a4577a75c6c0b55b3a105edd9a1b850613867b3f
[safe/jmp/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 struct percpu_counter 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 = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
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         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
312         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
313             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
314                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
315                         return NULL;
316         } else {
317                 /* Does this PF support this AF? */
318                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
319                         return NULL;
320         }
321
322         /* If we get this far, af is valid. */
323         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
324
325         if (len < af->sockaddr_len)
326                 return NULL;
327
328         return af;
329 }
330
331 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
332 SCTP_STATIC int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
333 {
334         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
335         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
336         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
337         struct sctp_af *af;
338         unsigned short snum;
339         int ret = 0;
340
341         /* Common sockaddr verification. */
342         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
343         if (!af) {
344                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind(sk: %p, newaddr: %p, len: %d) EINVAL\n",
345                                   sk, addr, len);
346                 return -EINVAL;
347         }
348
349         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
350
351         SCTP_DEBUG_PRINTK_IPADDR("sctp_do_bind(sk: %p, new addr: ",
352                                  ", port: %d, new port: %d, len: %d)\n",
353                                  sk,
354                                  addr,
355                                  bp->port, snum,
356                                  len);
357
358         /* PF specific bind() address verification. */
359         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
360                 return -EADDRNOTAVAIL;
361
362         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
363          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
364          * We'll just inhert an already bound port in this case
365          */
366         if (bp->port) {
367                 if (!snum)
368                         snum = bp->port;
369                 else if (snum != bp->port) {
370                         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_do_bind:"
371                                   " New port %d does not match existing port "
372                                   "%d.\n", snum, bp->port);
373                         return -EINVAL;
374                 }
375         }
376
377         if (snum && snum < PROT_SOCK && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE))
378                 return -EACCES;
379
380         /* See if the address matches any of the addresses we may have
381          * already bound before checking against other endpoints.
382          */
383         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
384                 return -EINVAL;
385
386         /* Make sure we are allowed to bind here.
387          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
388          * detection.
389          */
390         addr->v4.sin_port = htons(snum);
391         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
392                 return -EADDRINUSE;
393         }
394
395         /* Refresh ephemeral port.  */
396         if (!bp->port)
397                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
398
399         /* Add the address to the bind address list.
400          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
401          */
402         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
403
404         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
405         if (!ret) {
406                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
407                 af->to_sk_saddr(addr, sk);
408         }
409
410         return ret;
411 }
412
413  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
414  *
415  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
416  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
417  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
418  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
419  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
420  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
421  * from each endpoint).
422  */
423 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
424                             struct sctp_chunk *chunk)
425 {
426         int             retval = 0;
427
428         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
429          * transmission.
430          */
431         if (asoc->addip_last_asconf) {
432                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
433                 goto out;
434         }
435
436         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
437         sctp_chunk_hold(chunk);
438         retval = sctp_primitive_ASCONF(asoc, chunk);
439         if (retval)
440                 sctp_chunk_free(chunk);
441         else
442                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
443
444 out:
445         return retval;
446 }
447
448 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
449  * association.
450  *
451  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
452  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
453  * sctp_do_bind() on it.
454  *
455  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
456  * ones that were added will be removed.
457  *
458  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
459  */
460 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
461 {
462         int cnt;
463         int retval = 0;
464         void *addr_buf;
465         struct sockaddr *sa_addr;
466         struct sctp_af *af;
467
468         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_add (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
469                           sk, addrs, addrcnt);
470
471         addr_buf = addrs;
472         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
473                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
474                  * determine the address length for walking thru the list.
475                  */
476                 sa_addr = (struct sockaddr *)addr_buf;
477                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
478                 if (!af) {
479                         retval = -EINVAL;
480                         goto err_bindx_add;
481                 }
482
483                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
484                                       af->sockaddr_len);
485
486                 addr_buf += af->sockaddr_len;
487
488 err_bindx_add:
489                 if (retval < 0) {
490                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
491                         if (cnt > 0)
492                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
493                         return retval;
494                 }
495         }
496
497         return retval;
498 }
499
500 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
501  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
502  * addresses are added to the endpoint.
503  *
504  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
505  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
506  * affect other associations.
507  *
508  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
509  */
510 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
511                                    struct sockaddr      *addrs,
512                                    int                  addrcnt)
513 {
514         struct sctp_sock                *sp;
515         struct sctp_endpoint            *ep;
516         struct sctp_association         *asoc;
517         struct sctp_bind_addr           *bp;
518         struct sctp_chunk               *chunk;
519         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
520         union sctp_addr                 *addr;
521         union sctp_addr                 saveaddr;
522         void                            *addr_buf;
523         struct sctp_af                  *af;
524         struct list_head                *p;
525         int                             i;
526         int                             retval = 0;
527
528         if (!sctp_addip_enable)
529                 return retval;
530
531         sp = sctp_sk(sk);
532         ep = sp->ep;
533
534         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
535                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
536
537         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
538
539                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
540                         continue;
541
542                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
543                         continue;
544
545                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
546                         continue;
547
548                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
549                  * in the bind address list of the association. If so,
550                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
551                  * other associations.
552                  */
553                 addr_buf = addrs;
554                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
555                         addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
556                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
557                         if (!af) {
558                                 retval = -EINVAL;
559                                 goto out;
560                         }
561
562                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
563                                 break;
564
565                         addr_buf += af->sockaddr_len;
566                 }
567                 if (i < addrcnt)
568                         continue;
569
570                 /* Use the first valid address in bind addr list of
571                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
572                  */
573                 bp = &asoc->base.bind_addr;
574                 p = bp->address_list.next;
575                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
576                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
577                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
578                 if (!chunk) {
579                         retval = -ENOMEM;
580                         goto out;
581                 }
582
583                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
584                 if (retval)
585                         goto out;
586
587                 /* Add the new addresses to the bind address list with
588                  * use_as_src set to 0.
589                  */
590                 addr_buf = addrs;
591                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
592                         addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
593                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
594                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
595                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
596                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
597                         addr_buf += af->sockaddr_len;
598                 }
599         }
600
601 out:
602         return retval;
603 }
604
605 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
606  * last address.
607  *
608  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
609  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
610  * sctp_del_bind() on it.
611  *
612  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
613  * ones that were removed will be added back.
614  *
615  * At least one address has to be left; if only one address is
616  * available, the operation will return -EBUSY.
617  *
618  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
619  */
620 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
621 {
622         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
623         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
624         int cnt;
625         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
626         int retval = 0;
627         void *addr_buf;
628         union sctp_addr *sa_addr;
629         struct sctp_af *af;
630
631         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_bindx_rem (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
632                           sk, addrs, addrcnt);
633
634         addr_buf = addrs;
635         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
636                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
637                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
638                  * at least one address here).
639                  */
640                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
641                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
642                         retval = -EBUSY;
643                         goto err_bindx_rem;
644                 }
645
646                 sa_addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
647                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
648                 if (!af) {
649                         retval = -EINVAL;
650                         goto err_bindx_rem;
651                 }
652
653                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
654                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
655                         goto err_bindx_rem;
656                 }
657
658                 if (sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
659                         retval = -EINVAL;
660                         goto err_bindx_rem;
661                 }
662
663                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
664                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
665                  * be removed. This is something which needs to be looked into
666                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
667                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
668                  * sctp_do_bind(). -daisy
669                  */
670                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
671
672                 addr_buf += af->sockaddr_len;
673 err_bindx_rem:
674                 if (retval < 0) {
675                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
676                         if (cnt > 0)
677                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
678                         return retval;
679                 }
680         }
681
682         return retval;
683 }
684
685 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
686  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
687  * local addresses are removed from the endpoint.
688  *
689  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
690  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
691  * affect other associations.
692  *
693  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
694  */
695 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
696                                    struct sockaddr      *addrs,
697                                    int                  addrcnt)
698 {
699         struct sctp_sock        *sp;
700         struct sctp_endpoint    *ep;
701         struct sctp_association *asoc;
702         struct sctp_transport   *transport;
703         struct sctp_bind_addr   *bp;
704         struct sctp_chunk       *chunk;
705         union sctp_addr         *laddr;
706         void                    *addr_buf;
707         struct sctp_af          *af;
708         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
709         int                     i;
710         int                     retval = 0;
711
712         if (!sctp_addip_enable)
713                 return retval;
714
715         sp = sctp_sk(sk);
716         ep = sp->ep;
717
718         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: (sk: %p, addrs: %p, addrcnt: %d)\n",
719                           __func__, sk, addrs, addrcnt);
720
721         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
722
723                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
724                         continue;
725
726                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
727                         continue;
728
729                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
730                         continue;
731
732                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
733                  * not present in the bind address list of the association.
734                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
735                  * continue with other associations.
736                  */
737                 addr_buf = addrs;
738                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
739                         laddr = (union sctp_addr *)addr_buf;
740                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
741                         if (!af) {
742                                 retval = -EINVAL;
743                                 goto out;
744                         }
745
746                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
747                                 break;
748
749                         addr_buf += af->sockaddr_len;
750                 }
751                 if (i < addrcnt)
752                         continue;
753
754                 /* Find one address in the association's bind address list
755                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
756                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
757                  * association.
758                  */
759                 bp = &asoc->base.bind_addr;
760                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
761                                                addrcnt, sp);
762                 if (!laddr)
763                         continue;
764
765                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
766                  * because this is done under a socket lock from the
767                  * setsockopt call.
768                  */
769                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
770                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
771                 if (!chunk) {
772                         retval = -ENOMEM;
773                         goto out;
774                 }
775
776                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
777                  * list that are to be deleted.
778                  */
779                 addr_buf = addrs;
780                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
781                         laddr = (union sctp_addr *)addr_buf;
782                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
783                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
784                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
785                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
786                         }
787                         addr_buf += af->sockaddr_len;
788                 }
789
790                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
791                  * as some of the addresses in the bind address list are
792                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
793                  */
794                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
795                                         transports) {
796                         dst_release(transport->dst);
797                         sctp_transport_route(transport, NULL,
798                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
799                 }
800
801                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
802         }
803 out:
804         return retval;
805 }
806
807 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
808  *
809  * API 8.1
810  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
811  *                int flags);
812  *
813  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
814  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
815  * or IPv6 addresses.
816  *
817  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
818  * Section 3.1.2 for this usage.
819  *
820  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
821  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
822  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
823  * must be used to distinguish the address length (note that this
824  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
825  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
826  *
827  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
828  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
829  *
830  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
831  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
832  *
833  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
834  * the following currently defined flags:
835  *
836  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
837  *
838  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
839  *
840  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
841  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
842  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
843  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
844  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
845  * reject such an attempt with EINVAL.
846  *
847  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
848  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
849  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
850  * socket is associated with so that no new association accepted will be
851  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
852  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
853  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
854  * peers address lists.
855  *
856  * Adding and removing addresses from a connected association is
857  * optional functionality. Implementations that do not support this
858  * functionality should return EOPNOTSUPP.
859  *
860  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
861  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
862  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
863  * from userspace.
864  *
865  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
866  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
867  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
868  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
869  * the copying without checking the user space area
870  * (__copy_from_user()).
871  *
872  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
873  * it.
874  *
875  * sk        The sk of the socket
876  * addrs     The pointer to the addresses in user land
877  * addrssize Size of the addrs buffer
878  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
879  *           sctp_bindx)
880  *
881  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
882  */
883 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_bindx(struct sock* sk,
884                                       struct sockaddr __user *addrs,
885                                       int addrs_size, int op)
886 {
887         struct sockaddr *kaddrs;
888         int err;
889         int addrcnt = 0;
890         int walk_size = 0;
891         struct sockaddr *sa_addr;
892         void *addr_buf;
893         struct sctp_af *af;
894
895         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsocktopt_bindx: sk %p addrs %p"
896                           " addrs_size %d opt %d\n", sk, addrs, addrs_size, op);
897
898         if (unlikely(addrs_size <= 0))
899                 return -EINVAL;
900
901         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
902         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
903                 return -EFAULT;
904
905         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
906         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
907         if (unlikely(!kaddrs))
908                 return -ENOMEM;
909
910         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
911                 kfree(kaddrs);
912                 return -EFAULT;
913         }
914
915         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
916         addr_buf = kaddrs;
917         while (walk_size < addrs_size) {
918                 sa_addr = (struct sockaddr *)addr_buf;
919                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
920
921                 /* If the address family is not supported or if this address
922                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
923                  */
924                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
925                         kfree(kaddrs);
926                         return -EINVAL;
927                 }
928                 addrcnt++;
929                 addr_buf += af->sockaddr_len;
930                 walk_size += af->sockaddr_len;
931         }
932
933         /* Do the work. */
934         switch (op) {
935         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
936                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
937                 if (err)
938                         goto out;
939                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
940                 break;
941
942         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
943                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
944                 if (err)
945                         goto out;
946                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
947                 break;
948
949         default:
950                 err = -EINVAL;
951                 break;
952         }
953
954 out:
955         kfree(kaddrs);
956
957         return err;
958 }
959
960 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
961  *
962  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
963  * Connect will come in with just a single address.
964  */
965 static int __sctp_connect(struct sock* sk,
966                           struct sockaddr *kaddrs,
967                           int addrs_size,
968                           sctp_assoc_t *assoc_id)
969 {
970         struct sctp_sock *sp;
971         struct sctp_endpoint *ep;
972         struct sctp_association *asoc = NULL;
973         struct sctp_association *asoc2;
974         struct sctp_transport *transport;
975         union sctp_addr to;
976         struct sctp_af *af;
977         sctp_scope_t scope;
978         long timeo;
979         int err = 0;
980         int addrcnt = 0;
981         int walk_size = 0;
982         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
983         void *addr_buf;
984         unsigned short port;
985         unsigned int f_flags = 0;
986
987         sp = sctp_sk(sk);
988         ep = sp->ep;
989
990         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
991          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
992          * is already connected.
993          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
994          */
995         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
996             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
997                 err = -EISCONN;
998                 goto out_free;
999         }
1000
1001         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1002         addr_buf = kaddrs;
1003         while (walk_size < addrs_size) {
1004                 sa_addr = (union sctp_addr *)addr_buf;
1005                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1006                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1007
1008                 /* If the address family is not supported or if this address
1009                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1010                  */
1011                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1012                         err = -EINVAL;
1013                         goto out_free;
1014                 }
1015
1016                 /* Save current address so we can work with it */
1017                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1018
1019                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1020                 if (err)
1021                         goto out_free;
1022
1023                 /* Make sure the destination port is correctly set
1024                  * in all addresses.
1025                  */
1026                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port)
1027                         goto out_free;
1028
1029
1030                 /* Check if there already is a matching association on the
1031                  * endpoint (other than the one created here).
1032                  */
1033                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1034                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1035                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1036                                 err = -EISCONN;
1037                         else
1038                                 err = -EALREADY;
1039                         goto out_free;
1040                 }
1041
1042                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1043                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1044                  * the peer address even on another socket.
1045                  */
1046                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1047                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1048                         goto out_free;
1049                 }
1050
1051                 if (!asoc) {
1052                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1053                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1054                          * ephemeral port and will choose an address set
1055                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1056                          */
1057                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1058                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1059                                         err = -EAGAIN;
1060                                         goto out_free;
1061                                 }
1062                         } else {
1063                                 /*
1064                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1065                                  * style socket with open associations on a
1066                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1067                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1068                                  * be permitted to open new associations.
1069                                  */
1070                                 if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1071                                     !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1072                                         err = -EACCES;
1073                                         goto out_free;
1074                                 }
1075                         }
1076
1077                         scope = sctp_scope(&to);
1078                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1079                         if (!asoc) {
1080                                 err = -ENOMEM;
1081                                 goto out_free;
1082                         }
1083
1084                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1085                                                               GFP_KERNEL);
1086                         if (err < 0) {
1087                                 goto out_free;
1088                         }
1089
1090                 }
1091
1092                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1093                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1094                                                 SCTP_UNKNOWN);
1095                 if (!transport) {
1096                         err = -ENOMEM;
1097                         goto out_free;
1098                 }
1099
1100                 addrcnt++;
1101                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1102                 walk_size += af->sockaddr_len;
1103         }
1104
1105         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1106          * id back, assign one now.
1107          */
1108         if (assoc_id) {
1109                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1110                 if (err < 0)
1111                         goto out_free;
1112         }
1113
1114         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(asoc, NULL);
1115         if (err < 0) {
1116                 goto out_free;
1117         }
1118
1119         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1120         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1121         af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1122         af->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1123         sk->sk_err = 0;
1124
1125         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1126          * if all they do is call sock_create_kern().
1127          */
1128         if (sk->sk_socket->file)
1129                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1130
1131         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1132
1133         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1134         if ((err == 0 || err == -EINPROGRESS) && assoc_id)
1135                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1136
1137         /* Don't free association on exit. */
1138         asoc = NULL;
1139
1140 out_free:
1141
1142         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to exit __sctp_connect() free asoc: %p"
1143                           " kaddrs: %p err: %d\n",
1144                           asoc, kaddrs, err);
1145         if (asoc)
1146                 sctp_association_free(asoc);
1147         return err;
1148 }
1149
1150 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1151  *
1152  * API 8.9
1153  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1154  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1155  *
1156  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1157  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1158  * or IPv6 addresses.
1159  *
1160  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1161  * Section 3.1.2 for this usage.
1162  *
1163  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1164  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1165  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1166  * must be used to distengish the address length (note that this
1167  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1168  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1169  *
1170  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1171  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1172  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1173  * is not touched by the kernel.
1174  *
1175  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1176  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1177  *
1178  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1179  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1180  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1181  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1182  * the association is implementation dependant.  This function only
1183  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1184  * the list when needed.
1185  *
1186  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1187  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1188  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1189  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1190  * retrieve them after the association has been set up.
1191  *
1192  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1193  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1194  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1195  *
1196  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1197  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1198  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1199  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1200  * the copying without checking the user space area
1201  * (__copy_from_user()).
1202  *
1203  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1204  * it.
1205  *
1206  * sk        The sk of the socket
1207  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1208  * addrssize Size of the addrs buffer
1209  *
1210  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1211  */
1212 SCTP_STATIC int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1213                                       struct sockaddr __user *addrs,
1214                                       int addrs_size,
1215                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1216 {
1217         int err = 0;
1218         struct sockaddr *kaddrs;
1219
1220         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk %p addrs %p addrs_size %d\n",
1221                           __func__, sk, addrs, addrs_size);
1222
1223         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1224                 return -EINVAL;
1225
1226         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1227         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1228                 return -EFAULT;
1229
1230         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1231         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_KERNEL);
1232         if (unlikely(!kaddrs))
1233                 return -ENOMEM;
1234
1235         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1236                 err = -EFAULT;
1237         } else {
1238                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1239         }
1240
1241         kfree(kaddrs);
1242
1243         return err;
1244 }
1245
1246 /*
1247  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1248  * to the option that doesn't provide association id.
1249  */
1250 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock* sk,
1251                                       struct sockaddr __user *addrs,
1252                                       int addrs_size)
1253 {
1254         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1255 }
1256
1257 /*
1258  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1259  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1260  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1261  * always positive.
1262  */
1263 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt_connectx(struct sock* sk,
1264                                       struct sockaddr __user *addrs,
1265                                       int addrs_size)
1266 {
1267         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1268         int err = 0;
1269
1270         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1271
1272         if (err)
1273                 return err;
1274         else
1275                 return assoc_id;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * New (hopefully final) interface for the API.
1280  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1281  * can avoid any unnecessary allocations.   The only defferent part
1282  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1283  * addrs_num structure member.  That way we can re-use the existing
1284  * code.
1285  */
1286 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock* sk, int len,
1287                                         char __user *optval,
1288                                         int __user *optlen)
1289 {
1290         struct sctp_getaddrs_old param;
1291         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1292         int err = 0;
1293
1294         if (len < sizeof(param))
1295                 return -EINVAL;
1296
1297         if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1298                 return -EFAULT;
1299
1300         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk,
1301                         (struct sockaddr __user *)param.addrs,
1302                         param.addr_num, &assoc_id);
1303
1304         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1305                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1306                         return -EFAULT;
1307                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1308                         return -EFAULT;
1309         }
1310
1311         return err;
1312 }
1313
1314 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1315  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1316  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1317  * by a UDP-style socket.
1318  *
1319  * The syntax is
1320  *
1321  *   ret = close(int sd);
1322  *
1323  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1324  *
1325  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1326  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1327  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1328  * ancillary data (see Section xxxx).
1329  *
1330  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1331  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1332  *
1333  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1334  *
1335  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1336  *
1337  * The syntax is:
1338  *
1339  *    int close(int sd);
1340  *
1341  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1342  *
1343  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1344  * socket operations will succeed on that descriptor.
1345  *
1346  * API 7.1.4 SO_LINGER
1347  *
1348  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1349  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1350  *
1351  *  struct  linger {
1352  *     int     l_onoff;                // option on/off
1353  *     int     l_linger;               // linger time
1354  * };
1355  *
1356  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1357  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1358  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1359  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1360  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1361  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1362  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1363  */
1364 SCTP_STATIC void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1365 {
1366         struct sctp_endpoint *ep;
1367         struct sctp_association *asoc;
1368         struct list_head *pos, *temp;
1369
1370         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_close(sk: 0x%p, timeout:%ld)\n", sk, timeout);
1371
1372         sctp_lock_sock(sk);
1373         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1374         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1375
1376         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1377
1378         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1379         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1380                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1381
1382                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1383                         /* A closed association can still be in the list if
1384                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1385                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1386                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1387                          */
1388                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1389                                 sctp_unhash_established(asoc);
1390                                 sctp_association_free(asoc);
1391                                 continue;
1392                         }
1393                 }
1394
1395                 if (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime) {
1396                         struct sctp_chunk *chunk;
1397
1398                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1399                         if (chunk)
1400                                 sctp_primitive_ABORT(asoc, chunk);
1401                 } else
1402                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
1403         }
1404
1405         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1406         sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1407         sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1408
1409         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1410         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1411                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1412
1413         /* This will run the backlog queue.  */
1414         sctp_release_sock(sk);
1415
1416         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1417          * the net layers still may.
1418          */
1419         sctp_local_bh_disable();
1420         sctp_bh_lock_sock(sk);
1421
1422         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1423          * and we have just a little more cleanup.
1424          */
1425         sock_hold(sk);
1426         sk_common_release(sk);
1427
1428         sctp_bh_unlock_sock(sk);
1429         sctp_local_bh_enable();
1430
1431         sock_put(sk);
1432
1433         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1434 }
1435
1436 /* Handle EPIPE error. */
1437 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1438 {
1439         if (err == -EPIPE)
1440                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1441         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1442                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1443         return err;
1444 }
1445
1446 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1447  *
1448  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1449  * and receive data from its peer.
1450  *
1451  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1452  *                  int flags);
1453  *
1454  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1455  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1456  *            user message and possibly some ancillary data.
1457  *
1458  *            See Section 5 for complete description of the data
1459  *            structures.
1460  *
1461  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1462  *            5 for complete description of the flags.
1463  *
1464  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1465  * connect support comes in.
1466  */
1467 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1468
1469 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *, sctp_cmsgs_t *);
1470
1471 SCTP_STATIC int sctp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1472                              struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1473 {
1474         struct sctp_sock *sp;
1475         struct sctp_endpoint *ep;
1476         struct sctp_association *new_asoc=NULL, *asoc=NULL;
1477         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1478         struct sctp_chunk *chunk;
1479         union sctp_addr to;
1480         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1481         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo = { 0 };
1482         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1483         struct sctp_initmsg *sinit;
1484         sctp_assoc_t associd = 0;
1485         sctp_cmsgs_t cmsgs = { NULL };
1486         int err;
1487         sctp_scope_t scope;
1488         long timeo;
1489         __u16 sinfo_flags = 0;
1490         struct sctp_datamsg *datamsg;
1491         int msg_flags = msg->msg_flags;
1492
1493         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_sendmsg(sk: %p, msg: %p, msg_len: %zu)\n",
1494                           sk, msg, msg_len);
1495
1496         err = 0;
1497         sp = sctp_sk(sk);
1498         ep = sp->ep;
1499
1500         SCTP_DEBUG_PRINTK("Using endpoint: %p.\n", ep);
1501
1502         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1503         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1504                 err = -EPIPE;
1505                 goto out_nounlock;
1506         }
1507
1508         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1509         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1510
1511         if (err) {
1512                 SCTP_DEBUG_PRINTK("msghdr parse err = %x\n", err);
1513                 goto out_nounlock;
1514         }
1515
1516         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1517          * address only selects the association--it is not necessarily
1518          * the address we will send to.
1519          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1520          */
1521         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1522                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1523
1524                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1525                                        msg_namelen);
1526                 if (err)
1527                         return err;
1528
1529                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1530                         msg_namelen = sizeof(to);
1531                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1532                 msg_name = msg->msg_name;
1533         }
1534
1535         sinfo = cmsgs.info;
1536         sinit = cmsgs.init;
1537
1538         /* Did the user specify SNDRCVINFO?  */
1539         if (sinfo) {
1540                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1541                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1542         }
1543
1544         SCTP_DEBUG_PRINTK("msg_len: %zu, sinfo_flags: 0x%x\n",
1545                           msg_len, sinfo_flags);
1546
1547         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1548         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1549                 err = -EINVAL;
1550                 goto out_nounlock;
1551         }
1552
1553         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1554          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1555          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1556          * the msg_iov set to the user abort reason.
1557          */
1558         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1559             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1560                 err = -EINVAL;
1561                 goto out_nounlock;
1562         }
1563
1564         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1565          * specified in msg_name.
1566          */
1567         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1568                 err = -EINVAL;
1569                 goto out_nounlock;
1570         }
1571
1572         transport = NULL;
1573
1574         SCTP_DEBUG_PRINTK("About to look up association.\n");
1575
1576         sctp_lock_sock(sk);
1577
1578         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1579         if (msg_name) {
1580                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1581                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1582                 if (!asoc) {
1583                         /* If we could not find a matching association on the
1584                          * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1585                          * socket that already has an association or there is
1586                          * no peeled-off association on another socket.
1587                          */
1588                         if ((sctp_style(sk, TCP) &&
1589                              sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) ||
1590                             sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1591                                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1592                                 goto out_unlock;
1593                         }
1594                 }
1595         } else {
1596                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1597                 if (!asoc) {
1598                         err = -EPIPE;
1599                         goto out_unlock;
1600                 }
1601         }
1602
1603         if (asoc) {
1604                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Just looked up association: %p.\n", asoc);
1605
1606                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1607                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1608                  * happen when an accepted socket has an association that is
1609                  * already CLOSED.
1610                  */
1611                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1612                         err = -EPIPE;
1613                         goto out_unlock;
1614                 }
1615
1616                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1617                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Shutting down association: %p\n",
1618                                           asoc);
1619                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
1620                         err = 0;
1621                         goto out_unlock;
1622                 }
1623                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1624
1625                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1626                         if (!chunk) {
1627                                 err = -ENOMEM;
1628                                 goto out_unlock;
1629                         }
1630
1631                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Aborting association: %p\n", asoc);
1632                         sctp_primitive_ABORT(asoc, chunk);
1633                         err = 0;
1634                         goto out_unlock;
1635                 }
1636         }
1637
1638         /* Do we need to create the association?  */
1639         if (!asoc) {
1640                 SCTP_DEBUG_PRINTK("There is no association yet.\n");
1641
1642                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1643                         err = -EINVAL;
1644                         goto out_unlock;
1645                 }
1646
1647                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1648                  * either the default or the user specified stream counts.
1649                  */
1650                 if (sinfo) {
1651                         if (!sinit || (sinit && !sinit->sinit_num_ostreams)) {
1652                                 /* Check against the defaults. */
1653                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1654                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1655                                         err = -EINVAL;
1656                                         goto out_unlock;
1657                                 }
1658                         } else {
1659                                 /* Check against the requested.  */
1660                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1661                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1662                                         err = -EINVAL;
1663                                         goto out_unlock;
1664                                 }
1665                         }
1666                 }
1667
1668                 /*
1669                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1670                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1671                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1672                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1673                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1674                  */
1675                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1676                         if (sctp_autobind(sk)) {
1677                                 err = -EAGAIN;
1678                                 goto out_unlock;
1679                         }
1680                 } else {
1681                         /*
1682                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1683                          * style socket with open associations on a privileged
1684                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1685                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1686                          * associations.
1687                          */
1688                         if (ep->base.bind_addr.port < PROT_SOCK &&
1689                             !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1690                                 err = -EACCES;
1691                                 goto out_unlock;
1692                         }
1693                 }
1694
1695                 scope = sctp_scope(&to);
1696                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1697                 if (!new_asoc) {
1698                         err = -ENOMEM;
1699                         goto out_unlock;
1700                 }
1701                 asoc = new_asoc;
1702                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1703                 if (err < 0) {
1704                         err = -ENOMEM;
1705                         goto out_free;
1706                 }
1707
1708                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1709                  * the association init values accordingly.
1710                  */
1711                 if (sinit) {
1712                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1713                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1714                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1715                         }
1716                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1717                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1718                                         sinit->sinit_max_instreams;
1719                         }
1720                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1721                                 asoc->max_init_attempts
1722                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1723                         }
1724                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1725                                 asoc->max_init_timeo =
1726                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1727                         }
1728                 }
1729
1730                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1731                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1732                 if (!transport) {
1733                         err = -ENOMEM;
1734                         goto out_free;
1735                 }
1736         }
1737
1738         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1739         SCTP_DEBUG_PRINTK("We have a valid association.\n");
1740
1741         if (!sinfo) {
1742                 /* If the user didn't specify SNDRCVINFO, make up one with
1743                  * some defaults.
1744                  */
1745                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1746                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1747                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1748                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1749                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1750                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1751                 sinfo = &default_sinfo;
1752         }
1753
1754         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1755          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1756          */
1757         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1758                 err = -EMSGSIZE;
1759                 goto out_free;
1760         }
1761
1762         if (asoc->pmtu_pending)
1763                 sctp_assoc_pending_pmtu(asoc);
1764
1765         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1766          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1767          * does not specify what this error is, but this looks like
1768          * a great fit.
1769          */
1770         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1771                 err = -EMSGSIZE;
1772                 goto out_free;
1773         }
1774
1775         if (sinfo) {
1776                 /* Check for invalid stream. */
1777                 if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->c.sinit_num_ostreams) {
1778                         err = -EINVAL;
1779                         goto out_free;
1780                 }
1781         }
1782
1783         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1784         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1785                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1786                 if (err)
1787                         goto out_free;
1788         }
1789
1790         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1791          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1792          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1793          */
1794         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1795             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1796                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1797                 if (!chunk_tp) {
1798                         err = -EINVAL;
1799                         goto out_free;
1800                 }
1801         } else
1802                 chunk_tp = NULL;
1803
1804         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
1805         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1806                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(asoc, NULL);
1807                 if (err < 0)
1808                         goto out_free;
1809                 SCTP_DEBUG_PRINTK("We associated primitively.\n");
1810         }
1811
1812         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
1813         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, msg, msg_len);
1814         if (!datamsg) {
1815                 err = -ENOMEM;
1816                 goto out_free;
1817         }
1818
1819         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
1820         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1821                 sctp_chunk_hold(chunk);
1822
1823                 /* Do accounting for the write space.  */
1824                 sctp_set_owner_w(chunk);
1825
1826                 chunk->transport = chunk_tp;
1827         }
1828
1829         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
1830          * must either fail or succeed.   The lower layer
1831          * works that way today.  Keep it that way or this
1832          * breaks.
1833          */
1834         err = sctp_primitive_SEND(asoc, datamsg);
1835         /* Did the lower layer accept the chunk? */
1836         if (err)
1837                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1838         else
1839                 sctp_datamsg_put(datamsg);
1840
1841         SCTP_DEBUG_PRINTK("We sent primitively.\n");
1842
1843         if (err)
1844                 goto out_free;
1845         else
1846                 err = msg_len;
1847
1848         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
1849          * layers are responsible for association cleanup.
1850          */
1851         goto out_unlock;
1852
1853 out_free:
1854         if (new_asoc)
1855                 sctp_association_free(asoc);
1856 out_unlock:
1857         sctp_release_sock(sk);
1858
1859 out_nounlock:
1860         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
1861
1862 #if 0
1863 do_sock_err:
1864         if (msg_len)
1865                 err = msg_len;
1866         else
1867                 err = sock_error(sk);
1868         goto out;
1869
1870 do_interrupted:
1871         if (msg_len)
1872                 err = msg_len;
1873         goto out;
1874 #endif /* 0 */
1875 }
1876
1877 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
1878  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
1879  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
1880  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
1881  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
1882  * could not be removed.
1883  */
1884 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
1885 {
1886         struct sk_buff *list;
1887         int skb_len = skb_headlen(skb);
1888         int rlen;
1889
1890         if (len <= skb_len) {
1891                 __skb_pull(skb, len);
1892                 return 0;
1893         }
1894         len -= skb_len;
1895         __skb_pull(skb, skb_len);
1896
1897         skb_walk_frags(skb, list) {
1898                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
1899                 skb->len -= (len-rlen);
1900                 skb->data_len -= (len-rlen);
1901
1902                 if (!rlen)
1903                         return 0;
1904
1905                 len = rlen;
1906         }
1907
1908         return len;
1909 }
1910
1911 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
1912  *
1913  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
1914  *                    int flags);
1915  *
1916  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1917  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1918  *            user message and possibly some ancillary data.
1919  *
1920  *            See Section 5 for complete description of the data
1921  *            structures.
1922  *
1923  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1924  *            5 for complete description of the flags.
1925  */
1926 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *, int, int, int *);
1927
1928 SCTP_STATIC int sctp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
1929                              struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1930                              int flags, int *addr_len)
1931 {
1932         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
1933         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1934         struct sk_buff *skb;
1935         int copied;
1936         int err = 0;
1937         int skb_len;
1938
1939         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_recvmsg(%s: %p, %s: %p, %s: %zd, %s: %d, %s: "
1940                           "0x%x, %s: %p)\n", "sk", sk, "msghdr", msg,
1941                           "len", len, "knoblauch", noblock,
1942                           "flags", flags, "addr_len", addr_len);
1943
1944         sctp_lock_sock(sk);
1945
1946         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED)) {
1947                 err = -ENOTCONN;
1948                 goto out;
1949         }
1950
1951         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
1952         if (!skb)
1953                 goto out;
1954
1955         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
1956          * frag_list.
1957          */
1958         skb_len = skb->len;
1959
1960         copied = skb_len;
1961         if (copied > len)
1962                 copied = len;
1963
1964         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1965
1966         event = sctp_skb2event(skb);
1967
1968         if (err)
1969                 goto out_free;
1970
1971         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1972         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
1973                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
1974                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
1975         } else {
1976                 sp->pf->skb_msgname(skb, msg->msg_name, addr_len);
1977         }
1978
1979         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
1980         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
1981                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
1982 #if 0
1983         /* FIXME: we should be calling IP/IPv6 layers.  */
1984         if (sk->sk_protinfo.af_inet.cmsg_flags)
1985                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1986 #endif
1987
1988         err = copied;
1989
1990         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
1991          * push it back to the receive_queue so that the next call to
1992          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
1993          */
1994         if (skb_len > copied) {
1995                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
1996                 if (flags & MSG_PEEK)
1997                         goto out_free;
1998                 sctp_skb_pull(skb, copied);
1999                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2000
2001                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2002                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2003                  * rwnd is updated when the event is freed.
2004                  */
2005                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2006                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2007                 goto out;
2008         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2009                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2010                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2011         else
2012                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2013
2014 out_free:
2015         if (flags & MSG_PEEK) {
2016                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2017                  * sctp_skb_recv_datagram().
2018                  */
2019                 kfree_skb(skb);
2020         } else {
2021                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2022                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2023                  * rwnd.
2024                  */
2025                 sctp_ulpevent_free(event);
2026         }
2027 out:
2028         sctp_release_sock(sk);
2029         return err;
2030 }
2031
2032 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2033  *
2034  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2035  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2036  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2037  * instead a error will be indicated to the user.
2038  */
2039 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2040                                              char __user *optval,
2041                                              unsigned int optlen)
2042 {
2043         int val;
2044
2045         if (optlen < sizeof(int))
2046                 return -EINVAL;
2047
2048         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2049                 return -EFAULT;
2050
2051         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2052
2053         return 0;
2054 }
2055
2056 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2057                                   unsigned int optlen)
2058 {
2059         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2060                 return -EINVAL;
2061         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2062                 return -EFAULT;
2063         return 0;
2064 }
2065
2066 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2067  *
2068  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2069  * set it will cause associations that are idle for more than the
2070  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2071  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2072  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2073  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2074  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2075  * association is closed.
2076  */
2077 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2078                                      unsigned int optlen)
2079 {
2080         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2081
2082         /* Applicable to UDP-style socket only */
2083         if (sctp_style(sk, TCP))
2084                 return -EOPNOTSUPP;
2085         if (optlen != sizeof(int))
2086                 return -EINVAL;
2087         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2088                 return -EFAULT;
2089
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2094  *
2095  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2096  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2097  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2098  * number of retransmissions sent before an address is considered
2099  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2100  * address's parameters:
2101  *
2102  *  struct sctp_paddrparams {
2103  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2104  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2105  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2106  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2107  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2108  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2109  *     uint32_t                spp_flags;
2110  * };
2111  *
2112  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2113  *                     application, and identifies the association for
2114  *                     this query.
2115  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2116  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2117  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2118  *                     is present in this field then no changes are to
2119  *                     be made to this parameter.
2120  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2121  *                     retransmissions before this address shall be
2122  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2123  *                     is present in this field then no changes are to
2124  *                     be made to this parameter.
2125  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2126  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2127  *                     Note that if the spp_address field is empty
2128  *                     then all associations on this address will
2129  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2130  *
2131  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2132  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2133  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2134  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2135  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2136  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2137  *                     recorded delayed sack timer value.
2138  *
2139  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2140  *                     on an association. The flag field may contain
2141  *                     zero or more of the following options.
2142  *
2143  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2144  *                     specified address. Note that if the address
2145  *                     field is empty all addresses for the association
2146  *                     have heartbeats enabled upon them.
2147  *
2148  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2149  *                     speicifed address. Note that if the address
2150  *                     field is empty all addresses for the association
2151  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2152  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2153  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2154  *                     be specified. Enabling both fields will have
2155  *                     undetermined results.
2156  *
2157  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2158  *                     to be made immediately.
2159  *
2160  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2161  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2162  *                     milliseconds.
2163  *
2164  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2165  *                     discovery upon the specified address. Note that
2166  *                     if the address feild is empty then all addresses
2167  *                     on the association are effected.
2168  *
2169  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2170  *                     discovery upon the specified address. Note that
2171  *                     if the address feild is empty then all addresses
2172  *                     on the association are effected. Not also that
2173  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2174  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2175  *                     results.
2176  *
2177  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2178  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2179  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2180  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2181  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2182  *                     value specified in spp_sackdelay.
2183  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2184  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2185  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2186  *                     also that this field is mutually exclusive to
2187  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2188  *                     results.
2189  */
2190 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2191                                        struct sctp_transport   *trans,
2192                                        struct sctp_association *asoc,
2193                                        struct sctp_sock        *sp,
2194                                        int                      hb_change,
2195                                        int                      pmtud_change,
2196                                        int                      sackdelay_change)
2197 {
2198         int error;
2199
2200         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2201                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT (trans->asoc, trans);
2202                 if (error)
2203                         return error;
2204         }
2205
2206         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2207          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2208          * the current setting should be left unchanged.
2209          */
2210         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2211
2212                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2213                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2214                  * is set.
2215                  */
2216                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2217                         params->spp_hbinterval = 0;
2218
2219                 if (params->spp_hbinterval ||
2220                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2221                         if (trans) {
2222                                 trans->hbinterval =
2223                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2224                         } else if (asoc) {
2225                                 asoc->hbinterval =
2226                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2227                         } else {
2228                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2229                         }
2230                 }
2231         }
2232
2233         if (hb_change) {
2234                 if (trans) {
2235                         trans->param_flags =
2236                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2237                 } else if (asoc) {
2238                         asoc->param_flags =
2239                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2240                 } else {
2241                         sp->param_flags =
2242                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2243                 }
2244         }
2245
2246         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2247          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2248          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2249          * effect).
2250          */
2251         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2252                 if (trans) {
2253                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2254                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2255                 } else if (asoc) {
2256                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2257                         sctp_frag_point(asoc, params->spp_pathmtu);
2258                 } else {
2259                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2260                 }
2261         }
2262
2263         if (pmtud_change) {
2264                 if (trans) {
2265                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2266                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2267                         trans->param_flags =
2268                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2269                         if (update) {
2270                                 sctp_transport_pmtu(trans);
2271                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2272                         }
2273                 } else if (asoc) {
2274                         asoc->param_flags =
2275                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2276                 } else {
2277                         sp->param_flags =
2278                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2279                 }
2280         }
2281
2282         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2283          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2284          * indicates the current setting should be left unchanged.
2285          */
2286         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2287                 if (trans) {
2288                         trans->sackdelay =
2289                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2290                 } else if (asoc) {
2291                         asoc->sackdelay =
2292                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2293                 } else {
2294                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2295                 }
2296         }
2297
2298         if (sackdelay_change) {
2299                 if (trans) {
2300                         trans->param_flags =
2301                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2302                                 sackdelay_change;
2303                 } else if (asoc) {
2304                         asoc->param_flags =
2305                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2306                                 sackdelay_change;
2307                 } else {
2308                         sp->param_flags =
2309                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2310                                 sackdelay_change;
2311                 }
2312         }
2313
2314         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2315            left unchanged.
2316          */
2317         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2318                 if (trans) {
2319                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2320                 } else if (asoc) {
2321                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2322                 } else {
2323                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2324                 }
2325         }
2326
2327         return 0;
2328 }
2329
2330 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2331                                             char __user *optval,
2332                                             unsigned int optlen)
2333 {
2334         struct sctp_paddrparams  params;
2335         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2336         struct sctp_association *asoc = NULL;
2337         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2338         int error;
2339         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2340
2341         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2342                 return - EINVAL;
2343
2344         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2345                 return -EFAULT;
2346
2347         /* Validate flags and value parameters. */
2348         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2349         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2350         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2351
2352         if (hb_change        == SPP_HB ||
2353             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2354             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2355             params.spp_sackdelay > 500 ||
2356             (params.spp_pathmtu
2357             && params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2358                 return -EINVAL;
2359
2360         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2361          * no transport is found, then the request is invalid.
2362          */
2363         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2364                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2365                                                params.spp_assoc_id);
2366                 if (!trans)
2367                         return -EINVAL;
2368         }
2369
2370         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2371          * to many style socket, and an association was not found, then
2372          * the id was invalid.
2373          */
2374         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2375         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2376                 return -EINVAL;
2377
2378         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2379          * association, but not a socket.
2380          */
2381         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2382                 return -EINVAL;
2383
2384         /* Process parameters. */
2385         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2386                                             hb_change, pmtud_change,
2387                                             sackdelay_change);
2388
2389         if (error)
2390                 return error;
2391
2392         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2393          * transport.
2394          */
2395         if (!trans && asoc) {
2396                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2397                                 transports) {
2398                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2399                                                     hb_change, pmtud_change,
2400                                                     sackdelay_change);
2401                 }
2402         }
2403
2404         return 0;
2405 }
2406
2407 /*
2408  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2409  *
2410  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2411  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2412  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2413  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2414  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2415  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2416  * effects the specified association for the one to many model (the
2417  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2418  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2419  * current values will remain unchanged.
2420  *
2421  * struct sctp_sack_info {
2422  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2423  *     uint32_t                sack_delay;
2424  *     uint32_t                sack_freq;
2425  * };
2426  *
2427  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2428  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2429  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2430  *    associations only).
2431  *
2432  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2433  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2434  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2435  *    milliseconds.
2436  *
2437  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2438  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2439  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2440  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2441  */
2442
2443 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2444                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2445 {
2446         struct sctp_sack_info    params;
2447         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2448         struct sctp_association *asoc = NULL;
2449         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2450
2451         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2452                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2453                         return -EFAULT;
2454
2455                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2456                         return 0;
2457         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2458                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of struct sctp_assoc_value "
2459                        "in delayed_ack socket option deprecated\n");
2460                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use struct sctp_sack_info instead\n");
2461                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2462                         return -EFAULT;
2463
2464                 if (params.sack_delay == 0)
2465                         params.sack_freq = 1;
2466                 else
2467                         params.sack_freq = 0;
2468         } else
2469                 return - EINVAL;
2470
2471         /* Validate value parameter. */
2472         if (params.sack_delay > 500)
2473                 return -EINVAL;
2474
2475         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2476          * to many style socket, and an association was not found, then
2477          * the id was invalid.
2478          */
2479         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2480         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2481                 return -EINVAL;
2482
2483         if (params.sack_delay) {
2484                 if (asoc) {
2485                         asoc->sackdelay =
2486                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2487                         asoc->param_flags =
2488                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2489                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2490                 } else {
2491                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2492                         sp->param_flags =
2493                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2494                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2495                 }
2496         }
2497
2498         if (params.sack_freq == 1) {
2499                 if (asoc) {
2500                         asoc->param_flags =
2501                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2502                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2503                 } else {
2504                         sp->param_flags =
2505                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2506                                 SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2507                 }
2508         } else if (params.sack_freq > 1) {
2509                 if (asoc) {
2510                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2511                         asoc->param_flags =
2512                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2513                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2514                 } else {
2515                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2516                         sp->param_flags =
2517                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2518                                 SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2519                 }
2520         }
2521
2522         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2523         if (asoc) {
2524                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2525                                 transports) {
2526                         if (params.sack_delay) {
2527                                 trans->sackdelay =
2528                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2529                                 trans->param_flags =
2530                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2531                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2532                         }
2533                         if (params.sack_freq == 1) {
2534                                 trans->param_flags =
2535                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2536                                         SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2537                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2538                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2539                                 trans->param_flags =
2540                                         (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2541                                         SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2542                         }
2543                 }
2544         }
2545
2546         return 0;
2547 }
2548
2549 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2550  *
2551  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2552  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2553  * is SCTP_INITMSG.
2554  *
2555  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2556  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2557  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2558  * sockets derived from a listener socket.
2559  */
2560 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2561 {
2562         struct sctp_initmsg sinit;
2563         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2564
2565         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2566                 return -EINVAL;
2567         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2568                 return -EFAULT;
2569
2570         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2571                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2572         if (sinit.sinit_max_instreams)
2573                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2574         if (sinit.sinit_max_attempts)
2575                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2576         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2577                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2578
2579         return 0;
2580 }
2581
2582 /*
2583  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2584  *
2585  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2586  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2587  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2588  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2589  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2590  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2591  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2592  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2593  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2594  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2595  */
2596 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2597                                               char __user *optval,
2598                                               unsigned int optlen)
2599 {
2600         struct sctp_sndrcvinfo info;
2601         struct sctp_association *asoc;
2602         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2603
2604         if (optlen != sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
2605                 return -EINVAL;
2606         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2607                 return -EFAULT;
2608
2609         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2610         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2611                 return -EINVAL;
2612
2613         if (asoc) {
2614                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2615                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2616                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2617                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2618                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2619         } else {
2620                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2621                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2622                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2623                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2624                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2625         }
2626
2627         return 0;
2628 }
2629
2630 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2631  *
2632  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2633  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2634  * association peer's addresses.
2635  */
2636 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2637                                         unsigned int optlen)
2638 {
2639         struct sctp_prim prim;
2640         struct sctp_transport *trans;
2641
2642         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2643                 return -EINVAL;
2644
2645         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2646                 return -EFAULT;
2647
2648         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2649         if (!trans)
2650                 return -EINVAL;
2651
2652         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2653
2654         return 0;
2655 }
2656
2657 /*
2658  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2659  *
2660  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2661  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2662  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2663  *  integer boolean flag.
2664  */
2665 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2666                                    unsigned int optlen)
2667 {
2668         int val;
2669
2670         if (optlen < sizeof(int))
2671                 return -EINVAL;
2672         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2673                 return -EFAULT;
2674
2675         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2676         return 0;
2677 }
2678
2679 /*
2680  *
2681  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2682  *
2683  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2684  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2685  * and modify these parameters.
2686  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2687  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2688  * be changed.
2689  *
2690  */
2691 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2692 {
2693         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2694         struct sctp_association *asoc;
2695
2696         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2697                 return -EINVAL;
2698
2699         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2700                 return -EFAULT;
2701
2702         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2703
2704         /* Set the values to the specific association */
2705         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2706                 return -EINVAL;
2707
2708         if (asoc) {
2709                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2710                         asoc->rto_initial =
2711                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
2712                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2713                         asoc->rto_max = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_max);
2714                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2715                         asoc->rto_min = msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_min);
2716         } else {
2717                 /* If there is no association or the association-id = 0
2718                  * set the values to the endpoint.
2719                  */
2720                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2721
2722                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
2723                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
2724                 if (rtoinfo.srto_max != 0)
2725                         sp->rtoinfo.srto_max = rtoinfo.srto_max;
2726                 if (rtoinfo.srto_min != 0)
2727                         sp->rtoinfo.srto_min = rtoinfo.srto_min;
2728         }
2729
2730         return 0;
2731 }
2732
2733 /*
2734  *
2735  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
2736  *
2737  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
2738  * of the association.
2739  * Returns an error if the new association retransmission value is
2740  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
2741  * See [SCTP] for more information.
2742  *
2743  */
2744 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2745 {
2746
2747         struct sctp_assocparams assocparams;
2748         struct sctp_association *asoc;
2749
2750         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
2751                 return -EINVAL;
2752         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
2753                 return -EFAULT;
2754
2755         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
2756
2757         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2758                 return -EINVAL;
2759
2760         /* Set the values to the specific association */
2761         if (asoc) {
2762                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
2763                         __u32 path_sum = 0;
2764                         int   paths = 0;
2765                         struct sctp_transport *peer_addr;
2766
2767                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
2768                                         transports) {
2769                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
2770                                 paths++;
2771                         }
2772
2773                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
2774                          * one path/transport.  We do this because path
2775                          * retransmissions are only counted when we have more
2776                          * then one path.
2777                          */
2778                         if (paths > 1 &&
2779                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
2780                                 return -EINVAL;
2781
2782                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2783                 }
2784
2785                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0) {
2786                         asoc->cookie_life.tv_sec =
2787                                         assocparams.sasoc_cookie_life / 1000;
2788                         asoc->cookie_life.tv_usec =
2789                                         (assocparams.sasoc_cookie_life % 1000)
2790                                         * 1000;
2791                 }
2792         } else {
2793                 /* Set the values to the endpoint */
2794                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2795
2796                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
2797                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
2798                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
2799                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
2800                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
2801                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
2802         }
2803         return 0;
2804 }
2805
2806 /*
2807  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
2808  *
2809  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
2810  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
2811  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
2812  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
2813  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
2814  * addresses on the socket.
2815  */
2816 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2817 {
2818         int val;
2819         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2820
2821         if (optlen < sizeof(int))
2822                 return -EINVAL;
2823         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2824                 return -EFAULT;
2825         if (val)
2826                 sp->v4mapped = 1;
2827         else
2828                 sp->v4mapped = 0;
2829
2830         return 0;
2831 }
2832
2833 /*
2834  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
2835  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
2836  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
2837  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
2838  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
2839  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
2840  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
2841  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
2842  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
2843  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
2844  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
2845  *
2846  * The following structure is used to access and modify this parameter:
2847  *
2848  * struct sctp_assoc_value {
2849  *   sctp_assoc_t assoc_id;
2850  *   uint32_t assoc_value;
2851  * };
2852  *
2853  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
2854  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
2855  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
2856  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
2857  *    changed (effecting future associations only).
2858  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
2859  */
2860 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2861 {
2862         struct sctp_assoc_value params;
2863         struct sctp_association *asoc;
2864         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2865         int val;
2866
2867         if (optlen == sizeof(int)) {
2868                 printk(KERN_WARNING
2869                    "SCTP: Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
2870                 printk(KERN_WARNING
2871                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
2872                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
2873                         return -EFAULT;
2874                 params.assoc_id = 0;
2875         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2876                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2877                         return -EFAULT;
2878                 val = params.assoc_value;
2879         } else
2880                 return -EINVAL;
2881
2882         if ((val != 0) && ((val < 8) || (val > SCTP_MAX_CHUNK_LEN)))
2883                 return -EINVAL;
2884
2885         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
2886         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2887                 return -EINVAL;
2888
2889         if (asoc) {
2890                 if (val == 0) {
2891                         val = asoc->pathmtu;
2892                         val -= sp->pf->af->net_header_len;
2893                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
2894                                         sizeof(struct sctp_data_chunk);
2895                 }
2896                 asoc->user_frag = val;
2897                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
2898         } else {
2899                 sp->user_frag = val;
2900         }
2901
2902         return 0;
2903 }
2904
2905
2906 /*
2907  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
2908  *
2909  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
2910  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
2911  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
2912  *   set primary request:
2913  */
2914 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2915                                              unsigned int optlen)
2916 {
2917         struct sctp_sock        *sp;
2918         struct sctp_endpoint    *ep;
2919         struct sctp_association *asoc = NULL;
2920         struct sctp_setpeerprim prim;
2921         struct sctp_chunk       *chunk;
2922         int                     err;
2923
2924         sp = sctp_sk(sk);
2925         ep = sp->ep;
2926
2927         if (!sctp_addip_enable)
2928                 return -EPERM;
2929
2930         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
2931                 return -EINVAL;
2932
2933         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
2934                 return -EFAULT;
2935
2936         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
2937         if (!asoc)
2938                 return -EINVAL;
2939
2940         if (!asoc->peer.asconf_capable)
2941                 return -EPERM;
2942
2943         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
2944                 return -EPERM;
2945
2946         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
2947                 return -ENOTCONN;
2948
2949         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
2950                 return -EADDRNOTAVAIL;
2951
2952         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
2953         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
2954                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
2955         if (!chunk)
2956                 return -ENOMEM;
2957
2958         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
2959
2960         SCTP_DEBUG_PRINTK("We set peer primary addr primitively.\n");
2961
2962         return err;
2963 }
2964
2965 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
2966                                             unsigned int optlen)
2967 {
2968         struct sctp_setadaptation adaptation;
2969
2970         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
2971                 return -EINVAL;
2972         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
2973                 return -EFAULT;
2974
2975         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
2976
2977         return 0;
2978 }
2979
2980 /*
2981  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
2982  *
2983  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
2984  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
2985  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
2986  * a default context on an association basis that will be received on
2987  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
2988  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
2989  * internal state machine that is processing messages on the
2990  * association.  Note that the setting of this value only effects
2991  * received messages from the peer and does not effect the value that is
2992  * saved with outbound messages.
2993  */
2994 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
2995                                    unsigned int optlen)
2996 {
2997         struct sctp_assoc_value params;
2998         struct sctp_sock *sp;
2999         struct sctp_association *asoc;
3000
3001         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3002                 return -EINVAL;
3003         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3004                 return -EFAULT;
3005
3006         sp = sctp_sk(sk);
3007
3008         if (params.assoc_id != 0) {
3009                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3010                 if (!asoc)
3011                         return -EINVAL;
3012                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3013         } else {
3014                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3015         }
3016
3017         return 0;
3018 }
3019
3020 /*
3021  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3022  *
3023  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3024  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3025  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3026  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3027  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3028  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3029  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3030  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3031  * come from a different association (thus the user must receive data
3032  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3033  * association each receive belongs to.
3034  *
3035  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3036  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3037  * fragmented interleave is off.
3038  *
3039  * Note that it is important that an implementation that allows this
3040  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3041  * application using the one to many model may become confused and act
3042  * incorrectly.
3043  */
3044 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3045                                                char __user *optval,
3046                                                unsigned int optlen)
3047 {
3048         int val;
3049
3050         if (optlen != sizeof(int))
3051                 return -EINVAL;
3052         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3053                 return -EFAULT;
3054
3055         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3056
3057         return 0;
3058 }
3059
3060 /*
3061  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3062  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3063  *
3064  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3065  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3066  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3067  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3068  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3069  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3070  * this value larger than the socket receive buffer size.
3071  *
3072  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3073  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3074  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3075  * message.
3076  */
3077 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3078                                                   char __user *optval,
3079                                                   unsigned int optlen)
3080 {
3081         u32 val;
3082
3083         if (optlen != sizeof(u32))
3084                 return -EINVAL;
3085         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3086                 return -EFAULT;
3087
3088         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3089          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3090          */
3091         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3092                 return -EINVAL;
3093
3094         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3095
3096         return 0; /* is this the right error code? */
3097 }
3098
3099 /*
3100  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3101  *
3102  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3103  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3104  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3105  * can only be lowered.
3106  *
3107  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3108  * future associations inheriting the socket value.
3109  */
3110 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3111                                     char __user *optval,
3112                                     unsigned int optlen)
3113 {
3114         struct sctp_assoc_value params;
3115         struct sctp_sock *sp;
3116         struct sctp_association *asoc;
3117         int val;
3118         int assoc_id = 0;
3119
3120         if (optlen == sizeof(int)) {
3121                 printk(KERN_WARNING
3122                    "SCTP: Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
3123                 printk(KERN_WARNING
3124                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
3125                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3126                         return -EFAULT;
3127         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3128                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3129                         return -EFAULT;
3130                 val = params.assoc_value;
3131                 assoc_id = params.assoc_id;
3132         } else
3133                 return -EINVAL;
3134
3135         sp = sctp_sk(sk);
3136
3137         if (assoc_id != 0) {
3138                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3139                 if (!asoc)
3140                         return -EINVAL;
3141                 asoc->max_burst = val;
3142         } else
3143                 sp->max_burst = val;
3144
3145         return 0;
3146 }
3147
3148 /*
3149  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3150  *
3151  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3152  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3153  * will only effect future associations on the socket.
3154  */
3155 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3156                                       char __user *optval,
3157                                       unsigned int optlen)
3158 {
3159         struct sctp_authchunk val;
3160
3161         if (!sctp_auth_enable)
3162                 return -EACCES;
3163
3164         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3165                 return -EINVAL;
3166         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3167                 return -EFAULT;
3168
3169         switch (val.sauth_chunk) {
3170                 case SCTP_CID_INIT:
3171                 case SCTP_CID_INIT_ACK:
3172                 case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3173                 case SCTP_CID_AUTH:
3174                         return -EINVAL;
3175         }
3176
3177         /* add this chunk id to the endpoint */
3178         return sctp_auth_ep_add_chunkid(sctp_sk(sk)->ep, val.sauth_chunk);
3179 }
3180
3181 /*
3182  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3183  *
3184  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3185  * endpoint requires the peer to use.
3186  */
3187 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3188                                       char __user *optval,
3189                                       unsigned int optlen)
3190 {
3191         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3192         u32 idents;
3193         int err;
3194
3195         if (!sctp_auth_enable)
3196                 return -EACCES;
3197
3198         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3199                 return -EINVAL;
3200
3201         hmacs = kmalloc(optlen, GFP_KERNEL);
3202         if (!hmacs)
3203                 return -ENOMEM;
3204
3205         if (copy_from_user(hmacs, optval, optlen)) {
3206                 err = -EFAULT;
3207                 goto out;
3208         }
3209
3210         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3211         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3212             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3213                 err = -EINVAL;
3214                 goto out;
3215         }
3216
3217         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(sctp_sk(sk)->ep, hmacs);
3218 out:
3219         kfree(hmacs);
3220         return err;
3221 }
3222
3223 /*
3224  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3225  *
3226  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3227  * association shared key.
3228  */
3229 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3230                                     char __user *optval,
3231                                     unsigned int optlen)
3232 {
3233         struct sctp_authkey *authkey;
3234         struct sctp_association *asoc;
3235         int ret;
3236
3237         if (!sctp_auth_enable)
3238                 return -EACCES;
3239
3240         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3241                 return -EINVAL;
3242
3243         authkey = kmalloc(optlen, GFP_KERNEL);
3244         if (!authkey)
3245                 return -ENOMEM;
3246
3247         if (copy_from_user(authkey, optval, optlen)) {
3248                 ret = -EFAULT;
3249                 goto out;
3250         }
3251
3252         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3253                 ret = -EINVAL;
3254                 goto out;
3255         }
3256
3257         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3258         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3259                 ret = -EINVAL;
3260                 goto out;
3261         }
3262
3263         ret = sctp_auth_set_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc, authkey);
3264 out:
3265         kfree(authkey);
3266         return ret;
3267 }
3268
3269 /*
3270  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3271  *
3272  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3273  * the association shared key.
3274  */
3275 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3276                                       char __user *optval,
3277                                       unsigned int optlen)
3278 {
3279         struct sctp_authkeyid val;
3280         struct sctp_association *asoc;
3281
3282         if (!sctp_auth_enable)
3283                 return -EACCES;
3284
3285         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3286                 return -EINVAL;
3287         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3288                 return -EFAULT;
3289
3290         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3291         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3292                 return -EINVAL;
3293
3294         return sctp_auth_set_active_key(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3295                                         val.scact_keynumber);
3296 }
3297
3298 /*
3299  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3300  *
3301  * This set option will delete a shared secret key from use.
3302  */
3303 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3304                                    char __user *optval,
3305                                    unsigned int optlen)
3306 {
3307         struct sctp_authkeyid val;
3308         struct sctp_association *asoc;
3309
3310         if (!sctp_auth_enable)
3311                 return -EACCES;
3312
3313         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3314                 return -EINVAL;
3315         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3316                 return -EFAULT;
3317
3318         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3319         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3320                 return -EINVAL;
3321
3322         return sctp_auth_del_key_id(sctp_sk(sk)->ep, asoc,
3323                                     val.scact_keynumber);
3324
3325 }
3326
3327
3328 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
3329  *
3330  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
3331  * socket options.  Socket options are used to change the default
3332  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
3333  *
3334  * The syntax is:
3335  *
3336  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
3337  *                    int __user *optlen);
3338  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
3339  *                    int optlen);
3340  *
3341  *   sd      - the socket descript.
3342  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
3343  *   optname - the option name.
3344  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
3345  *   optlen  - the size of the buffer.
3346  */
3347 SCTP_STATIC int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
3348                                 char __user *optval, unsigned int optlen)
3349 {
3350         int retval = 0;
3351
3352         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_setsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
3353                           sk, optname);
3354
3355         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
3356          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
3357          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
3358          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
3359          * are at all well-founded.
3360          */
3361         if (level != SOL_SCTP) {
3362                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
3363                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3364                 goto out_nounlock;
3365         }
3366
3367         sctp_lock_sock(sk);
3368
3369         switch (optname) {
3370         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
3371                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3372                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3373                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
3374                 break;
3375
3376         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
3377                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3378                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
3379                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
3380                 break;
3381
3382         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
3383                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3384                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
3385                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3386                                             optlen);
3387                 break;
3388
3389         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
3390                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
3391                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
3392                                             (struct sockaddr __user *)optval,
3393                                             optlen);
3394                 break;
3395
3396         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
3397                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
3398                 break;
3399
3400         case SCTP_EVENTS:
3401                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
3402                 break;
3403
3404         case SCTP_AUTOCLOSE:
3405                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
3406                 break;
3407
3408         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
3409                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
3410                 break;
3411
3412         case SCTP_DELAYED_ACK:
3413                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
3414                 break;
3415         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
3416                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
3417                 break;
3418
3419         case SCTP_INITMSG:
3420                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
3421                 break;
3422         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
3423                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
3424                                                             optlen);
3425                 break;
3426         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
3427                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
3428                 break;
3429         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
3430                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
3431                 break;
3432         case SCTP_NODELAY:
3433                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
3434                 break;
3435         case SCTP_RTOINFO:
3436                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
3437                 break;
3438         case SCTP_ASSOCINFO:
3439                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
3440                 break;
3441         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
3442                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
3443                 break;
3444         case SCTP_MAXSEG:
3445                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
3446                 break;
3447         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
3448                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
3449                 break;
3450         case SCTP_CONTEXT:
3451                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
3452                 break;
3453         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
3454                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
3455                 break;
3456         case SCTP_MAX_BURST:
3457                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
3458                 break;
3459         case SCTP_AUTH_CHUNK:
3460                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
3461                 break;
3462         case SCTP_HMAC_IDENT:
3463                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
3464                 break;
3465         case SCTP_AUTH_KEY:
3466                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
3467                 break;
3468         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
3469                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
3470                 break;
3471         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
3472                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
3473                 break;
3474         default:
3475                 retval = -ENOPROTOOPT;
3476                 break;
3477         }
3478
3479         sctp_release_sock(sk);
3480
3481 out_nounlock:
3482         return retval;
3483 }
3484
3485 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
3486  *
3487  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
3488  * association without sending data.
3489  *
3490  * The syntax is:
3491  *
3492  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
3493  *
3494  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
3495  *
3496  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
3497  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
3498  *
3499  * len: the size of the address.
3500  */
3501 SCTP_STATIC int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
3502                              int addr_len)
3503 {
3504         int err = 0;
3505         struct sctp_af *af;
3506
3507         sctp_lock_sock(sk);
3508
3509         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s - sk: %p, sockaddr: %p, addr_len: %d\n",
3510                           __func__, sk, addr, addr_len);
3511
3512         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
3513         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
3514         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
3515                 err = -EINVAL;
3516         } else {
3517                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
3518                  * is only one address being passed.
3519                  */
3520                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
3521         }
3522
3523         sctp_release_sock(sk);
3524         return err;
3525 }
3526
3527 /* FIXME: Write comments. */
3528 SCTP_STATIC int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
3529 {
3530         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
3531 }
3532
3533 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
3534  *
3535  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
3536  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
3537  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
3538  * formed association.
3539  */
3540 SCTP_STATIC struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err)
3541 {
3542         struct sctp_sock *sp;
3543         struct sctp_endpoint *ep;
3544         struct sock *newsk = NULL;
3545         struct sctp_association *asoc;
3546         long timeo;
3547         int error = 0;
3548
3549         sctp_lock_sock(sk);
3550
3551         sp = sctp_sk(sk);
3552         ep = sp->ep;
3553
3554         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
3555                 error = -EOPNOTSUPP;
3556                 goto out;
3557         }
3558
3559         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
3560                 error = -EINVAL;
3561                 goto out;
3562         }
3563
3564         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
3565
3566         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
3567         if (error)
3568                 goto out;
3569
3570         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
3571          * queue and pick the first association on the list.
3572          */
3573         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
3574
3575         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc);
3576         if (!newsk) {
3577                 error = -ENOMEM;
3578                 goto out;
3579         }
3580
3581         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
3582          * asoc to the newsk.
3583          */
3584         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
3585
3586 out:
3587         sctp_release_sock(sk);
3588         *err = error;
3589         return newsk;
3590 }
3591
3592 /* The SCTP ioctl handler. */
3593 SCTP_STATIC int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
3594 {
3595         return -ENOIOCTLCMD;
3596 }
3597
3598 /* This is the function which gets called during socket creation to
3599  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
3600  * The sock structure should already be zero-filled memory.
3601  */
3602 SCTP_STATIC int sctp_init_sock(struct sock *sk)
3603 {
3604         struct sctp_endpoint *ep;
3605         struct sctp_sock *sp;
3606
3607         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_init_sock(sk: %p)\n", sk);
3608
3609         sp = sctp_sk(sk);
3610
3611         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
3612         switch (sk->sk_type) {
3613         case SOCK_SEQPACKET:
3614                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
3615                 break;
3616         case SOCK_STREAM:
3617                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
3618                 break;
3619         default:
3620                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
3621         }
3622
3623         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
3624          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
3625          */
3626         sp->default_stream = 0;
3627         sp->default_ppid = 0;
3628         sp->default_flags = 0;
3629         sp->default_context = 0;
3630         sp->default_timetolive = 0;
3631
3632         sp->default_rcv_context = 0;
3633         sp->max_burst = sctp_max_burst;
3634
3635         /* Initialize default setup parameters. These parameters
3636          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
3637          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
3638          */
3639         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
3640         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
3641         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = sctp_max_retrans_init;
3642         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sctp_rto_max;
3643
3644         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
3645          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
3646          */
3647         sp->rtoinfo.srto_initial = sctp_rto_initial;
3648         sp->rtoinfo.srto_max     = sctp_rto_max;
3649         sp->rtoinfo.srto_min     = sctp_rto_min;
3650
3651         /* Initialize default association related parameters. These parameters
3652          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
3653          */
3654         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sctp_max_retrans_association;
3655         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
3656         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
3657         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
3658         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = sctp_valid_cookie_life;
3659
3660         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
3661          * options are off.
3662          */
3663         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
3664
3665         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
3666          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
3667          */
3668         sp->hbinterval  = sctp_hb_interval;
3669         sp->pathmaxrxt  = sctp_max_retrans_path;
3670         sp->pathmtu     = 0; // allow default discovery
3671         sp->sackdelay   = sctp_sack_timeout;
3672         sp->sackfreq    = 2;
3673         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
3674                           SPP_PMTUD_ENABLE |
3675                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
3676
3677         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
3678          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
3679          */
3680         sp->disable_fragments = 0;
3681
3682         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
3683         sp->nodelay           = 0;
3684
3685         /* Enable by default. */
3686         sp->v4mapped          = 1;
3687
3688         /* Auto-close idle associations after the configured
3689          * number of seconds.  A value of 0 disables this
3690          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
3691          * for UDP-style sockets only.
3692          */
3693         sp->autoclose         = 0;
3694
3695         /* User specified fragmentation limit. */
3696         sp->user_frag         = 0;
3697
3698         sp->adaptation_ind = 0;
3699
3700         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
3701
3702         /* Control variables for partial data delivery. */
3703         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
3704         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
3705         sp->frag_interleave = 0;
3706
3707         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
3708          * change the data structure relationships, this may still
3709          * be useful for storing pre-connect address information.
3710          */
3711         ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
3712         if (!ep)
3713                 return -ENOMEM;
3714
3715         sp->ep = ep;
3716         sp->hmac = NULL;
3717
3718         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
3719         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
3720
3721         local_bh_disable();
3722         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
3723         local_bh_enable();
3724
3725         return 0;
3726 }
3727
3728 /* Cleanup any SCTP per socket resources.  */
3729 SCTP_STATIC void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
3730 {
3731         struct sctp_endpoint *ep;
3732
3733         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_destroy_sock(sk: %p)\n", sk);
3734
3735         /* Release our hold on the endpoint. */
3736         ep = sctp_sk(sk)->ep;
3737         sctp_endpoint_free(ep);
3738         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
3739         local_bh_disable();
3740         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
3741         local_bh_enable();
3742 }
3743
3744 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
3745  *     int shutdown(int socket, int how);
3746  *
3747  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
3748  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
3749  *               as follows:
3750  *               SHUT_RD
3751  *                     Disables further receive operations. No SCTP
3752  *                     protocol action is taken.
3753  *               SHUT_WR
3754  *                     Disables further send operations, and initiates
3755  *                     the SCTP shutdown sequence.
3756  *               SHUT_RDWR
3757  *                     Disables further send  and  receive  operations
3758  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
3759  */
3760 SCTP_STATIC void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
3761 {
3762         struct sctp_endpoint *ep;
3763         struct sctp_association *asoc;
3764
3765         if (!sctp_style(sk, TCP))
3766                 return;
3767
3768         if (how & SEND_SHUTDOWN) {
3769                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
3770                 if (!list_empty(&ep->asocs)) {
3771                         asoc = list_entry(ep->asocs.next,
3772                                           struct sctp_association, asocs);
3773                         sctp_primitive_SHUTDOWN(asoc, NULL);
3774                 }
3775         }
3776 }
3777
3778 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
3779
3780  * Applications can retrieve current status information about an
3781  * association, including association state, peer receiver window size,
3782  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
3783  * receipt.  This information is read-only.
3784  */
3785 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
3786                                        char __user *optval,
3787                                        int __user *optlen)
3788 {
3789         struct sctp_status status;
3790         struct sctp_association *asoc = NULL;
3791         struct sctp_transport *transport;
3792         sctp_assoc_t associd;
3793         int retval = 0;
3794
3795         if (len < sizeof(status)) {
3796                 retval = -EINVAL;
3797                 goto out;
3798         }
3799
3800         len = sizeof(status);
3801         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
3802                 retval = -EFAULT;
3803                 goto out;
3804         }
3805
3806         associd = status.sstat_assoc_id;
3807         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
3808         if (!asoc) {
3809                 retval = -EINVAL;
3810                 goto out;
3811         }
3812
3813         transport = asoc->peer.primary_path;
3814
3815         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
3816         status.sstat_state = asoc->state;
3817         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
3818         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
3819
3820         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
3821         status.sstat_instrms = asoc->c.sinit_max_instreams;
3822         status.sstat_outstrms = asoc->c.sinit_num_ostreams;
3823         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
3824         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
3825         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
3826                         transport->af_specific->sockaddr_len);
3827         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
3828         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
3829                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
3830         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
3831         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
3832         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
3833         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
3834         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
3835
3836         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
3837                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
3838
3839         if (put_user(len, optlen)) {
3840                 retval = -EFAULT;
3841                 goto out;
3842         }
3843
3844         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt_sctp_status(%d): %d %d %d\n",
3845                           len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
3846                           status.sstat_assoc_id);
3847
3848         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
3849                 retval = -EFAULT;
3850                 goto out;
3851         }
3852
3853 out:
3854         return (retval);
3855 }
3856
3857
3858 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
3859  *
3860  * Applications can retrieve information about a specific peer address
3861  * of an association, including its reachability state, congestion
3862  * window, and retransmission timer values.  This information is
3863  * read-only.
3864  */
3865 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
3866                                           char __user *optval,
3867                                           int __user *optlen)
3868 {
3869         struct sctp_paddrinfo pinfo;
3870         struct sctp_transport *transport;
3871         int retval = 0;
3872
3873         if (len < sizeof(pinfo)) {
3874                 retval = -EINVAL;
3875                 goto out;
3876         }
3877
3878         len = sizeof(pinfo);
3879         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
3880                 retval = -EFAULT;
3881                 goto out;
3882         }
3883
3884         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
3885                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
3886         if (!transport)
3887                 return -EINVAL;
3888
3889         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
3890         pinfo.spinfo_state = transport->state;
3891         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
3892         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
3893         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
3894         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
3895
3896         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
3897                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
3898
3899         if (put_user(len, optlen)) {
3900                 retval = -EFAULT;
3901                 goto out;
3902         }
3903
3904         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
3905                 retval = -EFAULT;
3906                 goto out;
3907         }
3908
3909 out:
3910         return (retval);
3911 }
3912
3913 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
3914  *
3915  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
3916  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
3917  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
3918  * instead a error will be indicated to the user.
3919  */
3920 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
3921                                         char __user *optval, int __user *optlen)
3922 {
3923         int val;
3924
3925         if (len < sizeof(int))
3926                 return -EINVAL;
3927
3928         len = sizeof(int);
3929         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
3930         if (put_user(len, optlen))
3931                 return -EFAULT;
3932         if (copy_to_user(optval, &val, len))
3933                 return -EFAULT;
3934         return 0;
3935 }
3936
3937 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
3938  *
3939  * This socket option is used to specify various notifications and
3940  * ancillary data the user wishes to receive.
3941  */
3942 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
3943                                   int __user *optlen)
3944 {
3945         if (len < sizeof(struct sctp_event_subscribe))
3946                 return -EINVAL;
3947         len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
3948         if (put_user(len, optlen))
3949                 return -EFAULT;
3950         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
3951                 return -EFAULT;
3952         return 0;
3953 }
3954
3955 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
3956  *
3957  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
3958  * set it will cause associations that are idle for more than the
3959  * specified number of seconds to automatically close.  An association
3960  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
3961  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
3962  * close of any associations should be performed.  The option expects an
3963  * integer defining the number of seconds of idle time before an
3964  * association is closed.
3965  */
3966 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
3967 {
3968         /* Applicable to UDP-style socket only */
3969         if (sctp_style(sk, TCP))
3970                 return -EOPNOTSUPP;
3971         if (len < sizeof(int))
3972                 return -EINVAL;
3973         len = sizeof(int);
3974         if (put_user(len, optlen))
3975                 return -EFAULT;
3976         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
3977                 return -EFAULT;
3978         return 0;
3979 }
3980
3981 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
3982 SCTP_STATIC int sctp_do_peeloff(struct sctp_association *asoc,
3983                                 struct socket **sockp)
3984 {
3985         struct sock *sk = asoc->base.sk;
3986         struct socket *sock;
3987         struct sctp_af *af;
3988         int err = 0;
3989
3990         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
3991          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
3992          */
3993         if (!sctp_style(sk, UDP))
3994                 return -EINVAL;
3995
3996         /* Create a new socket.  */
3997         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
3998         if (err < 0)
3999                 return err;
4000
4001         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
4002
4003         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
4004          * Set the daddr and initialize id to something more random
4005          */
4006         af = sctp_get_af_specific(asoc->peer.primary_addr.sa.sa_family);
4007         af->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
4008
4009         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4010          * asoc to the newsk.
4011          */
4012         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
4013
4014         *sockp = sock;
4015
4016         return err;
4017 }
4018
4019 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4020 {
4021         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
4022         struct socket *newsock;
4023         int retval = 0;
4024         struct sctp_association *asoc;
4025
4026         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
4027                 return -EINVAL;
4028         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
4029         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
4030                 return -EFAULT;
4031
4032         asoc = sctp_id2assoc(sk, peeloff.associd);
4033         if (!asoc) {
4034                 retval = -EINVAL;
4035                 goto out;
4036         }
4037
4038         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p asoc: %p\n", __func__, sk, asoc);
4039
4040         retval = sctp_do_peeloff(asoc, &newsock);
4041         if (retval < 0)
4042                 goto out;
4043
4044         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
4045         retval = sock_map_fd(newsock, 0);
4046         if (retval < 0) {
4047                 sock_release(newsock);
4048                 goto out;
4049         }
4050
4051         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: sk: %p asoc: %p newsk: %p sd: %d\n",
4052                           __func__, sk, asoc, newsock->sk, retval);
4053
4054         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
4055         peeloff.sd = retval;
4056         if (put_user(len, optlen))
4057                 return -EFAULT;
4058         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len))
4059                 retval = -EFAULT;
4060
4061 out:
4062         return retval;
4063 }
4064
4065 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
4066  *
4067  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
4068  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
4069  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
4070  * number of retransmissions sent before an address is considered
4071  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
4072  * address's parameters:
4073  *
4074  *  struct sctp_paddrparams {
4075  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
4076  *     struct sockaddr_storage spp_address;
4077  *     uint32_t                spp_hbinterval;
4078  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
4079  *     uint32_t                spp_pathmtu;
4080  *     uint32_t                spp_sackdelay;
4081  *     uint32_t                spp_flags;
4082  * };
4083  *
4084  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
4085  *                     application, and identifies the association for
4086  *                     this query.
4087  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
4088  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
4089  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
4090  *                     is present in this field then no changes are to
4091  *                     be made to this parameter.
4092  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
4093  *                     retransmissions before this address shall be
4094  *                     considered unreachable. If a  value of zero
4095  *                     is present in this field then no changes are to
4096  *                     be made to this parameter.
4097  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
4098  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
4099  *                     Note that if the spp_address field is empty
4100  *                     then all associations on this address will
4101  *                     have this fixed path mtu set upon them.
4102  *
4103  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
4104  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
4105  *                     for. This value will apply to all addresses of an
4106  *                     association if the spp_address field is empty. Note
4107  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
4108  *                     value is set to 0, no change is made to the last
4109  *                     recorded delayed sack timer value.
4110  *
4111  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
4112  *                     on an association. The flag field may contain
4113  *                     zero or more of the following options.
4114  *
4115  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
4116  *                     specified address. Note that if the address
4117  *                     field is empty all addresses for the association
4118  *                     have heartbeats enabled upon them.
4119  *
4120  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
4121  *                     speicifed address. Note that if the address
4122  *                     field is empty all addresses for the association
4123  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
4124  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
4125  *                     mutually exclusive, only one of these two should
4126  *                     be specified. Enabling both fields will have
4127  *                     undetermined results.
4128  *
4129  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
4130  *                     to be made immediately.
4131  *
4132  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
4133  *                     discovery upon the specified address. Note that
4134  *                     if the address feild is empty then all addresses
4135  *                     on the association are effected.
4136  *
4137  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
4138  *                     discovery upon the specified address. Note that
4139  *                     if the address feild is empty then all addresses
4140  *                     on the association are effected. Not also that
4141  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
4142  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
4143  *                     results.
4144  *
4145  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
4146  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
4147  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
4148  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
4149  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
4150  *                     value specified in spp_sackdelay.
4151  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
4152  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
4153  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
4154  *                     also that this field is mutually exclusive to
4155  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
4156  *                     results.
4157  */
4158 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
4159                                             char __user *optval, int __user *optlen)
4160 {
4161         struct sctp_paddrparams  params;
4162         struct sctp_transport   *trans = NULL;
4163         struct sctp_association *asoc = NULL;
4164         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4165
4166         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
4167                 return -EINVAL;
4168         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
4169         if (copy_from_user(&params, optval, len))
4170                 return -EFAULT;
4171
4172         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4173          * no transport is found, then the request is invalid.
4174          */
4175         if (!sctp_is_any(sk, ( union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
4176                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
4177                                                params.spp_assoc_id);
4178                 if (!trans) {
4179                         SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no transport\n");
4180                         return -EINVAL;
4181                 }
4182         }
4183
4184         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
4185          * to many style socket, and an association was not found, then
4186          * the id was invalid.
4187          */
4188         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
4189         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
4190                 SCTP_DEBUG_PRINTK("Failed no association\n");
4191                 return -EINVAL;
4192         }
4193
4194         if (trans) {
4195                 /* Fetch transport values. */
4196                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
4197                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
4198                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
4199                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
4200
4201                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4202                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
4203         } else if (asoc) {
4204                 /* Fetch association values. */
4205                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
4206                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
4207                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
4208                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
4209
4210                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4211                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
4212         } else {
4213                 /* Fetch socket values. */
4214                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
4215                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
4216                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
4217                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
4218
4219                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
4220                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
4221         }
4222
4223         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4224                 return -EFAULT;
4225
4226         if (put_user(len, optlen))
4227                 return -EFAULT;
4228
4229         return 0;
4230 }
4231
4232 /*
4233  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
4234  *
4235  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
4236  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
4237  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
4238  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
4239  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
4240  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
4241  * effects the specified association for the one to many model (the
4242  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
4243  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
4244  * current values will remain unchanged.
4245  *
4246  * struct sctp_sack_info {
4247  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
4248  *     uint32_t                sack_delay;
4249  *     uint32_t                sack_freq;
4250  * };
4251  *
4252  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
4253  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
4254  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
4255  *    associations only).
4256  *
4257  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
4258  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
4259  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
4260  *    milliseconds.
4261  *
4262  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
4263  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
4264  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
4265  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
4266  */
4267 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
4268                                             char __user *optval,
4269                                             int __user *optlen)
4270 {
4271         struct sctp_sack_info    params;
4272         struct sctp_association *asoc = NULL;
4273         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
4274
4275         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
4276                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
4277
4278                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4279                         return -EFAULT;
4280         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
4281                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of struct sctp_assoc_value "
4282                        "in delayed_ack socket option deprecated\n");
4283                 printk(KERN_WARNING "SCTP: Use struct sctp_sack_info instead\n");
4284                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
4285                         return -EFAULT;
4286         } else
4287                 return - EINVAL;
4288
4289         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
4290          * to many style socket, and an association was not found, then
4291          * the id was invalid.
4292          */
4293         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
4294         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4295                 return -EINVAL;
4296
4297         if (asoc) {
4298                 /* Fetch association values. */
4299                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4300                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
4301                                 asoc->sackdelay);
4302                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
4303
4304                 } else {
4305                         params.sack_delay = 0;
4306                         params.sack_freq = 1;
4307                 }
4308         } else {
4309                 /* Fetch socket values. */
4310                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
4311                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
4312                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
4313                 } else {
4314                         params.sack_delay  = 0;
4315                         params.sack_freq = 1;
4316                 }
4317         }
4318
4319         if (copy_to_user(optval, &params, len))
4320                 return -EFAULT;
4321
4322         if (put_user(len, optlen))
4323                 return -EFAULT;
4324
4325         return 0;
4326 }
4327
4328 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
4329  *
4330  * Applications can specify protocol parameters for the default association
4331  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
4332  * is SCTP_INITMSG.
4333  *
4334  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
4335  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
4336  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
4337  * sockets derived from a listener socket.
4338  */
4339 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
4340 {
4341         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
4342                 return -EINVAL;
4343         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
4344         if (put_user(len, optlen))
4345                 return -EFAULT;
4346         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
4347                 return -EFAULT;
4348         return 0;
4349 }
4350
4351 static int sctp_getsockopt_peer_addrs_num_old(struct sock *sk, int len,
4352                                               char __user *optval,
4353                                               int __user *optlen)
4354 {
4355         sctp_assoc_t id;
4356         struct sctp_association *asoc;
4357         struct list_head *pos;
4358         int cnt = 0;
4359
4360         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
4361                 return -EINVAL;
4362
4363         if (copy_from_user(&id, optval, sizeof(sctp_assoc_t)))
4364                 return -EFAULT;
4365
4366         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_PEER_ADDRS_NUM_OLD "
4367                             "socket option deprecated\n");
4368         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4369         asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4370         if (!asoc)
4371                 return -EINVAL;
4372
4373         list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
4374                 cnt ++;
4375         }
4376
4377         return cnt;
4378 }
4379
4380 /*
4381  * Old API for getting list of peer addresses. Does not work for 32-bit
4382  * programs running on a 64-bit kernel
4383  */
4384 static int sctp_getsockopt_peer_addrs_old(struct sock *sk, int len,
4385                                           char __user *optval,
4386                                           int __user *optlen)
4387 {
4388         struct sctp_association *asoc;
4389         int cnt = 0;
4390         struct sctp_getaddrs_old getaddrs;
4391         struct sctp_transport *from;
4392         void __user *to;
4393         union sctp_addr temp;
4394         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4395         int addrlen;
4396
4397         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs_old))
4398                 return -EINVAL;
4399
4400         len = sizeof(struct sctp_getaddrs_old);
4401
4402         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, len))
4403                 return -EFAULT;
4404
4405         if (getaddrs.addr_num <= 0) return -EINVAL;
4406
4407         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_PEER_ADDRS_OLD "
4408                             "socket option deprecated\n");
4409
4410         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4411         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4412         if (!asoc)
4413                 return -EINVAL;
4414
4415         to = (void __user *)getaddrs.addrs;
4416         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4417                                 transports) {
4418                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4419                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4420                 addrlen = sctp_get_af_specific(sk->sk_family)->sockaddr_len;
4421                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4422                         return -EFAULT;
4423                 to += addrlen ;
4424                 cnt ++;
4425                 if (cnt >= getaddrs.addr_num) break;
4426         }
4427         getaddrs.addr_num = cnt;
4428         if (put_user(len, optlen))
4429                 return -EFAULT;
4430         if (copy_to_user(optval, &getaddrs, len))
4431                 return -EFAULT;
4432
4433         return 0;
4434 }
4435
4436 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
4437                                       char __user *optval, int __user *optlen)
4438 {
4439         struct sctp_association *asoc;
4440         int cnt = 0;
4441         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4442         struct sctp_transport *from;
4443         void __user *to;
4444         union sctp_addr temp;
4445         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4446         int addrlen;
4447         size_t space_left;
4448         int bytes_copied;
4449
4450         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4451                 return -EINVAL;
4452
4453         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4454                 return -EFAULT;
4455
4456         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
4457         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4458         if (!asoc)
4459                 return -EINVAL;
4460
4461         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4462         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4463
4464         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
4465                                 transports) {
4466                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
4467                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4468                 addrlen = sctp_get_af_specific(sk->sk_family)->sockaddr_len;
4469                 if (space_left < addrlen)
4470                         return -ENOMEM;
4471                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
4472                         return -EFAULT;
4473                 to += addrlen;
4474                 cnt++;
4475                 space_left -= addrlen;
4476         }
4477
4478         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
4479                 return -EFAULT;
4480         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
4481         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4482                 return -EFAULT;
4483
4484         return 0;
4485 }
4486
4487 static int sctp_getsockopt_local_addrs_num_old(struct sock *sk, int len,
4488                                                char __user *optval,
4489                                                int __user *optlen)
4490 {
4491         sctp_assoc_t id;
4492         struct sctp_bind_addr *bp;
4493         struct sctp_association *asoc;
4494         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4495         int cnt = 0;
4496
4497         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
4498                 return -EINVAL;
4499
4500         if (copy_from_user(&id, optval, sizeof(sctp_assoc_t)))
4501                 return -EFAULT;
4502
4503         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_NUM_OLD "
4504                             "socket option deprecated\n");
4505
4506         /*
4507          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4508          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4509          *  addresses are returned without regard to any particular
4510          *  association.
4511          */
4512         if (0 == id) {
4513                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4514         } else {
4515                 asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
4516                 if (!asoc)
4517                         return -EINVAL;
4518                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4519         }
4520
4521         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, count the valid
4522          * addresses from the global local address list.
4523          */
4524         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4525                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4526                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4527                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4528                         rcu_read_lock();
4529                         list_for_each_entry_rcu(addr,
4530                                                 &sctp_local_addr_list, list) {
4531                                 if (!addr->valid)
4532                                         continue;
4533
4534                                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4535                                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4536                                         continue;
4537
4538                                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4539                                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4540                                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4541                                         continue;
4542
4543                                 cnt++;
4544                         }
4545                         rcu_read_unlock();
4546                 } else {
4547                         cnt = 1;
4548                 }
4549                 goto done;
4550         }
4551
4552         /* Protection on the bound address list is not needed,
4553          * since in the socket option context we hold the socket lock,
4554          * so there is no way that the bound address list can change.
4555          */
4556         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4557                 cnt ++;
4558         }
4559 done:
4560         return cnt;
4561 }
4562
4563 /* Helper function that copies local addresses to user and returns the number
4564  * of addresses copied.
4565  */
4566 static int sctp_copy_laddrs_old(struct sock *sk, __u16 port,
4567                                         int max_addrs, void *to,
4568                                         int *bytes_copied)
4569 {
4570         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4571         union sctp_addr temp;
4572         int cnt = 0;
4573         int addrlen;
4574
4575         rcu_read_lock();
4576         list_for_each_entry_rcu(addr, &sctp_local_addr_list, list) {
4577                 if (!addr->valid)
4578                         continue;
4579
4580                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4581                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4582                         continue;
4583                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4584                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4585                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4586                         continue;
4587                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4588                 if (!temp.v4.sin_port)
4589                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4590
4591                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4592                                                                 &temp);
4593                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4594                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4595
4596                 to += addrlen;
4597                 *bytes_copied += addrlen;
4598                 cnt ++;
4599                 if (cnt >= max_addrs) break;
4600         }
4601         rcu_read_unlock();
4602
4603         return cnt;
4604 }
4605
4606 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
4607                             size_t space_left, int *bytes_copied)
4608 {
4609         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4610         union sctp_addr temp;
4611         int cnt = 0;
4612         int addrlen;
4613
4614         rcu_read_lock();
4615         list_for_each_entry_rcu(addr, &sctp_local_addr_list, list) {
4616                 if (!addr->valid)
4617                         continue;
4618
4619                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
4620                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
4621                         continue;
4622                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
4623                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
4624                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
4625                         continue;
4626                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4627                 if (!temp.v4.sin_port)
4628                         temp.v4.sin_port = htons(port);
4629
4630                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sctp_sk(sk),
4631                                                                 &temp);
4632                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4633                 if (space_left < addrlen) {
4634                         cnt =  -ENOMEM;
4635                         break;
4636                 }
4637                 memcpy(to, &temp, addrlen);
4638
4639                 to += addrlen;
4640                 cnt ++;
4641                 space_left -= addrlen;
4642                 *bytes_copied += addrlen;
4643         }
4644         rcu_read_unlock();
4645
4646         return cnt;
4647 }
4648
4649 /* Old API for getting list of local addresses. Does not work for 32-bit
4650  * programs running on a 64-bit kernel
4651  */
4652 static int sctp_getsockopt_local_addrs_old(struct sock *sk, int len,
4653                                            char __user *optval, int __user *optlen)
4654 {
4655         struct sctp_bind_addr *bp;
4656         struct sctp_association *asoc;
4657         int cnt = 0;
4658         struct sctp_getaddrs_old getaddrs;
4659         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4660         void __user *to;
4661         union sctp_addr temp;
4662         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4663         int addrlen;
4664         int err = 0;
4665         void *addrs;
4666         void *buf;
4667         int bytes_copied = 0;
4668
4669         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs_old))
4670                 return -EINVAL;
4671
4672         len = sizeof(struct sctp_getaddrs_old);
4673         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, len))
4674                 return -EFAULT;
4675
4676         if (getaddrs.addr_num <= 0 ||
4677             getaddrs.addr_num >= (INT_MAX / sizeof(union sctp_addr)))
4678                 return -EINVAL;
4679
4680         printk(KERN_WARNING "SCTP: Use of SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_OLD "
4681                             "socket option deprecated\n");
4682
4683         /*
4684          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4685          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4686          *  addresses are returned without regard to any particular
4687          *  association.
4688          */
4689         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4690                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4691         } else {
4692                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4693                 if (!asoc)
4694                         return -EINVAL;
4695                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4696         }
4697
4698         to = getaddrs.addrs;
4699
4700         /* Allocate space for a local instance of packed array to hold all
4701          * the data.  We store addresses here first and then put write them
4702          * to the user in one shot.
4703          */
4704         addrs = kmalloc(sizeof(union sctp_addr) * getaddrs.addr_num,
4705                         GFP_KERNEL);
4706         if (!addrs)
4707                 return -ENOMEM;
4708
4709         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4710          * addresses from the global local address list.
4711          */
4712         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4713                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4714                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4715                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4716                         cnt = sctp_copy_laddrs_old(sk, bp->port,
4717                                                    getaddrs.addr_num,
4718                                                    addrs, &bytes_copied);
4719                         goto copy_getaddrs;
4720                 }
4721         }
4722
4723         buf = addrs;
4724         /* Protection on the bound address list is not needed since
4725          * in the socket option context we hold a socket lock and
4726          * thus the bound address list can't change.
4727          */
4728         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4729                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4730                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4731                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4732                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4733                 buf += addrlen;
4734                 bytes_copied += addrlen;
4735                 cnt ++;
4736                 if (cnt >= getaddrs.addr_num) break;
4737         }
4738
4739 copy_getaddrs:
4740         /* copy the entire address list into the user provided space */
4741         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4742                 err = -EFAULT;
4743                 goto error;
4744         }
4745
4746         /* copy the leading structure back to user */
4747         getaddrs.addr_num = cnt;
4748         if (copy_to_user(optval, &getaddrs, len))
4749                 err = -EFAULT;
4750
4751 error:
4752         kfree(addrs);
4753         return err;
4754 }
4755
4756 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
4757                                        char __user *optval, int __user *optlen)
4758 {
4759         struct sctp_bind_addr *bp;
4760         struct sctp_association *asoc;
4761         int cnt = 0;
4762         struct sctp_getaddrs getaddrs;
4763         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
4764         void __user *to;
4765         union sctp_addr temp;
4766         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4767         int addrlen;
4768         int err = 0;
4769         size_t space_left;
4770         int bytes_copied = 0;
4771         void *addrs;
4772         void *buf;
4773
4774         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
4775                 return -EINVAL;
4776
4777         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
4778                 return -EFAULT;
4779
4780         /*
4781          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
4782          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
4783          *  addresses are returned without regard to any particular
4784          *  association.
4785          */
4786         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
4787                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
4788         } else {
4789                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
4790                 if (!asoc)
4791                         return -EINVAL;
4792                 bp = &asoc->base.bind_addr;
4793         }
4794
4795         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4796         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs,addrs);
4797
4798         addrs = kmalloc(space_left, GFP_KERNEL);
4799         if (!addrs)
4800                 return -ENOMEM;
4801
4802         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
4803          * addresses from the global local address list.
4804          */
4805         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
4806                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
4807                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
4808                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
4809                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
4810                                                 space_left, &bytes_copied);
4811                         if (cnt < 0) {
4812                                 err = cnt;
4813                                 goto out;
4814                         }
4815                         goto copy_getaddrs;
4816                 }
4817         }
4818
4819         buf = addrs;
4820         /* Protection on the bound address list is not needed since
4821          * in the socket option context we hold a socket lock and
4822          * thus the bound address list can't change.
4823          */
4824         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
4825                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
4826                 sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp, &temp);
4827                 addrlen = sctp_get_af_specific(temp.sa.sa_family)->sockaddr_len;
4828                 if (space_left < addrlen) {
4829                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
4830                         goto out;
4831                 }
4832                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
4833                 buf += addrlen;
4834                 bytes_copied += addrlen;
4835                 cnt ++;
4836                 space_left -= addrlen;
4837         }
4838
4839 copy_getaddrs:
4840         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
4841                 err = -EFAULT;
4842                 goto out;
4843         }
4844         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
4845                 err = -EFAULT;
4846                 goto out;
4847         }
4848         if (put_user(bytes_copied, optlen))
4849                 err = -EFAULT;
4850 out:
4851         kfree(addrs);
4852         return err;
4853 }
4854
4855 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
4856  *
4857  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
4858  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
4859  * association peer's addresses.
4860  */
4861 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
4862                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4863 {
4864         struct sctp_prim prim;
4865         struct sctp_association *asoc;
4866         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4867
4868         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
4869                 return -EINVAL;
4870
4871         len = sizeof(struct sctp_prim);
4872
4873         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
4874                 return -EFAULT;
4875
4876         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
4877         if (!asoc)
4878                 return -EINVAL;
4879
4880         if (!asoc->peer.primary_path)
4881                 return -ENOTCONN;
4882
4883         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
4884                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
4885
4886         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_v4map(sp,
4887                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
4888
4889         if (put_user(len, optlen))
4890                 return -EFAULT;
4891         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
4892                 return -EFAULT;
4893
4894         return 0;
4895 }
4896
4897 /*
4898  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
4899  *
4900  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
4901  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
4902  */
4903 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
4904                                   char __user *optval, int __user *optlen)
4905 {
4906         struct sctp_setadaptation adaptation;
4907
4908         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
4909                 return -EINVAL;
4910
4911         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
4912
4913         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
4914
4915         if (put_user(len, optlen))
4916                 return -EFAULT;
4917         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
4918                 return -EFAULT;
4919
4920         return 0;
4921 }
4922
4923 /*
4924  *
4925  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
4926  *
4927  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
4928  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
4929  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
4930  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
4931
4932
4933  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
4934  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
4935  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
4936  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
4937  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
4938  *   to this call if the caller is using the UDP model.
4939  *
4940  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
4941  */
4942 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
4943                                         int len, char __user *optval,
4944                                         int __user *optlen)
4945 {
4946         struct sctp_sndrcvinfo info;
4947         struct sctp_association *asoc;
4948         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4949
4950         if (len < sizeof(struct sctp_sndrcvinfo))
4951                 return -EINVAL;
4952
4953         len = sizeof(struct sctp_sndrcvinfo);
4954
4955         if (copy_from_user(&info, optval, len))
4956                 return -EFAULT;
4957
4958         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
4959         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
4960                 return -EINVAL;
4961
4962         if (asoc) {
4963                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
4964                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
4965                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
4966                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
4967                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
4968         } else {
4969                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
4970                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
4971                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
4972                 info.sinfo_context = sp->default_context;
4973                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
4974         }
4975
4976         if (put_user(len, optlen))
4977                 return -EFAULT;
4978         if (copy_to_user(optval, &info, len))
4979                 return -EFAULT;
4980
4981         return 0;
4982 }
4983
4984 /*
4985  *
4986  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
4987  *
4988  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
4989  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
4990  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
4991  * integer boolean flag.
4992  */
4993
4994 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
4995                                    char __user *optval, int __user *optlen)
4996 {
4997         int val;
4998
4999         if (len < sizeof(int))
5000                 return -EINVAL;
5001
5002         len = sizeof(int);
5003         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5004         if (put_user(len, optlen))
5005                 return -EFAULT;
5006         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5007                 return -EFAULT;
5008         return 0;
5009 }
5010
5011 /*
5012  *
5013  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5014  *
5015  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5016  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5017  * and modify these parameters.
5018  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5019  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5020  * be changed.
5021  *
5022  */
5023 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5024                                 char __user *optval,
5025                                 int __user *optlen) {
5026         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5027         struct sctp_association *asoc;
5028
5029         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5030                 return -EINVAL;
5031
5032         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5033
5034         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5035                 return -EFAULT;
5036
5037         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5038
5039         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5040                 return -EINVAL;
5041
5042         /* Values corresponding to the specific association. */
5043         if (asoc) {
5044                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5045                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5046                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5047         } else {
5048                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5049                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5050
5051                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5052                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5053                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5054         }
5055
5056         if (put_user(len, optlen))
5057                 return -EFAULT;
5058
5059         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5060                 return -EFAULT;
5061
5062         return 0;
5063 }
5064
5065 /*
5066  *
5067  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5068  *
5069  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5070  * of the association.
5071  * Returns an error if the new association retransmission value is
5072  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5073  * See [SCTP] for more information.
5074  *
5075  */
5076 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5077                                      char __user *optval,
5078                                      int __user *optlen)
5079 {
5080
5081         struct sctp_assocparams assocparams;
5082         struct sctp_association *asoc;
5083         struct list_head *pos;
5084         int cnt = 0;
5085
5086         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5087                 return -EINVAL;
5088
5089         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5090
5091         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5092                 return -EFAULT;
5093
5094         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5095
5096         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5097                 return -EINVAL;
5098
5099         /* Values correspoinding to the specific association */
5100         if (asoc) {
5101                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5102                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5103                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5104                 assocparams.sasoc_cookie_life = (asoc->cookie_life.tv_sec
5105                                                 * 1000) +
5106                                                 (asoc->cookie_life.tv_usec
5107                                                 / 1000);
5108
5109                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5110                         cnt ++;
5111                 }
5112
5113                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5114         } else {
5115                 /* Values corresponding to the endpoint */
5116                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5117
5118                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5119                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5120                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5121                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5122                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5123                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5124                                         sp->assocparams.
5125                                         sasoc_number_peer_destinations;
5126         }
5127
5128         if (put_user(len, optlen))
5129                 return -EFAULT;
5130
5131         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5132                 return -EFAULT;
5133
5134         return 0;
5135 }
5136
5137 /*
5138  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5139  *
5140  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5141  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5142  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5143  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5144  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5145  * addresses on the socket.
5146  */
5147 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5148                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5149 {
5150         int val;
5151         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5152
5153         if (len < sizeof(int))
5154                 return -EINVAL;
5155
5156         len = sizeof(int);
5157         val = sp->v4mapped;
5158         if (put_user(len, optlen))
5159                 return -EFAULT;
5160         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5161                 return -EFAULT;
5162
5163         return 0;
5164 }
5165
5166 /*
5167  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
5168  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
5169  */
5170 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
5171                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5172 {
5173         struct sctp_assoc_value params;
5174         struct sctp_sock *sp;
5175         struct sctp_association *asoc;
5176
5177         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
5178                 return -EINVAL;
5179
5180         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5181
5182         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5183                 return -EFAULT;
5184
5185         sp = sctp_sk(sk);
5186
5187         if (params.assoc_id != 0) {
5188                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5189                 if (!asoc)
5190                         return -EINVAL;
5191                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
5192         } else {
5193                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
5194         }
5195
5196         if (put_user(len, optlen))
5197                 return -EFAULT;
5198         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5199                 return -EFAULT;
5200
5201         return 0;
5202 }
5203
5204 /*
5205  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
5206  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
5207  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
5208  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
5209  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
5210  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
5211  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
5212  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
5213  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
5214  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
5215  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
5216  *
5217  * The following structure is used to access and modify this parameter:
5218  *
5219  * struct sctp_assoc_value {
5220  *   sctp_assoc_t assoc_id;
5221  *   uint32_t assoc_value;
5222  * };
5223  *
5224  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
5225  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
5226  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
5227  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
5228  *    changed (effecting future associations only).
5229  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
5230  */
5231 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
5232                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5233 {
5234         struct sctp_assoc_value params;
5235         struct sctp_association *asoc;
5236
5237         if (len == sizeof(int)) {
5238                 printk(KERN_WARNING
5239                    "SCTP: Use of int in maxseg socket option deprecated\n");
5240                 printk(KERN_WARNING
5241                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5242                 params.assoc_id = 0;
5243         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5244                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5245                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
5246                         return -EFAULT;
5247         } else
5248                 return -EINVAL;
5249
5250         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5251         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5252                 return -EINVAL;
5253
5254         if (asoc)
5255                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
5256         else
5257                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
5258
5259         if (put_user(len, optlen))
5260                 return -EFAULT;
5261         if (len == sizeof(int)) {
5262                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5263                         return -EFAULT;
5264         } else {
5265                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5266                         return -EFAULT;
5267         }
5268
5269         return 0;
5270 }
5271
5272 /*
5273  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
5274  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
5275  */
5276 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
5277                                                char __user *optval, int __user *optlen)
5278 {
5279         int val;
5280
5281         if (len < sizeof(int))
5282                 return -EINVAL;
5283
5284         len = sizeof(int);
5285
5286         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
5287         if (put_user(len, optlen))
5288                 return -EFAULT;
5289         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5290                 return -EFAULT;
5291
5292         return 0;
5293 }
5294
5295 /*
5296  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
5297  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
5298  */
5299 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
5300                                                   char __user *optval,
5301                                                   int __user *optlen)
5302 {
5303         u32 val;
5304
5305         if (len < sizeof(u32))
5306                 return -EINVAL;
5307
5308         len = sizeof(u32);
5309
5310         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
5311         if (put_user(len, optlen))
5312                 return -EFAULT;
5313         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5314                 return -EFAULT;
5315
5316         return -ENOTSUPP;
5317 }
5318
5319 /*
5320  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
5321  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
5322  */
5323 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
5324                                     char __user *optval,
5325                                     int __user *optlen)
5326 {
5327         struct sctp_assoc_value params;
5328         struct sctp_sock *sp;
5329         struct sctp_association *asoc;
5330
5331         if (len == sizeof(int)) {
5332                 printk(KERN_WARNING
5333                    "SCTP: Use of int in max_burst socket option deprecated\n");
5334                 printk(KERN_WARNING
5335                    "SCTP: Use struct sctp_assoc_value instead\n");
5336                 params.assoc_id = 0;
5337         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5338                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
5339                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5340                         return -EFAULT;
5341         } else
5342                 return -EINVAL;
5343
5344         sp = sctp_sk(sk);
5345
5346         if (params.assoc_id != 0) {
5347                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
5348                 if (!asoc)
5349                         return -EINVAL;
5350                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
5351         } else
5352                 params.assoc_value = sp->max_burst;
5353
5354         if (len == sizeof(int)) {
5355                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
5356                         return -EFAULT;
5357         } else {
5358                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
5359                         return -EFAULT;
5360         }
5361
5362         return 0;
5363
5364 }
5365
5366 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
5367                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5368 {
5369         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
5370         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
5371         __u16 data_len = 0;
5372         u32 num_idents;
5373
5374         if (!sctp_auth_enable)
5375                 return -EACCES;
5376
5377         hmacs = sctp_sk(sk)->ep->auth_hmacs_list;
5378         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5379
5380         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
5381                 return -EINVAL;
5382
5383         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
5384         num_idents = data_len / sizeof(u16);
5385
5386         if (put_user(len, optlen))
5387                 return -EFAULT;
5388         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
5389                 return -EFAULT;
5390         if (copy_to_user(p->shmac_idents, hmacs->hmac_ids, data_len))
5391                 return -EFAULT;
5392         return 0;
5393 }
5394
5395 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
5396                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5397 {
5398         struct sctp_authkeyid val;
5399         struct sctp_association *asoc;
5400
5401         if (!sctp_auth_enable)
5402                 return -EACCES;
5403
5404         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
5405                 return -EINVAL;
5406         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
5407                 return -EFAULT;
5408
5409         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
5410         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5411                 return -EINVAL;
5412
5413         if (asoc)
5414                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
5415         else
5416                 val.scact_keynumber = sctp_sk(sk)->ep->active_key_id;
5417
5418         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
5419         if (put_user(len, optlen))
5420                 return -EFAULT;
5421         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5422                 return -EFAULT;
5423
5424         return 0;
5425 }
5426
5427 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5428                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5429 {
5430         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5431         struct sctp_authchunks val;
5432         struct sctp_association *asoc;
5433         struct sctp_chunks_param *ch;
5434         u32    num_chunks = 0;
5435         char __user *to;
5436
5437         if (!sctp_auth_enable)
5438                 return -EACCES;
5439
5440         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5441                 return -EINVAL;
5442
5443         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5444                 return -EFAULT;
5445
5446         to = p->gauth_chunks;
5447         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5448         if (!asoc)
5449                 return -EINVAL;
5450
5451         ch = asoc->peer.peer_chunks;
5452         if (!ch)
5453                 goto num;
5454
5455         /* See if the user provided enough room for all the data */
5456         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5457         if (len < num_chunks)
5458                 return -EINVAL;
5459
5460         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5461                 return -EFAULT;
5462 num:
5463         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5464         if (put_user(len, optlen)) return -EFAULT;
5465         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5466                 return -EFAULT;
5467         return 0;
5468 }
5469
5470 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
5471                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5472 {
5473         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
5474         struct sctp_authchunks val;
5475         struct sctp_association *asoc;
5476         struct sctp_chunks_param *ch;
5477         u32    num_chunks = 0;
5478         char __user *to;
5479
5480         if (!sctp_auth_enable)
5481                 return -EACCES;
5482
5483         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
5484                 return -EINVAL;
5485
5486         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
5487                 return -EFAULT;
5488
5489         to = p->gauth_chunks;
5490         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
5491         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5492                 return -EINVAL;
5493
5494         if (asoc)
5495                 ch = (struct sctp_chunks_param*)asoc->c.auth_chunks;
5496         else
5497                 ch = sctp_sk(sk)->ep->auth_chunk_list;
5498
5499         if (!ch)
5500                 goto num;
5501
5502         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(sctp_paramhdr_t);
5503         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
5504                 return -EINVAL;
5505
5506         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
5507                 return -EFAULT;
5508 num:
5509         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
5510         if (put_user(len, optlen))
5511                 return -EFAULT;
5512         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
5513                 return -EFAULT;
5514
5515         return 0;
5516 }
5517
5518 /*
5519  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
5520  * This option gets the current number of associations that are attached
5521  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
5522  */
5523 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
5524                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5525 {
5526         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5527         struct sctp_association *asoc;
5528         u32 val = 0;
5529
5530         if (sctp_style(sk, TCP))
5531                 return -EOPNOTSUPP;
5532
5533         if (len < sizeof(u32))
5534                 return -EINVAL;
5535
5536         len = sizeof(u32);
5537
5538         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
5539                 val++;
5540         }
5541
5542         if (put_user(len, optlen))
5543                 return -EFAULT;
5544         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5545                 return -EFAULT;
5546
5547         return 0;
5548 }
5549
5550 SCTP_STATIC int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
5551                                 char __user *optval, int __user *optlen)
5552 {
5553         int retval = 0;
5554         int len;
5555
5556         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_getsockopt(sk: %p... optname: %d)\n",
5557                           sk, optname);
5558
5559         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
5560          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
5561          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
5562          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
5563          * are at all well-founded.
5564          */
5565         if (level != SOL_SCTP) {
5566                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5567
5568                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
5569                 return retval;
5570         }
5571
5572         if (get_user(len, optlen))
5573                 return -EFAULT;
5574
5575         sctp_lock_sock(sk);
5576
5577         switch (optname) {
5578         case SCTP_STATUS:
5579                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
5580                 break;
5581         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
5582                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
5583                                                            optlen);
5584                 break;
5585         case SCTP_EVENTS:
5586                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
5587                 break;
5588         case SCTP_AUTOCLOSE:
5589                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
5590                 break;
5591         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
5592                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
5593                 break;
5594         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
5595                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
5596                                                           optlen);
5597                 break;
5598         case SCTP_DELAYED_ACK:
5599                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
5600                                                           optlen);
5601                 break;
5602         case SCTP_INITMSG:
5603                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
5604                 break;
5605         case SCTP_GET_PEER_ADDRS_NUM_OLD:
5606                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs_num_old(sk, len, optval,
5607                                                             optlen);
5608                 break;
5609         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_NUM_OLD:
5610                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs_num_old(sk, len, optval,
5611                                                              optlen);
5612                 break;
5613         case SCTP_GET_PEER_ADDRS_OLD:
5614                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs_old(sk, len, optval,
5615                                                         optlen);
5616                 break;
5617         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS_OLD:
5618                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs_old(sk, len, optval,
5619                                                          optlen);
5620                 break;
5621         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
5622                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
5623                                                     optlen);
5624                 break;
5625         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
5626                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
5627                                                      optlen);
5628                 break;
5629         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
5630                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
5631                 break;
5632         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
5633                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
5634                                                             optval, optlen);
5635                 break;
5636         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
5637                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
5638                 break;
5639         case SCTP_NODELAY:
5640                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
5641                 break;
5642         case SCTP_RTOINFO:
5643                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
5644                 break;
5645         case SCTP_ASSOCINFO:
5646                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
5647                 break;
5648         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
5649                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
5650                 break;
5651         case SCTP_MAXSEG:
5652                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
5653                 break;
5654         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
5655                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
5656                                                         optlen);
5657                 break;
5658         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
5659                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
5660                                                         optlen);
5661                 break;
5662         case SCTP_CONTEXT:
5663                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
5664                 break;
5665         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
5666                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
5667                                                              optlen);
5668                 break;
5669         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
5670                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
5671                                                                 optlen);
5672                 break;
5673         case SCTP_MAX_BURST:
5674                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
5675                 break;
5676         case SCTP_AUTH_KEY:
5677         case SCTP_AUTH_CHUNK:
5678         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
5679                 retval = -EOPNOTSUPP;
5680                 break;
5681         case SCTP_HMAC_IDENT:
5682                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
5683                 break;
5684         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
5685                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
5686                 break;
5687         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
5688                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
5689                                                         optlen);
5690                 break;
5691         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
5692                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
5693                                                         optlen);
5694                 break;
5695         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
5696                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
5697                 break;
5698         default:
5699                 retval = -ENOPROTOOPT;
5700                 break;
5701         }
5702
5703         sctp_release_sock(sk);
5704         return retval;
5705 }
5706
5707 static void sctp_hash(struct sock *sk)
5708 {
5709         /* STUB */
5710 }
5711
5712 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
5713 {
5714         /* STUB */
5715 }
5716
5717 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
5718  *
5719  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
5720  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
5721  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
5722  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
5723  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
5724  * such a number that hashes out to the same list number; you were
5725  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
5726  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
5727  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
5728  */
5729 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
5730         struct sctp_bind_hashbucket *head, unsigned short snum);
5731
5732 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
5733 {
5734         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
5735         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
5736         struct hlist_node *node;
5737         unsigned short snum;
5738         int ret;
5739
5740         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
5741
5742         SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() begins, snum=%d\n", snum);
5743         sctp_local_bh_disable();
5744
5745         if (snum == 0) {
5746                 /* Search for an available port. */
5747                 int low, high, remaining, index;
5748                 unsigned int rover;
5749
5750                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
5751                 remaining = (high - low) + 1;
5752                 rover = net_random() % remaining + low;
5753
5754                 do {
5755                         rover++;
5756                         if ((rover < low) || (rover > high))
5757                                 rover = low;
5758                         index = sctp_phashfn(rover);
5759                         head = &sctp_port_hashtable[index];
5760                         sctp_spin_lock(&head->lock);
5761                         sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain)
5762                                 if (pp->port == rover)
5763                                         goto next;
5764                         break;
5765                 next:
5766                         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5767                 } while (--remaining > 0);
5768
5769                 /* Exhausted local port range during search? */
5770                 ret = 1;
5771                 if (remaining <= 0)
5772                         goto fail;
5773
5774                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
5775                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
5776                  * mutex.
5777                  */
5778                 snum = rover;
5779         } else {
5780                 /* We are given an specific port number; we verify
5781                  * that it is not being used. If it is used, we will
5782                  * exahust the search in the hash list corresponding
5783                  * to the port number (snum) - we detect that with the
5784                  * port iterator, pp being NULL.
5785                  */
5786                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(snum)];
5787                 sctp_spin_lock(&head->lock);
5788                 sctp_for_each_hentry(pp, node, &head->chain) {
5789                         if (pp->port == snum)
5790                                 goto pp_found;
5791                 }
5792         }
5793         pp = NULL;
5794         goto pp_not_found;
5795 pp_found:
5796         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
5797                 /* We had a port hash table hit - there is an
5798                  * available port (pp != NULL) and it is being
5799                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
5800                  * socket is going to be sk2.
5801                  */
5802                 int reuse = sk->sk_reuse;
5803                 struct sock *sk2;
5804                 struct hlist_node *node;
5805
5806                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port() found a possible match\n");
5807                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
5808                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5809                         goto success;
5810
5811                 /* Run through the list of sockets bound to the port
5812                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
5813                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
5814                  * we get the endpoint they describe and run through
5815                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
5816                  * comparing each of the addresses with the address of
5817                  * the socket sk. If we find a match, then that means
5818                  * that this port/socket (sk) combination are already
5819                  * in an endpoint.
5820                  */
5821                 sk_for_each_bound(sk2, node, &pp->owner) {
5822                         struct sctp_endpoint *ep2;
5823                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
5824
5825                         if (sk == sk2 ||
5826                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
5827                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
5828                                 continue;
5829
5830                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
5831                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
5832                                 ret = (long)sk2;
5833                                 goto fail_unlock;
5834                         }
5835                 }
5836                 SCTP_DEBUG_PRINTK("sctp_get_port(): Found a match\n");
5837         }
5838 pp_not_found:
5839         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
5840         ret = 1;
5841         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, snum)))
5842                 goto fail_unlock;
5843
5844         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
5845          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
5846          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
5847          */
5848         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
5849                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
5850                         pp->fastreuse = 1;
5851                 else
5852                         pp->fastreuse = 0;
5853         } else if (pp->fastreuse &&
5854                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
5855                 pp->fastreuse = 0;
5856
5857         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
5858          * entry, tie the socket list information with the rest of the
5859          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
5860          */
5861 success:
5862         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
5863                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
5864                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
5865                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
5866         }
5867         ret = 0;
5868
5869 fail_unlock:
5870         sctp_spin_unlock(&head->lock);
5871
5872 fail:
5873         sctp_local_bh_enable();
5874         return ret;
5875 }
5876
5877 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
5878  * port is requested.
5879  */
5880 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
5881 {
5882         long ret;
5883         union sctp_addr addr;
5884         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
5885
5886         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
5887         af->from_sk(&addr, sk);
5888         addr.v4.sin_port = htons(snum);
5889
5890         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
5891         ret = sctp_get_port_local(sk, &addr);
5892
5893         return (ret ? 1 : 0);
5894 }
5895
5896 /*
5897  *  Move a socket to LISTENING state.
5898  */
5899 SCTP_STATIC int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
5900 {
5901         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5902         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
5903         struct crypto_hash *tfm = NULL;
5904
5905         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
5906         if (!sctp_sk(sk)->hmac && sctp_hmac_alg) {
5907                 tfm = crypto_alloc_hash(sctp_hmac_alg, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
5908                 if (IS_ERR(tfm)) {
5909                         if (net_ratelimit()) {
5910                                 printk(KERN_INFO
5911                                        "SCTP: failed to load transform for %s: %ld\n",
5912                                         sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
5913                         }
5914                         return -ENOSYS;
5915                 }
5916                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
5917         }
5918
5919         /*
5920          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
5921          * call that allows new associations to be accepted, the system
5922          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
5923          * to binding with a wildcard address.
5924          *
5925          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
5926          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
5927          * sockets.
5928          *
5929          */
5930         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
5931         if (!ep->base.bind_addr.port) {
5932                 if (sctp_autobind(sk))
5933                         return -EAGAIN;
5934         } else {
5935                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
5936                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
5937                         return -EADDRINUSE;
5938                 }
5939         }
5940
5941         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
5942         sctp_hash_endpoint(ep);
5943         return 0;
5944 }
5945
5946 /*
5947  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
5948  *
5949  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
5950  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
5951  *   accept new associations.
5952  *
5953  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
5954  *   endpoint for accepting inbound associations.
5955  *
5956  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
5957  *
5958  *  Move a socket to LISTENING state.
5959  */
5960 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
5961 {
5962         struct sock *sk = sock->sk;
5963         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
5964         int err = -EINVAL;
5965
5966         if (unlikely(backlog < 0))
5967                 return err;
5968
5969         sctp_lock_sock(sk);
5970
5971         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
5972         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
5973                 goto out;
5974
5975         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
5976                 goto out;
5977
5978         /* If backlog is zero, disable listening. */
5979         if (!backlog) {
5980                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
5981                         goto out;
5982
5983                 err = 0;
5984                 sctp_unhash_endpoint(ep);
5985                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
5986                 if (sk->sk_reuse)
5987                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
5988                 goto out;
5989         }
5990
5991         /* If we are already listening, just update the backlog */
5992         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
5993                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
5994         else {
5995                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
5996                 if (err)
5997                         goto out;
5998         }
5999
6000         err = 0;
6001 out:
6002         sctp_release_sock(sk);
6003         return err;
6004 }
6005
6006 /*
6007  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
6008  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
6009  * lock the socket in this function, even though it seems that,
6010  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
6011  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
6012  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
6013  * otherwise.
6014  *
6015  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
6016  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
6017  * a good way to test with it yet.
6018  */
6019 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
6020 {
6021         struct sock *sk = sock->sk;
6022         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6023         unsigned int mask;
6024
6025         poll_wait(file, sk->sk_sleep, wait);
6026
6027         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
6028          * is not empty.
6029          */
6030         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
6031                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
6032                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
6033
6034         mask = 0;
6035
6036         /* Is there any exceptional events?  */
6037         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
6038                 mask |= POLLERR;
6039         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6040                 mask |= POLLRDHUP;
6041         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
6042                 mask |= POLLHUP;
6043
6044         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
6045         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue) ||
6046             (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN))
6047                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
6048
6049         /* The association is either gone or not ready.  */
6050         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
6051                 return mask;
6052
6053         /* Is it writable?  */
6054         if (sctp_writeable(sk)) {
6055                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6056         } else {
6057                 set_bit(SOCK_ASYNC_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
6058                 /*
6059                  * Since the socket is not locked, the buffer
6060                  * might be made available after the writeable check and
6061                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
6062                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
6063                  * condition.  Based on their implementation, we put
6064                  * in the following code to cover it as well.
6065                  */
6066                 if (sctp_writeable(sk))
6067                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
6068         }
6069         return mask;
6070 }
6071
6072 /********************************************************************
6073  * 2nd Level Abstractions
6074  ********************************************************************/
6075
6076 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
6077         struct sctp_bind_hashbucket *head, unsigned short snum)
6078 {
6079         struct sctp_bind_bucket *pp;
6080
6081         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
6082         if (pp) {
6083                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
6084                 pp->port = snum;
6085                 pp->fastreuse = 0;
6086                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
6087                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
6088         }
6089         return pp;
6090 }
6091
6092 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
6093 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
6094 {
6095         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
6096                 __hlist_del(&pp->node);
6097                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
6098                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
6099         }
6100 }
6101
6102 /* Release this socket's reference to a local port.  */
6103 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
6104 {
6105         struct sctp_bind_hashbucket *head =
6106                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(inet_sk(sk)->inet_num)];
6107         struct sctp_bind_bucket *pp;
6108
6109         sctp_spin_lock(&head->lock);
6110         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
6111         __sk_del_bind_node(sk);
6112         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
6113         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
6114         sctp_bucket_destroy(pp);
6115         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6116 }
6117
6118 void sctp_put_port(struct sock *sk)
6119 {
6120         sctp_local_bh_disable();
6121         __sctp_put_port(sk);
6122         sctp_local_bh_enable();
6123 }
6124
6125 /*
6126  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
6127  * to binding with a wildcard address.
6128  * One of those addresses will be the primary address for the association.
6129  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
6130  */
6131 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
6132 {
6133         union sctp_addr autoaddr;
6134         struct sctp_af *af;
6135         __be16 port;
6136
6137         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
6138         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6139
6140         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
6141         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
6142
6143         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
6144 }
6145
6146 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
6147  *
6148  * From RFC 2292
6149  * 4.2 The cmsghdr Structure *
6150  *
6151  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
6152  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
6153  * the msghdr structure, because each object is preceded by
6154  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
6155  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
6156  * at a time, but this API allows multiple objects to be
6157  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
6158  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
6159  *
6160  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
6161  *   |                                                                       |
6162  *
6163  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
6164  *
6165  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
6166  *   |                                   |                                   |
6167  *
6168  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
6169  *
6170  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
6171  *   |                                |  |                                |  |
6172  *
6173  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6174  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
6175  *
6176  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
6177  *
6178  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
6179  *    ^
6180  *    |
6181  *
6182  * msg_control
6183  * points here
6184  */
6185 SCTP_STATIC int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
6186                                   sctp_cmsgs_t *cmsgs)
6187 {
6188         struct cmsghdr *cmsg;
6189         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
6190
6191         for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(msg);
6192              cmsg != NULL;
6193              cmsg = CMSG_NXTHDR(my_msg, cmsg)) {
6194                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
6195                         return -EINVAL;
6196
6197                 /* Should we parse this header or ignore?  */
6198                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
6199                         continue;
6200
6201                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
6202                 switch (cmsg->cmsg_type) {
6203                 case SCTP_INIT:
6204                         /* SCTP Socket API Extension
6205                          * 5.2.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
6206                          *
6207                          * This cmsghdr structure provides information for
6208                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
6209                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
6210                          * structure.  This structure is not used for
6211                          * recvmsg().
6212                          *
6213                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6214                          * ------------  ------------   ----------------------
6215                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
6216                          */
6217                         if (cmsg->cmsg_len !=
6218                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
6219                                 return -EINVAL;
6220                         cmsgs->init = (struct sctp_initmsg *)CMSG_DATA(cmsg);
6221                         break;
6222
6223                 case SCTP_SNDRCV:
6224                         /* SCTP Socket API Extension
6225                          * 5.2.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
6226                          *
6227                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
6228                          * sendmsg() and describes SCTP header information
6229                          * about a received message through recvmsg().
6230                          *
6231                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
6232                          * ------------  ------------   ----------------------
6233                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
6234                          */
6235                         if (cmsg->cmsg_len !=
6236                             CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
6237                                 return -EINVAL;
6238
6239                         cmsgs->info =
6240                                 (struct sctp_sndrcvinfo *)CMSG_DATA(cmsg);
6241
6242                         /* Minimally, validate the sinfo_flags. */
6243                         if (cmsgs->info->sinfo_flags &
6244                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
6245                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
6246                                 return -EINVAL;
6247                         break;
6248
6249                 default:
6250                         return -EINVAL;
6251                 }
6252         }
6253         return 0;
6254 }
6255
6256 /*
6257  * Wait for a packet..
6258  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
6259  * with a few modifications to make lksctp work.
6260  */
6261 static int sctp_wait_for_packet(struct sock * sk, int *err, long *timeo_p)
6262 {
6263         int error;
6264         DEFINE_WAIT(wait);
6265
6266         prepare_to_wait_exclusive(sk->sk_sleep, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6267
6268         /* Socket errors? */
6269         error = sock_error(sk);
6270         if (error)
6271                 goto out;
6272
6273         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
6274                 goto ready;
6275
6276         /* Socket shut down?  */
6277         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6278                 goto out;
6279
6280         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
6281          * problem.
6282          */
6283         error = -ENOTCONN;
6284
6285         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
6286         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
6287                 goto out;
6288
6289         /* Handle signals.  */
6290         if (signal_pending(current))
6291                 goto interrupted;
6292
6293         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
6294          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
6295          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
6296          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
6297          */
6298         sctp_release_sock(sk);
6299         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
6300         sctp_lock_sock(sk);
6301
6302 ready:
6303         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6304         return 0;
6305
6306 interrupted:
6307         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
6308
6309 out:
6310         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6311         *err = error;
6312         return error;
6313 }
6314
6315 /* Receive a datagram.
6316  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
6317  * with a few changes to make lksctp work.
6318  */
6319 static struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
6320                                               int noblock, int *err)
6321 {
6322         int error;
6323         struct sk_buff *skb;
6324         long timeo;
6325
6326         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
6327
6328         SCTP_DEBUG_PRINTK("Timeout: timeo: %ld, MAX: %ld.\n",
6329                           timeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
6330
6331         do {
6332                 /* Again only user level code calls this function,
6333                  * so nothing interrupt level
6334                  * will suddenly eat the receive_queue.
6335                  *
6336                  *  Look at current nfs client by the way...
6337                  *  However, this function was corrent in any case. 8)
6338                  */
6339                 if (flags & MSG_PEEK) {
6340                         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6341                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
6342                         if (skb)
6343                                 atomic_inc(&skb->users);
6344                         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
6345                 } else {
6346                         skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
6347                 }
6348
6349                 if (skb)
6350                         return skb;
6351
6352                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
6353                 error = sock_error(sk);
6354                 if (error)
6355                         goto no_packet;
6356
6357                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6358                         break;
6359
6360                 /* User doesn't want to wait.  */
6361                 error = -EAGAIN;
6362                 if (!timeo)
6363                         goto no_packet;
6364         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
6365
6366         return NULL;
6367
6368 no_packet:
6369         *err = error;
6370         return NULL;
6371 }
6372
6373 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
6374 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
6375 {
6376         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6377         struct socket *sock = sk->sk_socket;
6378
6379         if ((sctp_wspace(asoc) > 0) && sock) {
6380                 if (waitqueue_active(&asoc->wait))
6381                         wake_up_interruptible(&asoc->wait);
6382
6383                 if (sctp_writeable(sk)) {
6384                         if (sk->sk_sleep && waitqueue_active(sk->sk_sleep))
6385                                 wake_up_interruptible(sk->sk_sleep);
6386
6387                         /* Note that we try to include the Async I/O support
6388                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
6389                          * We have not tested with it yet.
6390                          */
6391                         if (sock->fasync_list &&
6392                             !(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
6393                                 sock_wake_async(sock,
6394                                                 SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
6395                 }
6396         }
6397 }
6398
6399 /* Do accounting for the sndbuf space.
6400  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
6401  * data size which was just transmitted(freed).
6402  */
6403 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
6404 {
6405         struct sctp_association *asoc;
6406         struct sctp_chunk *chunk;
6407         struct sock *sk;
6408
6409         /* Get the saved chunk pointer.  */
6410         chunk = *((struct sctp_chunk **)(skb->cb));
6411         asoc = chunk->asoc;
6412         sk = asoc->base.sk;
6413         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
6414                                 sizeof(struct sk_buff) +
6415                                 sizeof(struct sctp_chunk);
6416
6417         atomic_sub(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
6418
6419         /*
6420          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
6421          */
6422         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
6423         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
6424
6425         sock_wfree(skb);
6426         __sctp_write_space(asoc);
6427
6428         sctp_association_put(asoc);
6429 }
6430
6431 /* Do accounting for the receive space on the socket.
6432  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
6433  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
6434  * accounting is done at the correct time.
6435  */
6436 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
6437 {
6438         struct sock *sk = skb->sk;
6439         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
6440
6441         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
6442
6443         /*
6444          * Mimic the behavior of sock_rfree
6445          */
6446         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
6447 }
6448
6449
6450 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
6451 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
6452                                 size_t msg_len)
6453 {
6454         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6455         int err = 0;
6456         long current_timeo = *timeo_p;
6457         DEFINE_WAIT(wait);
6458
6459         SCTP_DEBUG_PRINTK("wait_for_sndbuf: asoc=%p, timeo=%ld, msg_len=%zu\n",
6460                           asoc, (long)(*timeo_p), msg_len);
6461
6462         /* Increment the association's refcnt.  */
6463         sctp_association_hold(asoc);
6464
6465         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
6466         for (;;) {
6467                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6468                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6469                 if (!*timeo_p)
6470                         goto do_nonblock;
6471                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6472                     asoc->base.dead)
6473                         goto do_error;
6474                 if (signal_pending(current))
6475                         goto do_interrupted;
6476                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
6477                         break;
6478
6479                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6480                  * to sleep anyway.
6481                  */
6482                 sctp_release_sock(sk);
6483                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6484                 BUG_ON(sk != asoc->base.sk);
6485                 sctp_lock_sock(sk);
6486
6487                 *timeo_p = current_timeo;
6488         }
6489
6490 out:
6491         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6492
6493         /* Release the association's refcnt.  */
6494         sctp_association_put(asoc);
6495
6496         return err;
6497
6498 do_error:
6499         err = -EPIPE;
6500         goto out;
6501
6502 do_interrupted:
6503         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6504         goto out;
6505
6506 do_nonblock:
6507         err = -EAGAIN;
6508         goto out;
6509 }
6510
6511 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
6512 void sctp_write_space(struct sock *sk)
6513 {
6514         struct sctp_association *asoc;
6515
6516         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
6517         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
6518                 __sctp_write_space(asoc);
6519         }
6520 }
6521
6522 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
6523  *
6524  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
6525  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
6526  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
6527  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
6528  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
6529  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
6530  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
6531  *  - Daisy
6532  */
6533 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
6534 {
6535         int amt = 0;
6536
6537         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
6538         if (amt < 0)
6539                 amt = 0;
6540         return amt;
6541 }
6542
6543 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
6544  * returns immediately with EINPROGRESS.
6545  */
6546 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
6547 {
6548         struct sock *sk = asoc->base.sk;
6549         int err = 0;
6550         long current_timeo = *timeo_p;
6551         DEFINE_WAIT(wait);
6552
6553         SCTP_DEBUG_PRINTK("%s: asoc=%p, timeo=%ld\n", __func__, asoc,
6554                           (long)(*timeo_p));
6555
6556         /* Increment the association's refcnt.  */
6557         sctp_association_hold(asoc);
6558
6559         for (;;) {
6560                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
6561                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6562                 if (!*timeo_p)
6563                         goto do_nonblock;
6564                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
6565                         break;
6566                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
6567                     asoc->base.dead)
6568                         goto do_error;
6569                 if (signal_pending(current))
6570                         goto do_interrupted;
6571
6572                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
6573                         break;
6574
6575                 /* Let another process have a go.  Since we are going
6576                  * to sleep anyway.
6577                  */
6578                 sctp_release_sock(sk);
6579                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
6580                 sctp_lock_sock(sk);
6581
6582                 *timeo_p = current_timeo;
6583         }
6584
6585 out:
6586         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
6587
6588         /* Release the association's refcnt.  */
6589         sctp_association_put(asoc);
6590
6591         return err;
6592
6593 do_error:
6594         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
6595                 err = -ETIMEDOUT;
6596         else
6597                 err = -ECONNREFUSED;
6598         goto out;
6599
6600 do_interrupted:
6601         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
6602         goto out;
6603
6604 do_nonblock:
6605         err = -EINPROGRESS;
6606         goto out;
6607 }
6608
6609 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
6610 {
6611         struct sctp_endpoint *ep;
6612         int err = 0;
6613         DEFINE_WAIT(wait);
6614
6615         ep = sctp_sk(sk)->ep;
6616
6617
6618         for (;;) {
6619                 prepare_to_wait_exclusive(sk->sk_sleep, &wait,
6620                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
6621
6622                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
6623                         sctp_release_sock(sk);
6624                         timeo = schedule_timeout(timeo);
6625                         sctp_lock_sock(sk);
6626                 }
6627
6628                 err = -EINVAL;
6629                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
6630                         break;
6631
6632                 err = 0;
6633                 if (!list_empty(&ep->asocs))
6634                         break;
6635
6636                 err = sock_intr_errno(timeo);
6637                 if (signal_pending(current))
6638                         break;
6639
6640                 err = -EAGAIN;
6641                 if (!timeo)
6642                         break;
6643         }
6644
6645         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6646
6647         return err;
6648 }
6649
6650 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
6651 {
6652         DEFINE_WAIT(wait);
6653
6654         do {
6655                 prepare_to_wait(sk->sk_sleep, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
6656                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
6657                         break;
6658                 sctp_release_sock(sk);
6659                 timeout = schedule_timeout(timeout);
6660                 sctp_lock_sock(sk);
6661         } while (!signal_pending(current) && timeout);
6662
6663         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
6664 }
6665
6666 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
6667 {
6668         struct sk_buff *frag;
6669
6670         if (!skb->data_len)
6671                 goto done;
6672
6673         /* Don't forget the fragments. */
6674         skb_walk_frags(skb, frag)
6675                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
6676
6677 done:
6678         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
6679 }
6680
6681 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
6682                     struct sctp_association *asoc)
6683 {
6684         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
6685         struct inet_sock *newinet = inet_sk(newsk);
6686
6687         newsk->sk_type = sk->sk_type;
6688         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
6689         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
6690         newsk->sk_no_check = sk->sk_no_check;
6691         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
6692
6693         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
6694         newsk->sk_destruct = inet_sock_destruct;
6695         newsk->sk_family = sk->sk_family;
6696         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
6697         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
6698         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
6699         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
6700         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
6701         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
6702         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
6703
6704         newinet = inet_sk(newsk);
6705
6706         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
6707          * getsockname() and getpeername()
6708          */
6709         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
6710         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
6711         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
6712         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
6713         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
6714         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
6715
6716         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
6717         newinet->mc_loop = 1;
6718         newinet->mc_ttl = 1;
6719         newinet->mc_index = 0;
6720         newinet->mc_list = NULL;
6721 }
6722
6723 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
6724  * and its messages to the newsk.
6725  */
6726 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
6727                               struct sctp_association *assoc,
6728                               sctp_socket_type_t type)
6729 {
6730         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
6731         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
6732         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
6733         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
6734         struct sk_buff *skb, *tmp;
6735         struct sctp_ulpevent *event;
6736         struct sctp_bind_hashbucket *head;
6737
6738         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
6739          * new socket.
6740          */
6741         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
6742         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
6743         /* Brute force copy old sctp opt. */
6744         inet_sk_copy_descendant(newsk, oldsk);
6745
6746         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
6747          * copy.
6748          */
6749         newsp->ep = newep;
6750         newsp->hmac = NULL;
6751
6752         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
6753         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(inet_sk(oldsk)->inet_num)];
6754         sctp_local_bh_disable();
6755         sctp_spin_lock(&head->lock);
6756         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
6757         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
6758         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
6759         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
6760         sctp_spin_unlock(&head->lock);
6761         sctp_local_bh_enable();
6762
6763         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
6764          * endpoint so that we can handle restarts properly
6765          */
6766         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
6767                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
6768
6769         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
6770          * peeled off association to the new socket's receive queue.
6771          */
6772         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
6773                 event = sctp_skb2event(skb);
6774                 if (event->asoc == assoc) {
6775                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
6776                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
6777                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6778                 }
6779         }
6780
6781         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
6782          * delivery.   Three cases:
6783          * 1) No partial deliver;  no work.
6784          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
6785          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
6786          */
6787         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
6788         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
6789
6790         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
6791                 struct sk_buff_head *queue;
6792
6793                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
6794                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
6795                         queue = &newsp->pd_lobby;
6796                 } else
6797                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
6798
6799                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
6800                  * need moved to the new socket.
6801                  */
6802                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
6803                         event = sctp_skb2event(skb);
6804                         if (event->asoc == assoc) {
6805                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
6806                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
6807                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6808                         }
6809                 }
6810
6811                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
6812                  * delivery to finish.
6813                  */
6814                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
6815                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
6816
6817         }
6818
6819         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
6820                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6821
6822         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
6823                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
6824
6825         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
6826          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
6827          * TCP-style socket..
6828          */
6829         newsp->type = type;
6830
6831         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
6832          * that may arrive on the association after we've moved it are
6833          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
6834          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
6835          * on the new socket.
6836          *
6837          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
6838          * paths won't try to lock it and then oldsk.
6839          */
6840         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
6841         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
6842
6843         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
6844          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
6845          */
6846         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP))
6847                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
6848
6849         newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
6850         sctp_release_sock(newsk);
6851 }
6852
6853
6854 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
6855 struct proto sctp_prot = {
6856         .name        =  "SCTP",
6857         .owner       =  THIS_MODULE,
6858         .close       =  sctp_close,
6859         .connect     =  sctp_connect,
6860         .disconnect  =  sctp_disconnect,
6861         .accept      =  sctp_accept,
6862         .ioctl       =  sctp_ioctl,
6863         .init        =  sctp_init_sock,
6864         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
6865         .shutdown    =  sctp_shutdown,
6866         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
6867         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
6868         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
6869         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
6870         .bind        =  sctp_bind,
6871         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
6872         .hash        =  sctp_hash,
6873         .unhash      =  sctp_unhash,
6874         .get_port    =  sctp_get_port,
6875         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
6876         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
6877         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
6878         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
6879         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
6880         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
6881         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
6882         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
6883 };
6884
6885 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
6886
6887 struct proto sctpv6_prot = {
6888         .name           = "SCTPv6",
6889         .owner          = THIS_MODULE,
6890         .close          = sctp_close,
6891         .connect        = sctp_connect,
6892         .disconnect     = sctp_disconnect,
6893         .accept         = sctp_accept,
6894         .ioctl          = sctp_ioctl,
6895         .init           = sctp_init_sock,
6896         .destroy        = sctp_destroy_sock,
6897         .shutdown       = sctp_shutdown,
6898         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
6899         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
6900         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
6901         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
6902         .bind           = sctp_bind,
6903         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
6904         .hash           = sctp_hash,
6905         .unhash         = sctp_unhash,
6906         .get_port       = sctp_get_port,
6907         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
6908         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
6909         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
6910         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
6911         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
6912         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
6913         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
6914         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
6915 };
6916 #endif /* defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE) */