904         net = sock_net(sk);
905         if (cmd >= SIOCDEVPRIVATE && cmd <= (SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
906                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
907         } else
908 #ifdef CONFIG_WEXT_CORE
909         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
910                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
911         } else
912 #endif
913                 switch (cmd) {
914                 case FIOSETOWN:
915                 case SIOCSPGRP:
916                         err = -EFAULT;
917                         if (get_user(pid, (int __user *)argp))
918                                 break;
919                         err = f_setown(sock->file, pid, 1);
920                         break;
921                 case FIOGETOWN:
922                 case SIOCGPGRP:
923                         err = put_user(f_getown(sock->file),
924                                        (int __user *)argp);
925                         break;
926                 case SIOCGIFBR:
927                 case SIOCSIFBR:
928                 case SIOCBRADDBR:
929                 case SIOCBRDELBR:
930                         err = -ENOPKG;
931                         if (!br_ioctl_hook)
932                                 request_module("bridge");
933
934                         mutex_lock(&br_ioctl_mutex);
935                         if (br_ioctl_hook)
936                                 err = br_ioctl_hook(net, cmd, argp);
937                         mutex_unlock(&br_ioctl_mutex);
938                         break;
939                 case SIOCGIFVLAN:
940                 case SIOCSIFVLAN:
941                         err = -ENOPKG;
942                         if (!vlan_ioctl_hook)
943                                 request_module("8021q");
944
945                         mutex_lock(&vlan_ioctl_mutex);
946                         if (vlan_ioctl_hook)
947                                 err = vlan_ioctl_hook(net, argp);
948                         mutex_unlock(&vlan_ioctl_mutex);
949                         break;
950                 case SIOCADDDLCI:
951                 case SIOCDELDLCI:
952                         err = -ENOPKG;
953                         if (!dlci_ioctl_hook)
954                                 request_module("dlci");
955
956                         mutex_lock(&dlci_ioctl_mutex);
957                         if (dlci_ioctl_hook)
958                                 err = dlci_ioctl_hook(cmd, argp);
959                         mutex_unlock(&dlci_ioctl_mutex);
960                         break;
961                 default:
962                         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
963
964                         /*
965                          * If this ioctl is unknown try to hand it down
966                          * to the NIC driver.
967                          */
968                         if (err == -ENOIOCTLCMD)
969                                 err = dev_ioctl(net, cmd, argp);
970                         break;
971                 }
972         return err;
973 }
974
975 int sock_create_lite(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
976 {
977         int err;
978         struct socket *sock = NULL;
979
980         err = security_socket_create(family, type, protocol, 1);
981         if (err)
982                 goto out;
983
984         sock = sock_alloc();
985         if (!sock) {
986                 err = -ENOMEM;
987                 goto out;
988         }
989
990         sock->type = type;
991         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, 1);
992         if (err)
993                 goto out_release;
994
995 out:
996         *res = sock;
997         return err;
998 out_release:
999         sock_release(sock);
1000         sock = NULL;
1001         goto out;
1002 }
1003
1004 /* No kernel lock held - perfect */
1005 static unsigned int sock_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1006 {
1007         struct socket *sock;
1008
1009         /*
1010          *      We can't return errors to poll, so it's either yes or no.
1011          */
1012         sock = file->private_data;
1013         return sock->ops->poll(file, sock, wait);
1014 }
1015
1016 static int sock_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1017 {
1018         struct socket *sock = file->private_data;
1019
1020         return sock->ops->mmap(file, sock, vma);
1021 }
1022
1023 static int sock_close(struct inode *inode, struct file *filp)
1024 {
1025         /*
1026          *      It was possible the inode is NULL we were
1027          *      closing an unfinished socket.
1028          */
1029
1030         if (!inode) {
1031                 printk(KERN_DEBUG "sock_close: NULL inode\n");
1032                 return 0;
1033         }
1034         sock_release(SOCKET_I(inode));
1035         return 0;
1036 }
1037
1038 /*
1039  *      Update the socket async list
1040  *
1041  *      Fasync_list locking strategy.
1042  *
1043  *      1. fasync_list is modified only under process context socket lock
1044  *         i.e. under semaphore.
1045  *      2. fasync_list is used under read_lock(&sk->sk_callback_lock)
1046  *         or under socket lock.
1047  *      3. fasync_list can be used from softirq context, so that
1048  *         modification under socket lock have to be enhanced with
1049  *         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock).
1050  *                                                      --ANK (990710)
1051  */
1052
1053 static int sock_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
1054 {
1055         struct fasync_struct *fa, *fna = NULL, **prev;
1056         struct socket *sock;
1057         struct sock *sk;
1058
1059         if (on) {
1060                 fna = kmalloc(sizeof(struct fasync_struct), GFP_KERNEL);
1061                 if (fna == NULL)
1062                         return -ENOMEM;
1063         }
1064
1065         sock = filp->private_data;
1066
1067         sk = sock->sk;
1068         if (sk == NULL) {
1069                 kfree(fna);
1070                 return -EINVAL;
1071         }
1072
1073         lock_sock(sk);
1074
1075         spin_lock(&filp->f_lock);
1076         if (on)
1077                 filp->f_flags |= FASYNC;
1078         else
1079                 filp->f_flags &= ~FASYNC;
1080         spin_unlock(&filp->f_lock);
1081
1082         prev = &(sock->fasync_list);
1083
1084         for (fa = *prev; fa != NULL; prev = &fa->fa_next, fa = *prev)
1085                 if (fa->fa_file == filp)
1086                         break;
1087
1088         if (on) {
1089                 if (fa != NULL) {
1090                         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1091                         fa->fa_fd = fd;
1092                         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1093
1094                         kfree(fna);
1095                         goto out;
1096                 }
1097                 fna->fa_file = filp;
1098                 fna->fa_fd = fd;
1099                 fna->magic = FASYNC_MAGIC;
1100                 fna->fa_next = sock->fasync_list;
1101                 write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1102                 sock->fasync_list = fna;
1103                 sock_set_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1104                 write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1105         } else {
1106                 if (fa != NULL) {
1107                         write_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1108                         *prev = fa->fa_next;
1109                         if (!sock->fasync_list)
1110                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_FASYNC);
1111                         write_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1112                         kfree(fa);
1113                 }
1114         }
1115
1116 out:
1117         release_sock(sock->sk);
1118         return 0;
1119 }
1120
1121 /* This function may be called only under socket lock or callback_lock */
1122
1123 int sock_wake_async(struct socket *sock, int how, int band)
1124 {
1125         if (!sock || !sock->fasync_list)
1126                 return -1;
1127         switch (how) {
1128         case SOCK_WAKE_WAITD:
1129                 if (test_bit(SOCK_ASYNC_WAITDATA, &sock->flags))
1130                         break;
1131                 goto call_kill;
1132         case SOCK_WAKE_SPACE:
1133                 if (!test_and_clear_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sock->flags))
1134                         break;
1135                 /* fall through */
1136         case SOCK_WAKE_IO:
1137 call_kill:
1138                 __kill_fasync(sock->fasync_list, SIGIO, band);
1139                 break;
1140         case SOCK_WAKE_URG:
1141                 __kill_fasync(sock->fasync_list, SIGURG, band);
1142         }
1143         return 0;
1144 }
1145
1146 static int __sock_create(struct net *net, int family, int type, int protocol,
1147                          struct socket **res, int kern)
1148 {
1149         int err;
1150         struct socket *sock;
1151         const struct net_proto_family *pf;
1152
1153         /*
1154          *      Check protocol is in range
1155          */
1156         if (family < 0 || family >= NPROTO)
1157                 return -EAFNOSUPPORT;
1158         if (type < 0 || type >= SOCK_MAX)
1159                 return -EINVAL;
1160
1161         /* Compatibility.
1162
1163            This uglymoron is moved from INET layer to here to avoid
1164            deadlock in module load.
1165          */
1166         if (family == PF_INET && type == SOCK_PACKET) {
1167                 static int warned;
1168                 if (!warned) {
1169                         warned = 1;
1170                         printk(KERN_INFO "%s uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)\n",
1171                                current->comm);
1172                 }
1173                 family = PF_PACKET;
1174         }
1175
1176         err = security_socket_create(family, type, protocol, kern);
1177         if (err)
1178                 return err;
1179
1180         /*
1181          *      Allocate the socket and allow the family to set things up. if
1182          *      the protocol is 0, the family is instructed to select an appropriate
1183          *      default.
1184          */
1185         sock = sock_alloc();
1186         if (!sock) {
1187                 if (net_ratelimit())
1188                         printk(KERN_WARNING "socket: no more sockets\n");
1189                 return -ENFILE; /* Not exactly a match, but its the
1190                                    closest posix thing */
1191         }
1192
1193         sock->type = type;
1194
1195 #ifdef CONFIG_MODULES
1196         /* Attempt to load a protocol module if the find failed.
1197          *
1198          * 12/09/1996 Marcin: But! this makes REALLY only sense, if the user
1199          * requested real, full-featured networking support upon configuration.
1200          * Otherwise module support will break!
1201          */
1202         if (net_families[family] == NULL)
1203                 request_module("net-pf-%d", family);
1204 #endif
1205
1206         rcu_read_lock();
1207         pf = rcu_dereference(net_families[family]);
1208         err = -EAFNOSUPPORT;
1209         if (!pf)
1210                 goto out_release;
1211
1212         /*
1213          * We will call the ->create function, that possibly is in a loadable
1214          * module, so we have to bump that loadable module refcnt first.
1215          */
1216         if (!try_module_get(pf->owner))
1217                 goto out_release;
1218
1219         /* Now protected by module ref count */
1220         rcu_read_unlock();
1221
1222         err = pf->create(net, sock, protocol);
1223         if (err < 0)
1224                 goto out_module_put;
1225
1226         /*
1227          * Now to bump the refcnt of the [loadable] module that owns this
1228          * socket at sock_release time we decrement its refcnt.
1229          */
1230         if (!try_module_get(sock->ops->owner))
1231                 goto out_module_busy;
1232
1233         /*
1234          * Now that we're done with the ->create function, the [loadable]
1235          * module can have its refcnt decremented
1236          */
1237         module_put(pf->owner);
1238         err = security_socket_post_create(sock, family, type, protocol, kern);
1239         if (err)
1240                 goto out_sock_release;
1241         *res = sock;
1242
1243         return 0;
1244
1245 out_module_busy:
1246         err = -EAFNOSUPPORT;
1247 out_module_put:
1248         sock->ops = NULL;
1249         module_put(pf->owner);
1250 out_sock_release:
1251         sock_release(sock);
1252         return err;
1253
1254 out_release:
1255         rcu_read_unlock();
1256         goto out_sock_release;
1257 }
1258
1259 int sock_create(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1260 {
1261         return __sock_create(current->nsproxy->net_ns, family, type, protocol, res, 0);
1262 }
1263
1264 int sock_create_kern(int family, int type, int protocol, struct socket **res)
1265 {
1266         return __sock_create(&init_net, family, type, protocol, res, 1);
1267 }
1268
1269 SYSCALL_DEFINE3(socket, int, family, int, type, int, protocol)
1270 {
1271         int retval;
1272         struct socket *sock;
1273         int flags;
1274
1275         /* Check the SOCK_* constants for consistency.  */
1276         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
1277         BUILD_BUG_ON((SOCK_MAX | SOCK_TYPE_MASK) != SOCK_TYPE_MASK);
1278         BUILD_BUG_ON(SOCK_CLOEXEC & SOCK_TYPE_MASK);
1279         BUILD_BUG_ON(SOCK_NONBLOCK & SOCK_TYPE_MASK);
1280
1281         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1282         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1283                 return -EINVAL;
1284         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1285
1286         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1287                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1288
1289         retval = sock_create(family, type, protocol, &sock);
1290         if (retval < 0)
1291                 goto out;
1292
1293         retval = sock_map_fd(sock, flags & (O_CLOEXEC | O_NONBLOCK));
1294         if (retval < 0)
1295                 goto out_release;
1296
1297 out:
1298         /* It may be already another descriptor 8) Not kernel problem. */
1299         return retval;
1300
1301 out_release:
1302         sock_release(sock);
1303         return retval;
1304 }
1305
1306 /*
1307  *      Create a pair of connected sockets.
1308  */
1309
1310 SYSCALL_DEFINE4(socketpair, int, family, int, type, int, protocol,
1311                 int __user *, usockvec)
1312 {
1313         struct socket *sock1, *sock2;
1314         int fd1, fd2, err;
1315         struct file *newfile1, *newfile2;
1316         int flags;
1317
1318         flags = type & ~SOCK_TYPE_MASK;
1319         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1320                 return -EINVAL;
1321         type &= SOCK_TYPE_MASK;
1322
1323         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1324                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1325
1326         /*
1327          * Obtain the first socket and check if the underlying protocol
1328          * supports the socketpair call.
1329          */
1330
1331         err = sock_create(family, type, protocol, &sock1);
1332         if (err < 0)
1333                 goto out;
1334
1335         err = sock_create(family, type, protocol, &sock2);
1336         if (err < 0)
1337                 goto out_release_1;
1338
1339         err = sock1->ops->socketpair(sock1, sock2);
1340         if (err < 0)
1341                 goto out_release_both;
1342
1343         fd1 = sock_alloc_fd(&newfile1, flags & O_CLOEXEC);
1344         if (unlikely(fd1 < 0)) {
1345                 err = fd1;
1346                 goto out_release_both;
1347         }
1348
1349         fd2 = sock_alloc_fd(&newfile2, flags & O_CLOEXEC);
1350         if (unlikely(fd2 < 0)) {
1351                 err = fd2;
1352                 put_filp(newfile1);
1353                 put_unused_fd(fd1);
1354                 goto out_release_both;
1355         }
1356
1357         err = sock_attach_fd(sock1, newfile1, flags & O_NONBLOCK);
1358         if (unlikely(err < 0)) {
1359                 goto out_fd2;
1360         }
1361
1362         err = sock_attach_fd(sock2, newfile2, flags & O_NONBLOCK);
1363         if (unlikely(err < 0)) {
1364                 fput(newfile1);
1365                 goto out_fd1;
1366         }
1367
1368         audit_fd_pair(fd1, fd2);
1369         fd_install(fd1, newfile1);
1370         fd_install(fd2, newfile2);
1371         /* fd1 and fd2 may be already another descriptors.
1372          * Not kernel problem.
1373          */
1374
1375         err = put_user(fd1, &usockvec[0]);
1376         if (!err)
1377                 err = put_user(fd2, &usockvec[1]);
1378         if (!err)
1379                 return 0;
1380
1381         sys_close(fd2);
1382         sys_close(fd1);
1383         return err;
1384
1385 out_release_both:
1386         sock_release(sock2);
1387 out_release_1:
1388         sock_release(sock1);
1389 out:
1390         return err;
1391
1392 out_fd2:
1393         put_filp(newfile1);
1394         sock_release(sock1);
1395 out_fd1:
1396         put_filp(newfile2);
1397         sock_release(sock2);
1398         put_unused_fd(fd1);
1399         put_unused_fd(fd2);
1400         goto out;
1401 }
1402
1403 /*
1404  *      Bind a name to a socket. Nothing much to do here since it's
1405  *      the protocol's responsibility to handle the local address.
1406  *
1407  *      We move the socket address to kernel space before we call
1408  *      the protocol layer (having also checked the address is ok).
1409  */
1410
1411 SYSCALL_DEFINE3(bind, int, fd, struct sockaddr __user *, umyaddr, int, addrlen)
1412 {
1413         struct socket *sock;
1414         struct sockaddr_storage address;
1415         int err, fput_needed;
1416
1417         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1418         if (sock) {
1419                 err = move_addr_to_kernel(umyaddr, addrlen, (struct sockaddr *)&address);
1420                 if (err >= 0) {
1421                         err = security_socket_bind(sock,
1422                                                    (struct sockaddr *)&address,
1423                                                    addrlen);
1424                         if (!err)
1425                                 err = sock->ops->bind(sock,
1426                                                       (struct sockaddr *)
1427                                                       &address, addrlen);
1428                 }
1429                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1430         }
1431         return err;
1432 }
1433
1434 /*
1435  *      Perform a listen. Basically, we allow the protocol to do anything
1436  *      necessary for a listen, and if that works, we mark the socket as
1437  *      ready for listening.
1438  */
1439
1440 SYSCALL_DEFINE2(listen, int, fd, int, backlog)
1441 {
1442         struct socket *sock;
1443         int err, fput_needed;
1444         int somaxconn;
1445
1446         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1447         if (sock) {
1448                 somaxconn = sock_net(sock->sk)->core.sysctl_somaxconn;
1449                 if ((unsigned)backlog > somaxconn)
1450                         backlog = somaxconn;
1451
1452                 err = security_socket_listen(sock, backlog);
1453                 if (!err)
1454                         err = sock->ops->listen(sock, backlog);
1455
1456                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1457         }
1458         return err;
1459 }
1460
1461 /*
1462  *      For accept, we attempt to create a new socket, set up the link
1463  *      with the client, wake up the client, then return the new
1464  *      connected fd. We collect the address of the connector in kernel
1465  *      space and move it to user at the very end. This is unclean because
1466  *      we open the socket then return an error.
1467  *
1468  *      1003.1g adds the ability to recvmsg() to query connection pending
1469  *      status to recvmsg. We need to add that support in a way thats
1470  *      clean when we restucture accept also.
1471  */
1472
1473 SYSCALL_DEFINE4(accept4, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1474                 int __user *, upeer_addrlen, int, flags)
1475 {
1476         struct socket *sock, *newsock;
1477         struct file *newfile;
1478         int err, len, newfd, fput_needed;
1479         struct sockaddr_storage address;
1480
1481         if (flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
1482                 return -EINVAL;
1483
1484         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (flags & SOCK_NONBLOCK))
1485                 flags = (flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
1486
1487         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1488         if (!sock)
1489                 goto out;
1490
1491         err = -ENFILE;
1492         if (!(newsock = sock_alloc()))
1493                 goto out_put;
1494
1495         newsock->type = sock->type;
1496         newsock->ops = sock->ops;
1497
1498         /*
1499          * We don't need try_module_get here, as the listening socket (sock)
1500          * has the protocol module (sock->ops->owner) held.
1501          */
1502         __module_get(newsock->ops->owner);
1503
1504         newfd = sock_alloc_fd(&newfile, flags & O_CLOEXEC);
1505         if (unlikely(newfd < 0)) {
1506                 err = newfd;
1507                 sock_release(newsock);
1508                 goto out_put;
1509         }
1510
1511         err = sock_attach_fd(newsock, newfile, flags & O_NONBLOCK);
1512         if (err < 0)
1513                 goto out_fd_simple;
1514
1515         err = security_socket_accept(sock, newsock);
1516         if (err)
1517                 goto out_fd;
1518
1519         err = sock->ops->accept(sock, newsock, sock->file->f_flags);
1520         if (err < 0)
1521                 goto out_fd;
1522
1523         if (upeer_sockaddr) {
1524                 if (newsock->ops->getname(newsock, (struct sockaddr *)&address,
1525                                           &len, 2) < 0) {
1526                         err = -ECONNABORTED;
1527                         goto out_fd;
1528                 }
1529                 err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address,
1530                                         len, upeer_sockaddr, upeer_addrlen);
1531                 if (err < 0)
1532                         goto out_fd;
1533         }
1534
1535         /* File flags are not inherited via accept() unlike another OSes. */
1536
1537         fd_install(newfd, newfile);
1538         err = newfd;
1539
1540 out_put:
1541         fput_light(sock->file, fput_needed);
1542 out:
1543         return err;
1544 out_fd_simple:
1545         sock_release(newsock);
1546         put_filp(newfile);
1547         put_unused_fd(newfd);
1548         goto out_put;
1549 out_fd:
1550         fput(newfile);
1551         put_unused_fd(newfd);
1552         goto out_put;
1553 }
1554
1555 SYSCALL_DEFINE3(accept, int, fd, struct sockaddr __user *, upeer_sockaddr,
1556                 int __user *, upeer_addrlen)
1557 {
1558         return sys_accept4(fd, upeer_sockaddr, upeer_addrlen, 0);
1559 }
1560
1561 /*
1562  *      Attempt to connect to a socket with the server address.  The address
1563  *      is in user space so we verify it is OK and move it to kernel space.
1564  *
1565  *      For 1003.1g we need to add clean support for a bind to AF_UNSPEC to
1566  *      break bindings
1567  *
1568  *      NOTE: 1003.1g draft 6.3 is broken with respect to AX.25/NetROM and
1569  *      other SEQPACKET protocols that take time to connect() as it doesn't
1570  *      include the -EINPROGRESS status for such sockets.
1571  */
1572
1573 SYSCALL_DEFINE3(connect, int, fd, struct sockaddr __user *, uservaddr,
1574                 int, addrlen)
1575 {
1576         struct socket *sock;
1577         struct sockaddr_storage address;
1578         int err, fput_needed;
1579
1580         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1581         if (!sock)
1582                 goto out;
1583         err = move_addr_to_kernel(uservaddr, addrlen, (struct sockaddr *)&address);
1584         if (err < 0)
1585                 goto out_put;
1586
1587         err =
1588             security_socket_connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen);
1589         if (err)
1590                 goto out_put;
1591
1592         err = sock->ops->connect(sock, (struct sockaddr *)&address, addrlen,
1593                                  sock->file->f_flags);
1594 out_put:
1595         fput_light(sock->file, fput_needed);
1596 out:
1597         return err;
1598 }
1599
1600 /*
1601  *      Get the local address ('name') of a socket object. Move the obtained
1602  *      name to user space.
1603  */
1604
1605 SYSCALL_DEFINE3(getsockname, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1606                 int __user *, usockaddr_len)
1607 {
1608         struct socket *sock;
1609         struct sockaddr_storage address;
1610         int len, err, fput_needed;
1611
1612         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1613         if (!sock)
1614                 goto out;
1615
1616         err = security_socket_getsockname(sock);
1617         if (err)
1618                 goto out_put;
1619
1620         err = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len, 0);
1621         if (err)
1622                 goto out_put;
1623         err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address, len, usockaddr, usockaddr_len);
1624
1625 out_put:
1626         fput_light(sock->file, fput_needed);
1627 out:
1628         return err;
1629 }
1630
1631 /*
1632  *      Get the remote address ('name') of a socket object. Move the obtained
1633  *      name to user space.
1634  */
1635
1636 SYSCALL_DEFINE3(getpeername, int, fd, struct sockaddr __user *, usockaddr,
1637                 int __user *, usockaddr_len)
1638 {
1639         struct socket *sock;
1640         struct sockaddr_storage address;
1641         int len, err, fput_needed;
1642
1643         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1644         if (sock != NULL) {
1645                 err = security_socket_getpeername(sock);
1646                 if (err) {
1647                         fput_light(sock->file, fput_needed);
1648                         return err;
1649                 }
1650
1651                 err =
1652                     sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, &len,
1653                                        1);
1654                 if (!err)
1655                         err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address, len, usockaddr,
1656                                                 usockaddr_len);
1657                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1658         }
1659         return err;
1660 }
1661
1662 /*
1663  *      Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
1664  *      space and check the user space data area is readable before invoking
1665  *      the protocol.
1666  */
1667
1668 SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1669                 unsigned, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1670                 int, addr_len)
1671 {
1672         struct socket *sock;
1673         struct sockaddr_storage address;
1674         int err;
1675         struct msghdr msg;
1676         struct iovec iov;
1677         int fput_needed;
1678
1679         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1680         if (!sock)
1681                 goto out;
1682
1683         iov.iov_base = buff;
1684         iov.iov_len = len;
1685         msg.msg_name = NULL;
1686         msg.msg_iov = &iov;
1687         msg.msg_iovlen = 1;
1688         msg.msg_control = NULL;
1689         msg.msg_controllen = 0;
1690         msg.msg_namelen = 0;
1691         if (addr) {
1692                 err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, (struct sockaddr *)&address);
1693                 if (err < 0)
1694                         goto out_put;
1695                 msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1696                 msg.msg_namelen = addr_len;
1697         }
1698         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1699                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1700         msg.msg_flags = flags;
1701         err = sock_sendmsg(sock, &msg, len);
1702
1703 out_put:
1704         fput_light(sock->file, fput_needed);
1705 out:
1706         return err;
1707 }
1708
1709 /*
1710  *      Send a datagram down a socket.
1711  */
1712
1713 SYSCALL_DEFINE4(send, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
1714                 unsigned, flags)
1715 {
1716         return sys_sendto(fd, buff, len, flags, NULL, 0);
1717 }
1718
1719 /*
1720  *      Receive a frame from the socket and optionally record the address of the
1721  *      sender. We verify the buffers are writable and if needed move the
1722  *      sender address from kernel to user space.
1723  */
1724
1725 SYSCALL_DEFINE6(recvfrom, int, fd, void __user *, ubuf, size_t, size,
1726                 unsigned, flags, struct sockaddr __user *, addr,
1727                 int __user *, addr_len)
1728 {
1729         struct socket *sock;
1730         struct iovec iov;
1731         struct msghdr msg;
1732         struct sockaddr_storage address;
1733         int err, err2;
1734         int fput_needed;
1735
1736         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1737         if (!sock)
1738                 goto out;
1739
1740         msg.msg_control = NULL;
1741         msg.msg_controllen = 0;
1742         msg.msg_iovlen = 1;
1743         msg.msg_iov = &iov;
1744         iov.iov_len = size;
1745         iov.iov_base = ubuf;
1746         msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
1747         msg.msg_namelen = sizeof(address);
1748         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1749                 flags |= MSG_DONTWAIT;
1750         err = sock_recvmsg(sock, &msg, size, flags);
1751
1752         if (err >= 0 && addr != NULL) {
1753                 err2 = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&address,
1754                                          msg.msg_namelen, addr, addr_len);
1755                 if (err2 < 0)
1756                         err = err2;
1757         }
1758
1759         fput_light(sock->file, fput_needed);
1760 out:
1761         return err;
1762 }
1763
1764 /*
1765  *      Receive a datagram from a socket.
1766  */
1767
1768 asmlinkage long sys_recv(int fd, void __user *ubuf, size_t size,
1769                          unsigned flags)
1770 {
1771         return sys_recvfrom(fd, ubuf, size, flags, NULL, NULL);
1772 }
1773
1774 /*
1775  *      Set a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1776  *      to pass the user mode parameter for the protocols to sort out.
1777  */
1778
1779 SYSCALL_DEFINE5(setsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1780                 char __user *, optval, int, optlen)
1781 {
1782         int err, fput_needed;
1783         struct socket *sock;
1784
1785         if (optlen < 0)
1786                 return -EINVAL;
1787
1788         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1789         if (sock != NULL) {
1790                 err = security_socket_setsockopt(sock, level, optname);
1791                 if (err)
1792                         goto out_put;
1793
1794                 if (level == SOL_SOCKET)
1795                         err =
1796                             sock_setsockopt(sock, level, optname, optval,
1797                                             optlen);
1798                 else
1799                         err =
1800                             sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
1801                                                   optlen);
1802 out_put:
1803                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1804         }
1805         return err;
1806 }
1807
1808 /*
1809  *      Get a socket option. Because we don't know the option lengths we have
1810  *      to pass a user mode parameter for the protocols to sort out.
1811  */
1812
1813 SYSCALL_DEFINE5(getsockopt, int, fd, int, level, int, optname,
1814                 char __user *, optval, int __user *, optlen)
1815 {
1816         int err, fput_needed;
1817         struct socket *sock;
1818
1819         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1820         if (sock != NULL) {
1821                 err = security_socket_getsockopt(sock, level, optname);
1822                 if (err)
1823                         goto out_put;
1824
1825                 if (level == SOL_SOCKET)
1826                         err =
1827                             sock_getsockopt(sock, level, optname, optval,
1828                                             optlen);
1829                 else
1830                         err =
1831                             sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
1832                                                   optlen);
1833 out_put:
1834                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1835         }
1836         return err;
1837 }
1838
1839 /*
1840  *      Shutdown a socket.
1841  */
1842
1843 SYSCALL_DEFINE2(shutdown, int, fd, int, how)
1844 {
1845         int err, fput_needed;
1846         struct socket *sock;
1847
1848         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1849         if (sock != NULL) {
1850                 err = security_socket_shutdown(sock, how);
1851                 if (!err)
1852                         err = sock->ops->shutdown(sock, how);
1853                 fput_light(sock->file, fput_needed);
1854         }
1855         return err;
1856 }
1857
1858 /* A couple of helpful macros for getting the address of the 32/64 bit
1859  * fields which are the same type (int / unsigned) on our platforms.
1860  */
1861 #define COMPAT_MSG(msg, member) ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) ? &msg##_compat->member : &msg->member)
1862 #define COMPAT_NAMELEN(msg)     COMPAT_MSG(msg, msg_namelen)
1863 #define COMPAT_FLAGS(msg)       COMPAT_MSG(msg, msg_flags)
1864
1865 /*
1866  *      BSD sendmsg interface
1867  */
1868
1869 SYSCALL_DEFINE3(sendmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg, unsigned, flags)
1870 {
1871         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1872             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1873         struct socket *sock;
1874         struct sockaddr_storage address;
1875         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV], *iov = iovstack;
1876         unsigned char ctl[sizeof(struct cmsghdr) + 20]
1877             __attribute__ ((aligned(sizeof(__kernel_size_t))));
1878         /* 20 is size of ipv6_pktinfo */
1879         unsigned char *ctl_buf = ctl;
1880         struct msghdr msg_sys;
1881         int err, ctl_len, iov_size, total_len;
1882         int fput_needed;
1883
1884         err = -EFAULT;
1885         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1886                 if (get_compat_msghdr(&msg_sys, msg_compat))
1887                         return -EFAULT;
1888         }
1889         else if (copy_from_user(&msg_sys, msg, sizeof(struct msghdr)))
1890                 return -EFAULT;
1891
1892         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
1893         if (!sock)
1894                 goto out;
1895
1896         /* do not move before msg_sys is valid */
1897         err = -EMSGSIZE;
1898         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
1899                 goto out_put;
1900
1901         /* Check whether to allocate the iovec area */
1902         err = -ENOMEM;
1903         iov_size = msg_sys.msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
1904         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
1905                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
1906                 if (!iov)
1907                         goto out_put;
1908         }
1909
1910         /* This will also move the address data into kernel space */
1911         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1912                 err = verify_compat_iovec(&msg_sys, iov,
1913                                           (struct sockaddr *)&address,
1914                                           VERIFY_READ);
1915         } else
1916                 err = verify_iovec(&msg_sys, iov,
1917                                    (struct sockaddr *)&address,
1918                                    VERIFY_READ);
1919         if (err < 0)
1920                 goto out_freeiov;
1921         total_len = err;
1922
1923         err = -ENOBUFS;
1924
1925         if (msg_sys.msg_controllen > INT_MAX)
1926                 goto out_freeiov;
1927         ctl_len = msg_sys.msg_controllen;
1928         if ((MSG_CMSG_COMPAT & flags) && ctl_len) {
1929                 err =
1930                     cmsghdr_from_user_compat_to_kern(&msg_sys, sock->sk, ctl,
1931                                                      sizeof(ctl));
1932                 if (err)
1933                         goto out_freeiov;
1934                 ctl_buf = msg_sys.msg_control;
1935                 ctl_len = msg_sys.msg_controllen;
1936         } else if (ctl_len) {
1937                 if (ctl_len > sizeof(ctl)) {
1938                         ctl_buf = sock_kmalloc(sock->sk, ctl_len, GFP_KERNEL);
1939                         if (ctl_buf == NULL)
1940                                 goto out_freeiov;
1941                 }
1942                 err = -EFAULT;
1943                 /*
1944                  * Careful! Before this, msg_sys.msg_control contains a user pointer.
1945                  * Afterwards, it will be a kernel pointer. Thus the compiler-assisted
1946                  * checking falls down on this.
1947                  */
1948                 if (copy_from_user(ctl_buf, (void __user *)msg_sys.msg_control,
1949                                    ctl_len))
1950                         goto out_freectl;
1951                 msg_sys.msg_control = ctl_buf;
1952         }
1953         msg_sys.msg_flags = flags;
1954
1955         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
1956                 msg_sys.msg_flags |= MSG_DONTWAIT;
1957         err = sock_sendmsg(sock, &msg_sys, total_len);
1958
1959 out_freectl:
1960         if (ctl_buf != ctl)
1961                 sock_kfree_s(sock->sk, ctl_buf, ctl_len);
1962 out_freeiov:
1963         if (iov != iovstack)
1964                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
1965 out_put:
1966         fput_light(sock->file, fput_needed);
1967 out:
1968         return err;
1969 }
1970
1971 /*
1972  *      BSD recvmsg interface
1973  */
1974
1975 SYSCALL_DEFINE3(recvmsg, int, fd, struct msghdr __user *, msg,
1976                 unsigned int, flags)
1977 {
1978         struct compat_msghdr __user *msg_compat =
1979             (struct compat_msghdr __user *)msg;
1980         struct socket *sock;
1981         struct iovec iovstack[UIO_FASTIOV];
1982         struct iovec *iov = iovstack;
1983         struct msghdr msg_sys;
1984         unsigned long cmsg_ptr;
1985         int err, iov_size, total_len, len;
1986         int fput_needed;
1987
1988         /* kernel mode address */
1989         struct sockaddr_storage addr;
1990
1991         /* user mode address pointers */
1992         struct sockaddr __user *uaddr;
1993         int __user *uaddr_len;
1994
1995         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
1996                 if (get_compat_msghdr(&msg_sys, msg_compat))
1997                         return -EFAULT;
1998         }
1999         else if (copy_from_user(&msg_sys, msg, sizeof(struct msghdr)))
2000                 return -EFAULT;
2001
2002         sock = sockfd_lookup_light(fd, &err, &fput_needed);
2003         if (!sock)
2004                 goto out;
2005
2006         err = -EMSGSIZE;
2007         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_MAXIOV)
2008                 goto out_put;
2009
2010         /* Check whether to allocate the iovec area */
2011         err = -ENOMEM;
2012         iov_size = msg_sys.msg_iovlen * sizeof(struct iovec);
2013         if (msg_sys.msg_iovlen > UIO_FASTIOV) {
2014                 iov = sock_kmalloc(sock->sk, iov_size, GFP_KERNEL);
2015                 if (!iov)
2016                         goto out_put;
2017         }
2018
2019         /*
2020          *      Save the user-mode address (verify_iovec will change the
2021          *      kernel msghdr to use the kernel address space)
2022          */
2023
2024         uaddr = (__force void __user *)msg_sys.msg_name;
2025         uaddr_len = COMPAT_NAMELEN(msg);
2026         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags) {
2027                 err = verify_compat_iovec(&msg_sys, iov,
2028                                           (struct sockaddr *)&addr,
2029                                           VERIFY_WRITE);
2030         } else
2031                 err = verify_iovec(&msg_sys, iov,
2032                                    (struct sockaddr *)&addr,
2033                                    VERIFY_WRITE);
2034         if (err < 0)
2035                 goto out_freeiov;
2036         total_len = err;
2037
2038         cmsg_ptr = (unsigned long)msg_sys.msg_control;
2039         msg_sys.msg_flags = flags & (MSG_CMSG_CLOEXEC|MSG_CMSG_COMPAT);
2040
2041         if (sock->file->f_flags & O_NONBLOCK)
2042                 flags |= MSG_DONTWAIT;
2043         err = sock_recvmsg(sock, &msg_sys, total_len, flags);
2044         if (err < 0)
2045                 goto out_freeiov;
2046         len = err;
2047
2048         if (uaddr != NULL) {
2049                 err = move_addr_to_user((struct sockaddr *)&addr,
2050                                         msg_sys.msg_namelen, uaddr,
2051                                         uaddr_len);
2052                 if (err < 0)
2053                         goto out_freeiov;
2054         }
2055         err = __put_user((msg_sys.msg_flags & ~MSG_CMSG_COMPAT),
2056                          COMPAT_FLAGS(msg));
2057         if (err)
2058                 goto out_freeiov;
2059         if (MSG_CMSG_COMPAT & flags)
2060                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys.msg_control - cmsg_ptr,
2061                                  &msg_compat->msg_controllen);
2062         else
2063                 err = __put_user((unsigned long)msg_sys.msg_control - cmsg_ptr,
2064                                  &msg->msg_controllen);
2065         if (err)
2066                 goto out_freeiov;
2067         err = len;
2068
2069 out_freeiov:
2070         if (iov != iovstack)
2071                 sock_kfree_s(sock->sk, iov, iov_size);
2072 out_put:
2073         fput_light(sock->file, fput_needed);
2074 out:
2075         return err;
2076 }
2077
2078 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL
2079
2080 /* Argument list sizes for sys_socketcall */
2081 #define AL(x) ((x) * sizeof(unsigned long))
2082 static const unsigned char nargs[19]={
2083         AL(0),AL(3),AL(3),AL(3),AL(2),AL(3),
2084         AL(3),AL(3),AL(4),AL(4),AL(4),AL(6),
2085         AL(6),AL(2),AL(5),AL(5),AL(3),AL(3),
2086         AL(4)
2087 };
2088
2089 #undef AL
2090
2091 /*
2092  *      System call vectors.
2093  *
2094  *      Argument checking cleaned up. Saved 20% in size.
2095  *  This function doesn't need to set the kernel lock because
2096  *  it is set by the callees.
2097  */
2098
2099 SYSCALL_DEFINE2(socketcall, int, call, unsigned long __user *, args)
2100 {
2101         unsigned long a[6];
2102         unsigned long a0, a1;
2103         int err;
2104         unsigned int len;
2105
2106         if (call < 1 || call > SYS_ACCEPT4)
2107                 return -EINVAL;
2108
2109         len = nargs[call];
2110         if (len > sizeof(a))
2111                 return -EINVAL;
2112
2113         /* copy_from_user should be SMP safe. */
2114         if (copy_from_user(a, args, len))
2115                 return -EFAULT;
2116
2117         audit_socketcall(nargs[call] / sizeof(unsigned long), a);
2118
2119         a0 = a[0];
2120         a1 = a[1];
2121
2122         switch (call) {
2123         case SYS_SOCKET:
2124                 err = sys_socket(a0, a1, a[2]);
2125                 break;
2126         case SYS_BIND:
2127                 err = sys_bind(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2128                 break;
2129         case SYS_CONNECT:
2130                 err = sys_connect(a0, (struct sockaddr __user *)a1, a[2]);
2131                 break;
2132         case SYS_LISTEN:
2133                 err = sys_listen(a0, a1);
2134                 break;
2135         case SYS_ACCEPT:
2136                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2137                                   (int __user *)a[2], 0);
2138                 break;
2139         case SYS_GETSOCKNAME:
2140                 err =
2141                     sys_getsockname(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2142                                     (int __user *)a[2]);
2143                 break;
2144         case SYS_GETPEERNAME:
2145                 err =
2146                     sys_getpeername(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2147                                     (int __user *)a[2]);
2148                 break;
2149         case SYS_SOCKETPAIR:
2150                 err = sys_socketpair(a0, a1, a[2], (int __user *)a[3]);
2151                 break;
2152         case SYS_SEND:
2153                 err = sys_send(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2154                 break;
2155         case SYS_SENDTO:
2156                 err = sys_sendto(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2157                                  (struct sockaddr __user *)a[4], a[5]);
2158                 break;
2159         case SYS_RECV:
2160                 err = sys_recv(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3]);
2161                 break;
2162         case SYS_RECVFROM:
2163                 err = sys_recvfrom(a0, (void __user *)a1, a[2], a[3],
2164                                    (struct sockaddr __user *)a[4],
2165                                    (int __user *)a[5]);
2166                 break;
2167         case SYS_SHUTDOWN:
2168                 err = sys_shutdown(a0, a1);
2169                 break;
2170         case SYS_SETSOCKOPT:
2171                 err = sys_setsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3], a[4]);
2172                 break;
2173         case SYS_GETSOCKOPT:
2174                 err =
2175                     sys_getsockopt(a0, a1, a[2], (char __user *)a[3],
2176                                    (int __user *)a[4]);
2177                 break;
2178         case SYS_SENDMSG:
2179                 err = sys_sendmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2180                 break;
2181         case SYS_RECVMSG:
2182                 err = sys_recvmsg(a0, (struct msghdr __user *)a1, a[2]);
2183                 break;
2184         case SYS_ACCEPT4:
2185                 err = sys_accept4(a0, (struct sockaddr __user *)a1,
2186                                   (int __user *)a[2], a[3]);
2187                 break;
2188         default:
2189                 err = -EINVAL;
2190                 break;
2191         }
2192         return err;
2193 }
2194
2195 #endif                          /* __ARCH_WANT_SYS_SOCKETCALL */
2196
2197 /**
2198  *      sock_register - add a socket protocol handler
2199  *      @ops: description of protocol
2200  *
2201  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2202  *      advertise its address family, and have it linked into the
2203  *      socket interface. The value ops->family coresponds to the
2204  *      socket system call protocol family.
2205  */
2206 int sock_register(const struct net_proto_family *ops)
2207 {
2208         int err;
2209
2210         if (ops->family >= NPROTO) {
2211                 printk(KERN_CRIT "protocol %d >= NPROTO(%d)\n", ops->family,
2212                        NPROTO);
2213                 return -ENOBUFS;
2214         }
2215
2216         spin_lock(&net_family_lock);
2217         if (net_families[ops->family])
2218                 err = -EEXIST;
2219         else {
2220                 net_families[ops->family] = ops;
2221                 err = 0;
2222         }
2223         spin_unlock(&net_family_lock);
2224
2225         printk(KERN_INFO "NET: Registered protocol family %d\n", ops->family);
2226         return err;
2227 }
2228
2229 /**
2230  *      sock_unregister - remove a protocol handler
2231  *      @family: protocol family to remove
2232  *
2233  *      This function is called by a protocol handler that wants to
2234  *      remove its address family, and have it unlinked from the
2235  *      new socket creation.
2236  *
2237  *      If protocol handler is a module, then it can use module reference
2238  *      counts to protect against new references. If protocol handler is not
2239  *      a module then it needs to provide its own protection in
2240  *      the ops->create routine.
2241  */
2242 void sock_unregister(int family)
2243 {
2244         BUG_ON(family < 0 || family >= NPROTO);
2245
2246         spin_lock(&net_family_lock);
2247         net_families[family] = NULL;
2248         spin_unlock(&net_family_lock);
2249
2250         synchronize_rcu();
2251
2252         printk(KERN_INFO "NET: Unregistered protocol family %d\n", family);
2253 }
2254
2255 static int __init sock_init(void)
2256 {
2257         /*
2258          *      Initialize sock SLAB cache.
2259          */
2260
2261         sk_init();
2262
2263         /*
2264          *      Initialize skbuff SLAB cache
2265          */
2266         skb_init();
2267
2268         /*
2269          *      Initialize the protocols module.
2270          */
2271
2272         init_inodecache();
2273         register_filesystem(&sock_fs_type);
2274         sock_mnt = kern_mount(&sock_fs_type);
2275
2276         /* The real protocol initialization is performed in later initcalls.
2277          */
2278
2279 #ifdef CONFIG_NETFILTER
2280         netfilter_init();
2281 #endif
2282
2283         return 0;
2284 }
2285
2286 core_initcall(sock_init);       /* early initcall */
2287
2288 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2289 void socket_seq_show(struct seq_file *seq)
2290 {
2291         int cpu;
2292         int counter = 0;
2293
2294         for_each_possible_cpu(cpu)
2295             counter += per_cpu(sockets_in_use, cpu);
2296
2297         /* It can be negative, by the way. 8) */
2298         if (counter < 0)
2299                 counter = 0;
2300
2301         seq_printf(seq, "sockets: used %d\n", counter);
2302 }
2303 #endif                          /* CONFIG_PROC_FS */
2304
2305 #ifdef CONFIG_COMPAT
2306 static long compat_sock_ioctl(struct file *file, unsigned cmd,
2307                               unsigned long arg)
2308 {
2309         struct socket *sock = file->private_data;
2310         int ret = -ENOIOCTLCMD;
2311         struct sock *sk;
2312         struct net *net;
2313
2314         sk = sock->sk;
2315         net = sock_net(sk);
2316
2317         if (sock->ops->compat_ioctl)
2318                 ret = sock->ops->compat_ioctl(sock, cmd, arg);
2319
2320         if (ret == -ENOIOCTLCMD &&
2321             (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST))
2322                 ret = compat_wext_handle_ioctl(net, cmd, arg);
2323
2324         return ret;
2325 }
2326 #endif
2327
2328 int kernel_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen)
2329 {
2330         return sock->ops->bind(sock, addr, addrlen);
2331 }
2332
2333 int kernel_listen(struct socket *sock, int backlog)
2334 {
2335         return sock->ops->listen(sock, backlog);
2336 }
2337
2338 int kernel_accept(struct socket *sock, struct socket **newsock, int flags)
2339 {
2340         struct sock *sk = sock->sk;
2341         int err;
2342
2343         err = sock_create_lite(sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol,
2344                                newsock);
2345         if (err < 0)
2346                 goto done;
2347
2348         err = sock->ops->accept(sock, *newsock, flags);
2349         if (err < 0) {
2350                 sock_release(*newsock);
2351                 *newsock = NULL;
2352                 goto done;
2353         }
2354
2355         (*newsock)->ops = sock->ops;
2356         __module_get((*newsock)->ops->owner);
2357
2358 done:
2359         return err;
2360 }
2361
2362 int kernel_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addrlen,
2363                    int flags)
2364 {
2365         return sock->ops->connect(sock, addr, addrlen, flags);
2366 }
2367
2368 int kernel_getsockname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
2369                          int *addrlen)
2370 {
2371         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 0);
2372 }
2373
2374 int kernel_getpeername(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
2375                          int *addrlen)
2376 {
2377         return sock->ops->getname(sock, addr, addrlen, 1);
2378 }
2379
2380 int kernel_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2381                         char *optval, int *optlen)
2382 {
2383         mm_segment_t oldfs = get_fs();
2384         int err;
2385
2386         set_fs(KERNEL_DS);
2387         if (level == SOL_SOCKET)
2388                 err = sock_getsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2389         else
2390                 err = sock->ops->getsockopt(sock, level, optname, optval,
2391                                             optlen);
2392         set_fs(oldfs);
2393         return err;
2394 }
2395
2396 int kernel_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2397                         char *optval, unsigned int optlen)
2398 {
2399         mm_segment_t oldfs = get_fs();
2400         int err;
2401
2402         set_fs(KERNEL_DS);
2403         if (level == SOL_SOCKET)
2404                 err = sock_setsockopt(sock, level, optname, optval, optlen);
2405         else
2406                 err = sock->ops->setsockopt(sock, level, optname, optval,
2407                                             optlen);
2408         set_fs(oldfs);
2409         return err;
2410 }
2411
2412 int kernel_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
2413                     size_t size, int flags)
2414 {
2415         if (sock->ops->sendpage)
2416                 return sock->ops->sendpage(sock, page, offset, size, flags);
2417
2418         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
2419 }
2420
2421 int kernel_sock_ioctl(struct socket *sock, int cmd, unsigned long arg)
2422 {
2423         mm_segment_t oldfs = get_fs();
2424         int err;
2425
2426         set_fs(KERNEL_DS);
2427         err = sock->ops->ioctl(sock, cmd, arg);
2428         set_fs(oldfs);
2429
2430         return err;
2431 }
2432
2433 int kernel_sock_shutdown(struct socket *sock, enum sock_shutdown_cmd how)
2434 {
2435         return sock->ops->shutdown(sock, how);
2436 }
2437
2438 EXPORT_SYMBOL(sock_create);
2439 EXPORT_SYMBOL(sock_create_kern);
2440 EXPORT_SYMBOL(sock_create_lite);
2441 EXPORT_SYMBOL(sock_map_fd);
2442 EXPORT_SYMBOL(sock_recvmsg);
2443 EXPORT_SYMBOL(sock_register);
2444 EXPORT_SYMBOL(sock_release);
2445 EXPORT_SYMBOL(sock_sendmsg);
2446 EXPORT_SYMBOL(sock_unregister);
2447 EXPORT_SYMBOL(sock_wake_async);
2448 EXPORT_SYMBOL(sockfd_lookup);
2449 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendmsg);
2450 EXPORT_SYMBOL(kernel_recvmsg);
2451 EXPORT_SYMBOL(kernel_bind);
2452 EXPORT_SYMBOL(kernel_listen);
2453 EXPORT_SYMBOL(kernel_accept);
2454 EXPORT_SYMBOL(kernel_connect);
2455 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockname);
2456 EXPORT_SYMBOL(kernel_getpeername);
2457 EXPORT_SYMBOL(kernel_getsockopt);
2458 EXPORT_SYMBOL(kernel_setsockopt);
2459 EXPORT_SYMBOL(kernel_sendpage);
2460 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_ioctl);
2461 EXPORT_SYMBOL(kernel_sock_shutdown);