]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/netlink/af_netlink.c
scsi_dh: don't try to load a device handler during async probing
[karo-tx-linux.git] / net / netlink / af_netlink.c
1 /*
2  * NETLINK      Kernel-user communication protocol.
3  *
4  *              Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
6  *                              Patrick McHardy <kaber@trash.net>
7  *
8  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *              as published by the Free Software Foundation; either version
11  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Tue Jun 26 14:36:48 MEST 2001 Herbert "herp" Rosmanith
14  *                               added netlink_proto_exit
15  * Tue Jan 22 18:32:44 BRST 2002 Arnaldo C. de Melo <acme@conectiva.com.br>
16  *                               use nlk_sk, as sk->protinfo is on a diet 8)
17  * Fri Jul 22 19:51:12 MEST 2005 Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
18  *                               - inc module use count of module that owns
19  *                                 the kernel socket in case userspace opens
20  *                                 socket of same protocol
21  *                               - remove all module support, since netlink is
22  *                                 mandatory if CONFIG_NET=y these days
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/signal.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/stat.h>
35 #include <linux/socket.h>
36 #include <linux/un.h>
37 #include <linux/fcntl.h>
38 #include <linux/termios.h>
39 #include <linux/sockios.h>
40 #include <linux/net.h>
41 #include <linux/fs.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <linux/skbuff.h>
45 #include <linux/netdevice.h>
46 #include <linux/rtnetlink.h>
47 #include <linux/proc_fs.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <linux/security.h>
51 #include <linux/jhash.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/random.h>
54 #include <linux/bitops.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/audit.h>
58 #include <linux/mutex.h>
59 #include <linux/vmalloc.h>
60 #include <linux/if_arp.h>
61 #include <linux/rhashtable.h>
62 #include <asm/cacheflush.h>
63 #include <linux/hash.h>
64 #include <linux/genetlink.h>
65
66 #include <net/net_namespace.h>
67 #include <net/sock.h>
68 #include <net/scm.h>
69 #include <net/netlink.h>
70
71 #include "af_netlink.h"
72
73 struct listeners {
74         struct rcu_head         rcu;
75         unsigned long           masks[0];
76 };
77
78 /* state bits */
79 #define NETLINK_S_CONGESTED             0x0
80
81 /* flags */
82 #define NETLINK_F_KERNEL_SOCKET         0x1
83 #define NETLINK_F_RECV_PKTINFO          0x2
84 #define NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR  0x4
85 #define NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS       0x8
86 #define NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID       0x10
87 #define NETLINK_F_CAP_ACK               0x20
88
89 static inline int netlink_is_kernel(struct sock *sk)
90 {
91         return nlk_sk(sk)->flags & NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
92 }
93
94 struct netlink_table *nl_table __read_mostly;
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table);
96
97 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nl_table_wait);
98
99 static int netlink_dump(struct sock *sk);
100 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb);
101
102 /* nl_table locking explained:
103  * Lookup and traversal are protected with an RCU read-side lock. Insertion
104  * and removal are protected with per bucket lock while using RCU list
105  * modification primitives and may run in parallel to RCU protected lookups.
106  * Destruction of the Netlink socket may only occur *after* nl_table_lock has
107  * been acquired * either during or after the socket has been removed from
108  * the list and after an RCU grace period.
109  */
110 DEFINE_RWLOCK(nl_table_lock);
111 EXPORT_SYMBOL_GPL(nl_table_lock);
112 static atomic_t nl_table_users = ATOMIC_INIT(0);
113
114 #define nl_deref_protected(X) rcu_dereference_protected(X, lockdep_is_held(&nl_table_lock));
115
116 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(netlink_chain);
117
118 static DEFINE_SPINLOCK(netlink_tap_lock);
119 static struct list_head netlink_tap_all __read_mostly;
120
121 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params;
122
123 static inline u32 netlink_group_mask(u32 group)
124 {
125         return group ? 1 << (group - 1) : 0;
126 }
127
128 int netlink_add_tap(struct netlink_tap *nt)
129 {
130         if (unlikely(nt->dev->type != ARPHRD_NETLINK))
131                 return -EINVAL;
132
133         spin_lock(&netlink_tap_lock);
134         list_add_rcu(&nt->list, &netlink_tap_all);
135         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
136
137         __module_get(nt->module);
138
139         return 0;
140 }
141 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_add_tap);
142
143 static int __netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
144 {
145         bool found = false;
146         struct netlink_tap *tmp;
147
148         spin_lock(&netlink_tap_lock);
149
150         list_for_each_entry(tmp, &netlink_tap_all, list) {
151                 if (nt == tmp) {
152                         list_del_rcu(&nt->list);
153                         found = true;
154                         goto out;
155                 }
156         }
157
158         pr_warn("__netlink_remove_tap: %p not found\n", nt);
159 out:
160         spin_unlock(&netlink_tap_lock);
161
162         if (found)
163                 module_put(nt->module);
164
165         return found ? 0 : -ENODEV;
166 }
167
168 int netlink_remove_tap(struct netlink_tap *nt)
169 {
170         int ret;
171
172         ret = __netlink_remove_tap(nt);
173         synchronize_net();
174
175         return ret;
176 }
177 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_remove_tap);
178
179 static bool netlink_filter_tap(const struct sk_buff *skb)
180 {
181         struct sock *sk = skb->sk;
182
183         /* We take the more conservative approach and
184          * whitelist socket protocols that may pass.
185          */
186         switch (sk->sk_protocol) {
187         case NETLINK_ROUTE:
188         case NETLINK_USERSOCK:
189         case NETLINK_SOCK_DIAG:
190         case NETLINK_NFLOG:
191         case NETLINK_XFRM:
192         case NETLINK_FIB_LOOKUP:
193         case NETLINK_NETFILTER:
194         case NETLINK_GENERIC:
195                 return true;
196         }
197
198         return false;
199 }
200
201 static int __netlink_deliver_tap_skb(struct sk_buff *skb,
202                                      struct net_device *dev)
203 {
204         struct sk_buff *nskb;
205         struct sock *sk = skb->sk;
206         int ret = -ENOMEM;
207
208         dev_hold(dev);
209         nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
210         if (nskb) {
211                 nskb->dev = dev;
212                 nskb->protocol = htons((u16) sk->sk_protocol);
213                 nskb->pkt_type = netlink_is_kernel(sk) ?
214                                  PACKET_KERNEL : PACKET_USER;
215                 skb_reset_network_header(nskb);
216                 ret = dev_queue_xmit(nskb);
217                 if (unlikely(ret > 0))
218                         ret = net_xmit_errno(ret);
219         }
220
221         dev_put(dev);
222         return ret;
223 }
224
225 static void __netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
226 {
227         int ret;
228         struct netlink_tap *tmp;
229
230         if (!netlink_filter_tap(skb))
231                 return;
232
233         list_for_each_entry_rcu(tmp, &netlink_tap_all, list) {
234                 ret = __netlink_deliver_tap_skb(skb, tmp->dev);
235                 if (unlikely(ret))
236                         break;
237         }
238 }
239
240 static void netlink_deliver_tap(struct sk_buff *skb)
241 {
242         rcu_read_lock();
243
244         if (unlikely(!list_empty(&netlink_tap_all)))
245                 __netlink_deliver_tap(skb);
246
247         rcu_read_unlock();
248 }
249
250 static void netlink_deliver_tap_kernel(struct sock *dst, struct sock *src,
251                                        struct sk_buff *skb)
252 {
253         if (!(netlink_is_kernel(dst) && netlink_is_kernel(src)))
254                 netlink_deliver_tap(skb);
255 }
256
257 static void netlink_overrun(struct sock *sk)
258 {
259         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
260
261         if (!(nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS)) {
262                 if (!test_and_set_bit(NETLINK_S_CONGESTED,
263                                       &nlk_sk(sk)->state)) {
264                         sk->sk_err = ENOBUFS;
265                         sk->sk_error_report(sk);
266                 }
267         }
268         atomic_inc(&sk->sk_drops);
269 }
270
271 static void netlink_rcv_wake(struct sock *sk)
272 {
273         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
274
275         if (skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
276                 clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
277         if (!test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state))
278                 wake_up_interruptible(&nlk->wait);
279 }
280
281 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
282 static bool netlink_skb_is_mmaped(const struct sk_buff *skb)
283 {
284         return NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_MMAPED;
285 }
286
287 static bool netlink_rx_is_mmaped(struct sock *sk)
288 {
289         return nlk_sk(sk)->rx_ring.pg_vec != NULL;
290 }
291
292 static bool netlink_tx_is_mmaped(struct sock *sk)
293 {
294         return nlk_sk(sk)->tx_ring.pg_vec != NULL;
295 }
296
297 static __pure struct page *pgvec_to_page(const void *addr)
298 {
299         if (is_vmalloc_addr(addr))
300                 return vmalloc_to_page(addr);
301         else
302                 return virt_to_page(addr);
303 }
304
305 static void free_pg_vec(void **pg_vec, unsigned int order, unsigned int len)
306 {
307         unsigned int i;
308
309         for (i = 0; i < len; i++) {
310                 if (pg_vec[i] != NULL) {
311                         if (is_vmalloc_addr(pg_vec[i]))
312                                 vfree(pg_vec[i]);
313                         else
314                                 free_pages((unsigned long)pg_vec[i], order);
315                 }
316         }
317         kfree(pg_vec);
318 }
319
320 static void *alloc_one_pg_vec_page(unsigned long order)
321 {
322         void *buffer;
323         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_COMP | __GFP_ZERO |
324                           __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY;
325
326         buffer = (void *)__get_free_pages(gfp_flags, order);
327         if (buffer != NULL)
328                 return buffer;
329
330         buffer = vzalloc((1 << order) * PAGE_SIZE);
331         if (buffer != NULL)
332                 return buffer;
333
334         gfp_flags &= ~__GFP_NORETRY;
335         return (void *)__get_free_pages(gfp_flags, order);
336 }
337
338 static void **alloc_pg_vec(struct netlink_sock *nlk,
339                            struct nl_mmap_req *req, unsigned int order)
340 {
341         unsigned int block_nr = req->nm_block_nr;
342         unsigned int i;
343         void **pg_vec;
344
345         pg_vec = kcalloc(block_nr, sizeof(void *), GFP_KERNEL);
346         if (pg_vec == NULL)
347                 return NULL;
348
349         for (i = 0; i < block_nr; i++) {
350                 pg_vec[i] = alloc_one_pg_vec_page(order);
351                 if (pg_vec[i] == NULL)
352                         goto err1;
353         }
354
355         return pg_vec;
356 err1:
357         free_pg_vec(pg_vec, order, block_nr);
358         return NULL;
359 }
360
361
362 static void
363 __netlink_set_ring(struct sock *sk, struct nl_mmap_req *req, bool tx_ring, void **pg_vec,
364                    unsigned int order)
365 {
366         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
367         struct sk_buff_head *queue;
368         struct netlink_ring *ring;
369
370         queue = tx_ring ? &sk->sk_write_queue : &sk->sk_receive_queue;
371         ring  = tx_ring ? &nlk->tx_ring : &nlk->rx_ring;
372
373         spin_lock_bh(&queue->lock);
374
375         ring->frame_max         = req->nm_frame_nr - 1;
376         ring->head              = 0;
377         ring->frame_size        = req->nm_frame_size;
378         ring->pg_vec_pages      = req->nm_block_size / PAGE_SIZE;
379
380         swap(ring->pg_vec_len, req->nm_block_nr);
381         swap(ring->pg_vec_order, order);
382         swap(ring->pg_vec, pg_vec);
383
384         __skb_queue_purge(queue);
385         spin_unlock_bh(&queue->lock);
386
387         WARN_ON(atomic_read(&nlk->mapped));
388
389         if (pg_vec)
390                 free_pg_vec(pg_vec, order, req->nm_block_nr);
391 }
392
393 static int netlink_set_ring(struct sock *sk, struct nl_mmap_req *req,
394                             bool tx_ring)
395 {
396         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
397         struct netlink_ring *ring;
398         void **pg_vec = NULL;
399         unsigned int order = 0;
400
401         ring  = tx_ring ? &nlk->tx_ring : &nlk->rx_ring;
402
403         if (atomic_read(&nlk->mapped))
404                 return -EBUSY;
405         if (atomic_read(&ring->pending))
406                 return -EBUSY;
407
408         if (req->nm_block_nr) {
409                 if (ring->pg_vec != NULL)
410                         return -EBUSY;
411
412                 if ((int)req->nm_block_size <= 0)
413                         return -EINVAL;
414                 if (!PAGE_ALIGNED(req->nm_block_size))
415                         return -EINVAL;
416                 if (req->nm_frame_size < NL_MMAP_HDRLEN)
417                         return -EINVAL;
418                 if (!IS_ALIGNED(req->nm_frame_size, NL_MMAP_MSG_ALIGNMENT))
419                         return -EINVAL;
420
421                 ring->frames_per_block = req->nm_block_size /
422                                          req->nm_frame_size;
423                 if (ring->frames_per_block == 0)
424                         return -EINVAL;
425                 if (ring->frames_per_block * req->nm_block_nr !=
426                     req->nm_frame_nr)
427                         return -EINVAL;
428
429                 order = get_order(req->nm_block_size);
430                 pg_vec = alloc_pg_vec(nlk, req, order);
431                 if (pg_vec == NULL)
432                         return -ENOMEM;
433         } else {
434                 if (req->nm_frame_nr)
435                         return -EINVAL;
436         }
437
438         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
439         if (atomic_read(&nlk->mapped) == 0) {
440                 __netlink_set_ring(sk, req, tx_ring, pg_vec, order);
441                 mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
442                 return 0;
443         }
444
445         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
446
447         if (pg_vec)
448                 free_pg_vec(pg_vec, order, req->nm_block_nr);
449
450         return -EBUSY;
451 }
452
453 static void netlink_mm_open(struct vm_area_struct *vma)
454 {
455         struct file *file = vma->vm_file;
456         struct socket *sock = file->private_data;
457         struct sock *sk = sock->sk;
458
459         if (sk)
460                 atomic_inc(&nlk_sk(sk)->mapped);
461 }
462
463 static void netlink_mm_close(struct vm_area_struct *vma)
464 {
465         struct file *file = vma->vm_file;
466         struct socket *sock = file->private_data;
467         struct sock *sk = sock->sk;
468
469         if (sk)
470                 atomic_dec(&nlk_sk(sk)->mapped);
471 }
472
473 static const struct vm_operations_struct netlink_mmap_ops = {
474         .open   = netlink_mm_open,
475         .close  = netlink_mm_close,
476 };
477
478 static int netlink_mmap(struct file *file, struct socket *sock,
479                         struct vm_area_struct *vma)
480 {
481         struct sock *sk = sock->sk;
482         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
483         struct netlink_ring *ring;
484         unsigned long start, size, expected;
485         unsigned int i;
486         int err = -EINVAL;
487
488         if (vma->vm_pgoff)
489                 return -EINVAL;
490
491         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
492
493         expected = 0;
494         for (ring = &nlk->rx_ring; ring <= &nlk->tx_ring; ring++) {
495                 if (ring->pg_vec == NULL)
496                         continue;
497                 expected += ring->pg_vec_len * ring->pg_vec_pages * PAGE_SIZE;
498         }
499
500         if (expected == 0)
501                 goto out;
502
503         size = vma->vm_end - vma->vm_start;
504         if (size != expected)
505                 goto out;
506
507         start = vma->vm_start;
508         for (ring = &nlk->rx_ring; ring <= &nlk->tx_ring; ring++) {
509                 if (ring->pg_vec == NULL)
510                         continue;
511
512                 for (i = 0; i < ring->pg_vec_len; i++) {
513                         struct page *page;
514                         void *kaddr = ring->pg_vec[i];
515                         unsigned int pg_num;
516
517                         for (pg_num = 0; pg_num < ring->pg_vec_pages; pg_num++) {
518                                 page = pgvec_to_page(kaddr);
519                                 err = vm_insert_page(vma, start, page);
520                                 if (err < 0)
521                                         goto out;
522                                 start += PAGE_SIZE;
523                                 kaddr += PAGE_SIZE;
524                         }
525                 }
526         }
527
528         atomic_inc(&nlk->mapped);
529         vma->vm_ops = &netlink_mmap_ops;
530         err = 0;
531 out:
532         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
533         return err;
534 }
535
536 static void netlink_frame_flush_dcache(const struct nl_mmap_hdr *hdr, unsigned int nm_len)
537 {
538 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE == 1
539         struct page *p_start, *p_end;
540
541         /* First page is flushed through netlink_{get,set}_status */
542         p_start = pgvec_to_page(hdr + PAGE_SIZE);
543         p_end   = pgvec_to_page((void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN + nm_len - 1);
544         while (p_start <= p_end) {
545                 flush_dcache_page(p_start);
546                 p_start++;
547         }
548 #endif
549 }
550
551 static enum nl_mmap_status netlink_get_status(const struct nl_mmap_hdr *hdr)
552 {
553         smp_rmb();
554         flush_dcache_page(pgvec_to_page(hdr));
555         return hdr->nm_status;
556 }
557
558 static void netlink_set_status(struct nl_mmap_hdr *hdr,
559                                enum nl_mmap_status status)
560 {
561         smp_mb();
562         hdr->nm_status = status;
563         flush_dcache_page(pgvec_to_page(hdr));
564 }
565
566 static struct nl_mmap_hdr *
567 __netlink_lookup_frame(const struct netlink_ring *ring, unsigned int pos)
568 {
569         unsigned int pg_vec_pos, frame_off;
570
571         pg_vec_pos = pos / ring->frames_per_block;
572         frame_off  = pos % ring->frames_per_block;
573
574         return ring->pg_vec[pg_vec_pos] + (frame_off * ring->frame_size);
575 }
576
577 static struct nl_mmap_hdr *
578 netlink_lookup_frame(const struct netlink_ring *ring, unsigned int pos,
579                      enum nl_mmap_status status)
580 {
581         struct nl_mmap_hdr *hdr;
582
583         hdr = __netlink_lookup_frame(ring, pos);
584         if (netlink_get_status(hdr) != status)
585                 return NULL;
586
587         return hdr;
588 }
589
590 static struct nl_mmap_hdr *
591 netlink_current_frame(const struct netlink_ring *ring,
592                       enum nl_mmap_status status)
593 {
594         return netlink_lookup_frame(ring, ring->head, status);
595 }
596
597 static void netlink_increment_head(struct netlink_ring *ring)
598 {
599         ring->head = ring->head != ring->frame_max ? ring->head + 1 : 0;
600 }
601
602 static void netlink_forward_ring(struct netlink_ring *ring)
603 {
604         unsigned int head = ring->head;
605         const struct nl_mmap_hdr *hdr;
606
607         do {
608                 hdr = __netlink_lookup_frame(ring, ring->head);
609                 if (hdr->nm_status == NL_MMAP_STATUS_UNUSED)
610                         break;
611                 if (hdr->nm_status != NL_MMAP_STATUS_SKIP)
612                         break;
613                 netlink_increment_head(ring);
614         } while (ring->head != head);
615 }
616
617 static bool netlink_has_valid_frame(struct netlink_ring *ring)
618 {
619         unsigned int head = ring->head, pos = head;
620         const struct nl_mmap_hdr *hdr;
621
622         do {
623                 hdr = __netlink_lookup_frame(ring, pos);
624                 if (hdr->nm_status == NL_MMAP_STATUS_VALID)
625                         return true;
626                 pos = pos != 0 ? pos - 1 : ring->frame_max;
627         } while (pos != head);
628
629         return false;
630 }
631
632 static bool netlink_dump_space(struct netlink_sock *nlk)
633 {
634         struct netlink_ring *ring = &nlk->rx_ring;
635         struct nl_mmap_hdr *hdr;
636         unsigned int n;
637
638         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
639         if (hdr == NULL)
640                 return false;
641
642         n = ring->head + ring->frame_max / 2;
643         if (n > ring->frame_max)
644                 n -= ring->frame_max;
645
646         hdr = __netlink_lookup_frame(ring, n);
647
648         return hdr->nm_status == NL_MMAP_STATUS_UNUSED;
649 }
650
651 static unsigned int netlink_poll(struct file *file, struct socket *sock,
652                                  poll_table *wait)
653 {
654         struct sock *sk = sock->sk;
655         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
656         unsigned int mask;
657         int err;
658
659         if (nlk->rx_ring.pg_vec != NULL) {
660                 /* Memory mapped sockets don't call recvmsg(), so flow control
661                  * for dumps is performed here. A dump is allowed to continue
662                  * if at least half the ring is unused.
663                  */
664                 while (nlk->cb_running && netlink_dump_space(nlk)) {
665                         err = netlink_dump(sk);
666                         if (err < 0) {
667                                 sk->sk_err = -err;
668                                 sk->sk_error_report(sk);
669                                 break;
670                         }
671                 }
672                 netlink_rcv_wake(sk);
673         }
674
675         mask = datagram_poll(file, sock, wait);
676
677         /* We could already have received frames in the normal receive
678          * queue, that will show up as NL_MMAP_STATUS_COPY in the ring,
679          * so if mask contains pollin/etc already, there's no point
680          * walking the ring.
681          */
682         if ((mask & (POLLIN | POLLRDNORM)) != (POLLIN | POLLRDNORM)) {
683                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
684                 if (nlk->rx_ring.pg_vec) {
685                         if (netlink_has_valid_frame(&nlk->rx_ring))
686                                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
687                 }
688                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
689         }
690
691         spin_lock_bh(&sk->sk_write_queue.lock);
692         if (nlk->tx_ring.pg_vec) {
693                 if (netlink_current_frame(&nlk->tx_ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED))
694                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
695         }
696         spin_unlock_bh(&sk->sk_write_queue.lock);
697
698         return mask;
699 }
700
701 static struct nl_mmap_hdr *netlink_mmap_hdr(struct sk_buff *skb)
702 {
703         return (struct nl_mmap_hdr *)(skb->head - NL_MMAP_HDRLEN);
704 }
705
706 static void netlink_ring_setup_skb(struct sk_buff *skb, struct sock *sk,
707                                    struct netlink_ring *ring,
708                                    struct nl_mmap_hdr *hdr)
709 {
710         unsigned int size;
711         void *data;
712
713         size = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
714         data = (void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN;
715
716         skb->head       = data;
717         skb->data       = data;
718         skb_reset_tail_pointer(skb);
719         skb->end        = skb->tail + size;
720         skb->len        = 0;
721
722         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
723         NETLINK_CB(skb).flags |= NETLINK_SKB_MMAPED;
724         NETLINK_CB(skb).sk = sk;
725 }
726
727 static int netlink_mmap_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
728                                 u32 dst_portid, u32 dst_group,
729                                 struct scm_cookie *scm)
730 {
731         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
732         struct netlink_ring *ring;
733         struct nl_mmap_hdr *hdr;
734         struct sk_buff *skb;
735         unsigned int maxlen;
736         int err = 0, len = 0;
737
738         mutex_lock(&nlk->pg_vec_lock);
739
740         ring   = &nlk->tx_ring;
741         maxlen = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
742
743         do {
744                 unsigned int nm_len;
745
746                 hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_VALID);
747                 if (hdr == NULL) {
748                         if (!(msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT) &&
749                             atomic_read(&nlk->tx_ring.pending))
750                                 schedule();
751                         continue;
752                 }
753
754                 nm_len = ACCESS_ONCE(hdr->nm_len);
755                 if (nm_len > maxlen) {
756                         err = -EINVAL;
757                         goto out;
758                 }
759
760                 netlink_frame_flush_dcache(hdr, nm_len);
761
762                 skb = alloc_skb(nm_len, GFP_KERNEL);
763                 if (skb == NULL) {
764                         err = -ENOBUFS;
765                         goto out;
766                 }
767                 __skb_put(skb, nm_len);
768                 memcpy(skb->data, (void *)hdr + NL_MMAP_HDRLEN, nm_len);
769                 netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
770
771                 netlink_increment_head(ring);
772
773                 NETLINK_CB(skb).portid    = nlk->portid;
774                 NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
775                 NETLINK_CB(skb).creds     = scm->creds;
776
777                 err = security_netlink_send(sk, skb);
778                 if (err) {
779                         kfree_skb(skb);
780                         goto out;
781                 }
782
783                 if (unlikely(dst_group)) {
784                         atomic_inc(&skb->users);
785                         netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group,
786                                           GFP_KERNEL);
787                 }
788                 err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid,
789                                       msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
790                 if (err < 0)
791                         goto out;
792                 len += err;
793
794         } while (hdr != NULL ||
795                  (!(msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT) &&
796                   atomic_read(&nlk->tx_ring.pending)));
797
798         if (len > 0)
799                 err = len;
800 out:
801         mutex_unlock(&nlk->pg_vec_lock);
802         return err;
803 }
804
805 static void netlink_queue_mmaped_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
806 {
807         struct nl_mmap_hdr *hdr;
808
809         hdr = netlink_mmap_hdr(skb);
810         hdr->nm_len     = skb->len;
811         hdr->nm_group   = NETLINK_CB(skb).dst_group;
812         hdr->nm_pid     = NETLINK_CB(skb).creds.pid;
813         hdr->nm_uid     = from_kuid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.uid);
814         hdr->nm_gid     = from_kgid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.gid);
815         netlink_frame_flush_dcache(hdr, hdr->nm_len);
816         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_VALID);
817
818         NETLINK_CB(skb).flags |= NETLINK_SKB_DELIVERED;
819         kfree_skb(skb);
820 }
821
822 static void netlink_ring_set_copied(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
823 {
824         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
825         struct netlink_ring *ring = &nlk->rx_ring;
826         struct nl_mmap_hdr *hdr;
827
828         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
829         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
830         if (hdr == NULL) {
831                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
832                 kfree_skb(skb);
833                 netlink_overrun(sk);
834                 return;
835         }
836         netlink_increment_head(ring);
837         __skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
838         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
839
840         hdr->nm_len     = skb->len;
841         hdr->nm_group   = NETLINK_CB(skb).dst_group;
842         hdr->nm_pid     = NETLINK_CB(skb).creds.pid;
843         hdr->nm_uid     = from_kuid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.uid);
844         hdr->nm_gid     = from_kgid(sk_user_ns(sk), NETLINK_CB(skb).creds.gid);
845         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_COPY);
846 }
847
848 #else /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
849 #define netlink_skb_is_mmaped(skb)      false
850 #define netlink_rx_is_mmaped(sk)        false
851 #define netlink_tx_is_mmaped(sk)        false
852 #define netlink_mmap                    sock_no_mmap
853 #define netlink_poll                    datagram_poll
854 #define netlink_mmap_sendmsg(sk, msg, dst_portid, dst_group, scm)       0
855 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
856
857 static void netlink_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
858 {
859 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
860         struct nl_mmap_hdr *hdr;
861         struct netlink_ring *ring;
862         struct sock *sk;
863
864         /* If a packet from the kernel to userspace was freed because of an
865          * error without being delivered to userspace, the kernel must reset
866          * the status. In the direction userspace to kernel, the status is
867          * always reset here after the packet was processed and freed.
868          */
869         if (netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
870                 hdr = netlink_mmap_hdr(skb);
871                 sk = NETLINK_CB(skb).sk;
872
873                 if (NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_TX) {
874                         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
875                         ring = &nlk_sk(sk)->tx_ring;
876                 } else {
877                         if (!(NETLINK_CB(skb).flags & NETLINK_SKB_DELIVERED)) {
878                                 hdr->nm_len = 0;
879                                 netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_VALID);
880                         }
881                         ring = &nlk_sk(sk)->rx_ring;
882                 }
883
884                 WARN_ON(atomic_read(&ring->pending) == 0);
885                 atomic_dec(&ring->pending);
886                 sock_put(sk);
887
888                 skb->head = NULL;
889         }
890 #endif
891         if (is_vmalloc_addr(skb->head)) {
892                 if (!skb->cloned ||
893                     !atomic_dec_return(&(skb_shinfo(skb)->dataref)))
894                         vfree(skb->head);
895
896                 skb->head = NULL;
897         }
898         if (skb->sk != NULL)
899                 sock_rfree(skb);
900 }
901
902 static void netlink_skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
903 {
904         WARN_ON(skb->sk != NULL);
905         skb->sk = sk;
906         skb->destructor = netlink_skb_destructor;
907         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
908         sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
909 }
910
911 static void netlink_sock_destruct(struct sock *sk)
912 {
913         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
914
915         if (nlk->cb_running) {
916                 if (nlk->cb.done)
917                         nlk->cb.done(&nlk->cb);
918
919                 module_put(nlk->cb.module);
920                 kfree_skb(nlk->cb.skb);
921         }
922
923         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
924 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
925         if (1) {
926                 struct nl_mmap_req req;
927
928                 memset(&req, 0, sizeof(req));
929                 if (nlk->rx_ring.pg_vec)
930                         __netlink_set_ring(sk, &req, false, NULL, 0);
931                 memset(&req, 0, sizeof(req));
932                 if (nlk->tx_ring.pg_vec)
933                         __netlink_set_ring(sk, &req, true, NULL, 0);
934         }
935 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
936
937         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
938                 printk(KERN_ERR "Freeing alive netlink socket %p\n", sk);
939                 return;
940         }
941
942         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
943         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
944         WARN_ON(nlk_sk(sk)->groups);
945 }
946
947 /* This lock without WQ_FLAG_EXCLUSIVE is good on UP and it is _very_ bad on
948  * SMP. Look, when several writers sleep and reader wakes them up, all but one
949  * immediately hit write lock and grab all the cpus. Exclusive sleep solves
950  * this, _but_ remember, it adds useless work on UP machines.
951  */
952
953 void netlink_table_grab(void)
954         __acquires(nl_table_lock)
955 {
956         might_sleep();
957
958         write_lock_irq(&nl_table_lock);
959
960         if (atomic_read(&nl_table_users)) {
961                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
962
963                 add_wait_queue_exclusive(&nl_table_wait, &wait);
964                 for (;;) {
965                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
966                         if (atomic_read(&nl_table_users) == 0)
967                                 break;
968                         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
969                         schedule();
970                         write_lock_irq(&nl_table_lock);
971                 }
972
973                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
974                 remove_wait_queue(&nl_table_wait, &wait);
975         }
976 }
977
978 void netlink_table_ungrab(void)
979         __releases(nl_table_lock)
980 {
981         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
982         wake_up(&nl_table_wait);
983 }
984
985 static inline void
986 netlink_lock_table(void)
987 {
988         /* read_lock() synchronizes us to netlink_table_grab */
989
990         read_lock(&nl_table_lock);
991         atomic_inc(&nl_table_users);
992         read_unlock(&nl_table_lock);
993 }
994
995 static inline void
996 netlink_unlock_table(void)
997 {
998         if (atomic_dec_and_test(&nl_table_users))
999                 wake_up(&nl_table_wait);
1000 }
1001
1002 struct netlink_compare_arg
1003 {
1004         possible_net_t pnet;
1005         u32 portid;
1006 };
1007
1008 /* Doing sizeof directly may yield 4 extra bytes on 64-bit. */
1009 #define netlink_compare_arg_len \
1010         (offsetof(struct netlink_compare_arg, portid) + sizeof(u32))
1011
1012 static inline int netlink_compare(struct rhashtable_compare_arg *arg,
1013                                   const void *ptr)
1014 {
1015         const struct netlink_compare_arg *x = arg->key;
1016         const struct netlink_sock *nlk = ptr;
1017
1018         return nlk->portid != x->portid ||
1019                !net_eq(sock_net(&nlk->sk), read_pnet(&x->pnet));
1020 }
1021
1022 static void netlink_compare_arg_init(struct netlink_compare_arg *arg,
1023                                      struct net *net, u32 portid)
1024 {
1025         memset(arg, 0, sizeof(*arg));
1026         write_pnet(&arg->pnet, net);
1027         arg->portid = portid;
1028 }
1029
1030 static struct sock *__netlink_lookup(struct netlink_table *table, u32 portid,
1031                                      struct net *net)
1032 {
1033         struct netlink_compare_arg arg;
1034
1035         netlink_compare_arg_init(&arg, net, portid);
1036         return rhashtable_lookup_fast(&table->hash, &arg,
1037                                       netlink_rhashtable_params);
1038 }
1039
1040 static int __netlink_insert(struct netlink_table *table, struct sock *sk)
1041 {
1042         struct netlink_compare_arg arg;
1043
1044         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(sk), nlk_sk(sk)->portid);
1045         return rhashtable_lookup_insert_key(&table->hash, &arg,
1046                                             &nlk_sk(sk)->node,
1047                                             netlink_rhashtable_params);
1048 }
1049
1050 static struct sock *netlink_lookup(struct net *net, int protocol, u32 portid)
1051 {
1052         struct netlink_table *table = &nl_table[protocol];
1053         struct sock *sk;
1054
1055         rcu_read_lock();
1056         sk = __netlink_lookup(table, portid, net);
1057         if (sk)
1058                 sock_hold(sk);
1059         rcu_read_unlock();
1060
1061         return sk;
1062 }
1063
1064 static const struct proto_ops netlink_ops;
1065
1066 static void
1067 netlink_update_listeners(struct sock *sk)
1068 {
1069         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
1070         unsigned long mask;
1071         unsigned int i;
1072         struct listeners *listeners;
1073
1074         listeners = nl_deref_protected(tbl->listeners);
1075         if (!listeners)
1076                 return;
1077
1078         for (i = 0; i < NLGRPLONGS(tbl->groups); i++) {
1079                 mask = 0;
1080                 sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list) {
1081                         if (i < NLGRPLONGS(nlk_sk(sk)->ngroups))
1082                                 mask |= nlk_sk(sk)->groups[i];
1083                 }
1084                 listeners->masks[i] = mask;
1085         }
1086         /* this function is only called with the netlink table "grabbed", which
1087          * makes sure updates are visible before bind or setsockopt return. */
1088 }
1089
1090 static int netlink_insert(struct sock *sk, u32 portid)
1091 {
1092         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1093         int err;
1094
1095         lock_sock(sk);
1096
1097         err = -EBUSY;
1098         if (nlk_sk(sk)->portid)
1099                 goto err;
1100
1101         err = -ENOMEM;
1102         if (BITS_PER_LONG > 32 &&
1103             unlikely(atomic_read(&table->hash.nelems) >= UINT_MAX))
1104                 goto err;
1105
1106         nlk_sk(sk)->portid = portid;
1107         sock_hold(sk);
1108
1109         err = __netlink_insert(table, sk);
1110         if (err) {
1111                 /* In case the hashtable backend returns with -EBUSY
1112                  * from here, it must not escape to the caller.
1113                  */
1114                 if (unlikely(err == -EBUSY))
1115                         err = -EOVERFLOW;
1116                 if (err == -EEXIST)
1117                         err = -EADDRINUSE;
1118                 nlk_sk(sk)->portid = 0;
1119                 sock_put(sk);
1120         }
1121
1122 err:
1123         release_sock(sk);
1124         return err;
1125 }
1126
1127 static void netlink_remove(struct sock *sk)
1128 {
1129         struct netlink_table *table;
1130
1131         table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1132         if (!rhashtable_remove_fast(&table->hash, &nlk_sk(sk)->node,
1133                                     netlink_rhashtable_params)) {
1134                 WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_refcnt) == 1);
1135                 __sock_put(sk);
1136         }
1137
1138         netlink_table_grab();
1139         if (nlk_sk(sk)->subscriptions) {
1140                 __sk_del_bind_node(sk);
1141                 netlink_update_listeners(sk);
1142         }
1143         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC)
1144                 atomic_inc(&genl_sk_destructing_cnt);
1145         netlink_table_ungrab();
1146 }
1147
1148 static struct proto netlink_proto = {
1149         .name     = "NETLINK",
1150         .owner    = THIS_MODULE,
1151         .obj_size = sizeof(struct netlink_sock),
1152 };
1153
1154 static int __netlink_create(struct net *net, struct socket *sock,
1155                             struct mutex *cb_mutex, int protocol,
1156                             int kern)
1157 {
1158         struct sock *sk;
1159         struct netlink_sock *nlk;
1160
1161         sock->ops = &netlink_ops;
1162
1163         sk = sk_alloc(net, PF_NETLINK, GFP_KERNEL, &netlink_proto, kern);
1164         if (!sk)
1165                 return -ENOMEM;
1166
1167         sock_init_data(sock, sk);
1168
1169         nlk = nlk_sk(sk);
1170         if (cb_mutex) {
1171                 nlk->cb_mutex = cb_mutex;
1172         } else {
1173                 nlk->cb_mutex = &nlk->cb_def_mutex;
1174                 mutex_init(nlk->cb_mutex);
1175         }
1176         init_waitqueue_head(&nlk->wait);
1177 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1178         mutex_init(&nlk->pg_vec_lock);
1179 #endif
1180
1181         sk->sk_destruct = netlink_sock_destruct;
1182         sk->sk_protocol = protocol;
1183         return 0;
1184 }
1185
1186 static int netlink_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
1187                           int kern)
1188 {
1189         struct module *module = NULL;
1190         struct mutex *cb_mutex;
1191         struct netlink_sock *nlk;
1192         int (*bind)(struct net *net, int group);
1193         void (*unbind)(struct net *net, int group);
1194         int err = 0;
1195
1196         sock->state = SS_UNCONNECTED;
1197
1198         if (sock->type != SOCK_RAW && sock->type != SOCK_DGRAM)
1199                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
1200
1201         if (protocol < 0 || protocol >= MAX_LINKS)
1202                 return -EPROTONOSUPPORT;
1203
1204         netlink_lock_table();
1205 #ifdef CONFIG_MODULES
1206         if (!nl_table[protocol].registered) {
1207                 netlink_unlock_table();
1208                 request_module("net-pf-%d-proto-%d", PF_NETLINK, protocol);
1209                 netlink_lock_table();
1210         }
1211 #endif
1212         if (nl_table[protocol].registered &&
1213             try_module_get(nl_table[protocol].module))
1214                 module = nl_table[protocol].module;
1215         else
1216                 err = -EPROTONOSUPPORT;
1217         cb_mutex = nl_table[protocol].cb_mutex;
1218         bind = nl_table[protocol].bind;
1219         unbind = nl_table[protocol].unbind;
1220         netlink_unlock_table();
1221
1222         if (err < 0)
1223                 goto out;
1224
1225         err = __netlink_create(net, sock, cb_mutex, protocol, kern);
1226         if (err < 0)
1227                 goto out_module;
1228
1229         local_bh_disable();
1230         sock_prot_inuse_add(net, &netlink_proto, 1);
1231         local_bh_enable();
1232
1233         nlk = nlk_sk(sock->sk);
1234         nlk->module = module;
1235         nlk->netlink_bind = bind;
1236         nlk->netlink_unbind = unbind;
1237 out:
1238         return err;
1239
1240 out_module:
1241         module_put(module);
1242         goto out;
1243 }
1244
1245 static void deferred_put_nlk_sk(struct rcu_head *head)
1246 {
1247         struct netlink_sock *nlk = container_of(head, struct netlink_sock, rcu);
1248
1249         sock_put(&nlk->sk);
1250 }
1251
1252 static int netlink_release(struct socket *sock)
1253 {
1254         struct sock *sk = sock->sk;
1255         struct netlink_sock *nlk;
1256
1257         if (!sk)
1258                 return 0;
1259
1260         netlink_remove(sk);
1261         sock_orphan(sk);
1262         nlk = nlk_sk(sk);
1263
1264         /*
1265          * OK. Socket is unlinked, any packets that arrive now
1266          * will be purged.
1267          */
1268
1269         /* must not acquire netlink_table_lock in any way again before unbind
1270          * and notifying genetlink is done as otherwise it might deadlock
1271          */
1272         if (nlk->netlink_unbind) {
1273                 int i;
1274
1275                 for (i = 0; i < nlk->ngroups; i++)
1276                         if (test_bit(i, nlk->groups))
1277                                 nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), i + 1);
1278         }
1279         if (sk->sk_protocol == NETLINK_GENERIC &&
1280             atomic_dec_return(&genl_sk_destructing_cnt) == 0)
1281                 wake_up(&genl_sk_destructing_waitq);
1282
1283         sock->sk = NULL;
1284         wake_up_interruptible_all(&nlk->wait);
1285
1286         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
1287
1288         if (nlk->portid) {
1289                 struct netlink_notify n = {
1290                                                 .net = sock_net(sk),
1291                                                 .protocol = sk->sk_protocol,
1292                                                 .portid = nlk->portid,
1293                                           };
1294                 atomic_notifier_call_chain(&netlink_chain,
1295                                 NETLINK_URELEASE, &n);
1296         }
1297
1298         module_put(nlk->module);
1299
1300         if (netlink_is_kernel(sk)) {
1301                 netlink_table_grab();
1302                 BUG_ON(nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0);
1303                 if (--nl_table[sk->sk_protocol].registered == 0) {
1304                         struct listeners *old;
1305
1306                         old = nl_deref_protected(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1307                         RCU_INIT_POINTER(nl_table[sk->sk_protocol].listeners, NULL);
1308                         kfree_rcu(old, rcu);
1309                         nl_table[sk->sk_protocol].module = NULL;
1310                         nl_table[sk->sk_protocol].bind = NULL;
1311                         nl_table[sk->sk_protocol].unbind = NULL;
1312                         nl_table[sk->sk_protocol].flags = 0;
1313                         nl_table[sk->sk_protocol].registered = 0;
1314                 }
1315                 netlink_table_ungrab();
1316         }
1317
1318         kfree(nlk->groups);
1319         nlk->groups = NULL;
1320
1321         local_bh_disable();
1322         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), &netlink_proto, -1);
1323         local_bh_enable();
1324         call_rcu(&nlk->rcu, deferred_put_nlk_sk);
1325         return 0;
1326 }
1327
1328 static int netlink_autobind(struct socket *sock)
1329 {
1330         struct sock *sk = sock->sk;
1331         struct net *net = sock_net(sk);
1332         struct netlink_table *table = &nl_table[sk->sk_protocol];
1333         s32 portid = task_tgid_vnr(current);
1334         int err;
1335         s32 rover = -4096;
1336         bool ok;
1337
1338 retry:
1339         cond_resched();
1340         rcu_read_lock();
1341         ok = !__netlink_lookup(table, portid, net);
1342         rcu_read_unlock();
1343         if (!ok) {
1344                 /* Bind collision, search negative portid values. */
1345                 if (rover == -4096)
1346                         /* rover will be in range [S32_MIN, -4097] */
1347                         rover = S32_MIN + prandom_u32_max(-4096 - S32_MIN);
1348                 else if (rover >= -4096)
1349                         rover = -4097;
1350                 portid = rover--;
1351                 goto retry;
1352         }
1353
1354         err = netlink_insert(sk, portid);
1355         if (err == -EADDRINUSE)
1356                 goto retry;
1357
1358         /* If 2 threads race to autobind, that is fine.  */
1359         if (err == -EBUSY)
1360                 err = 0;
1361
1362         return err;
1363 }
1364
1365 /**
1366  * __netlink_ns_capable - General netlink message capability test
1367  * @nsp: NETLINK_CB of the socket buffer holding a netlink command from userspace.
1368  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
1369  * @cap: The capability to use
1370  *
1371  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1372  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1373  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
1374  */
1375 bool __netlink_ns_capable(const struct netlink_skb_parms *nsp,
1376                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
1377 {
1378         return ((nsp->flags & NETLINK_SKB_DST) ||
1379                 file_ns_capable(nsp->sk->sk_socket->file, user_ns, cap)) &&
1380                 ns_capable(user_ns, cap);
1381 }
1382 EXPORT_SYMBOL(__netlink_ns_capable);
1383
1384 /**
1385  * netlink_ns_capable - General netlink message capability test
1386  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1387  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
1388  * @cap: The capability to use
1389  *
1390  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1391  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1392  * message has has the capability @cap in the user namespace @user_ns.
1393  */
1394 bool netlink_ns_capable(const struct sk_buff *skb,
1395                         struct user_namespace *user_ns, int cap)
1396 {
1397         return __netlink_ns_capable(&NETLINK_CB(skb), user_ns, cap);
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL(netlink_ns_capable);
1400
1401 /**
1402  * netlink_capable - Netlink global message capability test
1403  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1404  * @cap: The capability to use
1405  *
1406  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1407  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1408  * message has has the capability @cap in all user namespaces.
1409  */
1410 bool netlink_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
1411 {
1412         return netlink_ns_capable(skb, &init_user_ns, cap);
1413 }
1414 EXPORT_SYMBOL(netlink_capable);
1415
1416 /**
1417  * netlink_net_capable - Netlink network namespace message capability test
1418  * @skb: socket buffer holding a netlink command from userspace
1419  * @cap: The capability to use
1420  *
1421  * Test to see if the opener of the socket we received the message
1422  * from had when the netlink socket was created and the sender of the
1423  * message has has the capability @cap over the network namespace of
1424  * the socket we received the message from.
1425  */
1426 bool netlink_net_capable(const struct sk_buff *skb, int cap)
1427 {
1428         return netlink_ns_capable(skb, sock_net(skb->sk)->user_ns, cap);
1429 }
1430 EXPORT_SYMBOL(netlink_net_capable);
1431
1432 static inline int netlink_allowed(const struct socket *sock, unsigned int flag)
1433 {
1434         return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].flags & flag) ||
1435                 ns_capable(sock_net(sock->sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN);
1436 }
1437
1438 static void
1439 netlink_update_subscriptions(struct sock *sk, unsigned int subscriptions)
1440 {
1441         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1442
1443         if (nlk->subscriptions && !subscriptions)
1444                 __sk_del_bind_node(sk);
1445         else if (!nlk->subscriptions && subscriptions)
1446                 sk_add_bind_node(sk, &nl_table[sk->sk_protocol].mc_list);
1447         nlk->subscriptions = subscriptions;
1448 }
1449
1450 static int netlink_realloc_groups(struct sock *sk)
1451 {
1452         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1453         unsigned int groups;
1454         unsigned long *new_groups;
1455         int err = 0;
1456
1457         netlink_table_grab();
1458
1459         groups = nl_table[sk->sk_protocol].groups;
1460         if (!nl_table[sk->sk_protocol].registered) {
1461                 err = -ENOENT;
1462                 goto out_unlock;
1463         }
1464
1465         if (nlk->ngroups >= groups)
1466                 goto out_unlock;
1467
1468         new_groups = krealloc(nlk->groups, NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
1469         if (new_groups == NULL) {
1470                 err = -ENOMEM;
1471                 goto out_unlock;
1472         }
1473         memset((char *)new_groups + NLGRPSZ(nlk->ngroups), 0,
1474                NLGRPSZ(groups) - NLGRPSZ(nlk->ngroups));
1475
1476         nlk->groups = new_groups;
1477         nlk->ngroups = groups;
1478  out_unlock:
1479         netlink_table_ungrab();
1480         return err;
1481 }
1482
1483 static void netlink_undo_bind(int group, long unsigned int groups,
1484                               struct sock *sk)
1485 {
1486         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1487         int undo;
1488
1489         if (!nlk->netlink_unbind)
1490                 return;
1491
1492         for (undo = 0; undo < group; undo++)
1493                 if (test_bit(undo, &groups))
1494                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), undo + 1);
1495 }
1496
1497 static int netlink_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1498                         int addr_len)
1499 {
1500         struct sock *sk = sock->sk;
1501         struct net *net = sock_net(sk);
1502         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1503         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1504         int err;
1505         long unsigned int groups = nladdr->nl_groups;
1506
1507         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_nl))
1508                 return -EINVAL;
1509
1510         if (nladdr->nl_family != AF_NETLINK)
1511                 return -EINVAL;
1512
1513         /* Only superuser is allowed to listen multicasts */
1514         if (groups) {
1515                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
1516                         return -EPERM;
1517                 err = netlink_realloc_groups(sk);
1518                 if (err)
1519                         return err;
1520         }
1521
1522         if (nlk->portid)
1523                 if (nladdr->nl_pid != nlk->portid)
1524                         return -EINVAL;
1525
1526         if (nlk->netlink_bind && groups) {
1527                 int group;
1528
1529                 for (group = 0; group < nlk->ngroups; group++) {
1530                         if (!test_bit(group, &groups))
1531                                 continue;
1532                         err = nlk->netlink_bind(net, group + 1);
1533                         if (!err)
1534                                 continue;
1535                         netlink_undo_bind(group, groups, sk);
1536                         return err;
1537                 }
1538         }
1539
1540         if (!nlk->portid) {
1541                 err = nladdr->nl_pid ?
1542                         netlink_insert(sk, nladdr->nl_pid) :
1543                         netlink_autobind(sock);
1544                 if (err) {
1545                         netlink_undo_bind(nlk->ngroups, groups, sk);
1546                         return err;
1547                 }
1548         }
1549
1550         if (!groups && (nlk->groups == NULL || !(u32)nlk->groups[0]))
1551                 return 0;
1552
1553         netlink_table_grab();
1554         netlink_update_subscriptions(sk, nlk->subscriptions +
1555                                          hweight32(groups) -
1556                                          hweight32(nlk->groups[0]));
1557         nlk->groups[0] = (nlk->groups[0] & ~0xffffffffUL) | groups;
1558         netlink_update_listeners(sk);
1559         netlink_table_ungrab();
1560
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 static int netlink_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1565                            int alen, int flags)
1566 {
1567         int err = 0;
1568         struct sock *sk = sock->sk;
1569         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1570         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
1571
1572         if (alen < sizeof(addr->sa_family))
1573                 return -EINVAL;
1574
1575         if (addr->sa_family == AF_UNSPEC) {
1576                 sk->sk_state    = NETLINK_UNCONNECTED;
1577                 nlk->dst_portid = 0;
1578                 nlk->dst_group  = 0;
1579                 return 0;
1580         }
1581         if (addr->sa_family != AF_NETLINK)
1582                 return -EINVAL;
1583
1584         if ((nladdr->nl_groups || nladdr->nl_pid) &&
1585             !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
1586                 return -EPERM;
1587
1588         if (!nlk->portid)
1589                 err = netlink_autobind(sock);
1590
1591         if (err == 0) {
1592                 sk->sk_state    = NETLINK_CONNECTED;
1593                 nlk->dst_portid = nladdr->nl_pid;
1594                 nlk->dst_group  = ffs(nladdr->nl_groups);
1595         }
1596
1597         return err;
1598 }
1599
1600 static int netlink_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
1601                            int *addr_len, int peer)
1602 {
1603         struct sock *sk = sock->sk;
1604         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1605         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, nladdr, addr);
1606
1607         nladdr->nl_family = AF_NETLINK;
1608         nladdr->nl_pad = 0;
1609         *addr_len = sizeof(*nladdr);
1610
1611         if (peer) {
1612                 nladdr->nl_pid = nlk->dst_portid;
1613                 nladdr->nl_groups = netlink_group_mask(nlk->dst_group);
1614         } else {
1615                 nladdr->nl_pid = nlk->portid;
1616                 nladdr->nl_groups = nlk->groups ? nlk->groups[0] : 0;
1617         }
1618         return 0;
1619 }
1620
1621 static struct sock *netlink_getsockbyportid(struct sock *ssk, u32 portid)
1622 {
1623         struct sock *sock;
1624         struct netlink_sock *nlk;
1625
1626         sock = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, portid);
1627         if (!sock)
1628                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1629
1630         /* Don't bother queuing skb if kernel socket has no input function */
1631         nlk = nlk_sk(sock);
1632         if (sock->sk_state == NETLINK_CONNECTED &&
1633             nlk->dst_portid != nlk_sk(ssk)->portid) {
1634                 sock_put(sock);
1635                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
1636         }
1637         return sock;
1638 }
1639
1640 struct sock *netlink_getsockbyfilp(struct file *filp)
1641 {
1642         struct inode *inode = file_inode(filp);
1643         struct sock *sock;
1644
1645         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
1646                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
1647
1648         sock = SOCKET_I(inode)->sk;
1649         if (sock->sk_family != AF_NETLINK)
1650                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1651
1652         sock_hold(sock);
1653         return sock;
1654 }
1655
1656 static struct sk_buff *netlink_alloc_large_skb(unsigned int size,
1657                                                int broadcast)
1658 {
1659         struct sk_buff *skb;
1660         void *data;
1661
1662         if (size <= NLMSG_GOODSIZE || broadcast)
1663                 return alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
1664
1665         size = SKB_DATA_ALIGN(size) +
1666                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
1667
1668         data = vmalloc(size);
1669         if (data == NULL)
1670                 return NULL;
1671
1672         skb = __build_skb(data, size);
1673         if (skb == NULL)
1674                 vfree(data);
1675         else
1676                 skb->destructor = netlink_skb_destructor;
1677
1678         return skb;
1679 }
1680
1681 /*
1682  * Attach a skb to a netlink socket.
1683  * The caller must hold a reference to the destination socket. On error, the
1684  * reference is dropped. The skb is not send to the destination, just all
1685  * all error checks are performed and memory in the queue is reserved.
1686  * Return values:
1687  * < 0: error. skb freed, reference to sock dropped.
1688  * 0: continue
1689  * 1: repeat lookup - reference dropped while waiting for socket memory.
1690  */
1691 int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1692                       long *timeo, struct sock *ssk)
1693 {
1694         struct netlink_sock *nlk;
1695
1696         nlk = nlk_sk(sk);
1697
1698         if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1699              test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1700             !netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
1701                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1702                 if (!*timeo) {
1703                         if (!ssk || netlink_is_kernel(ssk))
1704                                 netlink_overrun(sk);
1705                         sock_put(sk);
1706                         kfree_skb(skb);
1707                         return -EAGAIN;
1708                 }
1709
1710                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1711                 add_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1712
1713                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
1714                      test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) &&
1715                     !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1716                         *timeo = schedule_timeout(*timeo);
1717
1718                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1719                 remove_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
1720                 sock_put(sk);
1721
1722                 if (signal_pending(current)) {
1723                         kfree_skb(skb);
1724                         return sock_intr_errno(*timeo);
1725                 }
1726                 return 1;
1727         }
1728         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1729         return 0;
1730 }
1731
1732 static int __netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1733 {
1734         int len = skb->len;
1735
1736         netlink_deliver_tap(skb);
1737
1738 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1739         if (netlink_skb_is_mmaped(skb))
1740                 netlink_queue_mmaped_skb(sk, skb);
1741         else if (netlink_rx_is_mmaped(sk))
1742                 netlink_ring_set_copied(sk, skb);
1743         else
1744 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
1745                 skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1746         sk->sk_data_ready(sk);
1747         return len;
1748 }
1749
1750 int netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1751 {
1752         int len = __netlink_sendskb(sk, skb);
1753
1754         sock_put(sk);
1755         return len;
1756 }
1757
1758 void netlink_detachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1759 {
1760         kfree_skb(skb);
1761         sock_put(sk);
1762 }
1763
1764 static struct sk_buff *netlink_trim(struct sk_buff *skb, gfp_t allocation)
1765 {
1766         int delta;
1767
1768         WARN_ON(skb->sk != NULL);
1769         if (netlink_skb_is_mmaped(skb))
1770                 return skb;
1771
1772         delta = skb->end - skb->tail;
1773         if (is_vmalloc_addr(skb->head) || delta * 2 < skb->truesize)
1774                 return skb;
1775
1776         if (skb_shared(skb)) {
1777                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, allocation);
1778                 if (!nskb)
1779                         return skb;
1780                 consume_skb(skb);
1781                 skb = nskb;
1782         }
1783
1784         if (!pskb_expand_head(skb, 0, -delta, allocation))
1785                 skb->truesize -= delta;
1786
1787         return skb;
1788 }
1789
1790 static int netlink_unicast_kernel(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1791                                   struct sock *ssk)
1792 {
1793         int ret;
1794         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1795
1796         ret = -ECONNREFUSED;
1797         if (nlk->netlink_rcv != NULL) {
1798                 ret = skb->len;
1799                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1800                 NETLINK_CB(skb).sk = ssk;
1801                 netlink_deliver_tap_kernel(sk, ssk, skb);
1802                 nlk->netlink_rcv(skb);
1803                 consume_skb(skb);
1804         } else {
1805                 kfree_skb(skb);
1806         }
1807         sock_put(sk);
1808         return ret;
1809 }
1810
1811 int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
1812                     u32 portid, int nonblock)
1813 {
1814         struct sock *sk;
1815         int err;
1816         long timeo;
1817
1818         skb = netlink_trim(skb, gfp_any());
1819
1820         timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
1821 retry:
1822         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, portid);
1823         if (IS_ERR(sk)) {
1824                 kfree_skb(skb);
1825                 return PTR_ERR(sk);
1826         }
1827         if (netlink_is_kernel(sk))
1828                 return netlink_unicast_kernel(sk, skb, ssk);
1829
1830         if (sk_filter(sk, skb)) {
1831                 err = skb->len;
1832                 kfree_skb(skb);
1833                 sock_put(sk);
1834                 return err;
1835         }
1836
1837         err = netlink_attachskb(sk, skb, &timeo, ssk);
1838         if (err == 1)
1839                 goto retry;
1840         if (err)
1841                 return err;
1842
1843         return netlink_sendskb(sk, skb);
1844 }
1845 EXPORT_SYMBOL(netlink_unicast);
1846
1847 struct sk_buff *__netlink_alloc_skb(struct sock *ssk, unsigned int size,
1848                                     unsigned int ldiff, u32 dst_portid,
1849                                     gfp_t gfp_mask)
1850 {
1851 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
1852         unsigned int maxlen, linear_size;
1853         struct sock *sk = NULL;
1854         struct sk_buff *skb;
1855         struct netlink_ring *ring;
1856         struct nl_mmap_hdr *hdr;
1857
1858         sk = netlink_getsockbyportid(ssk, dst_portid);
1859         if (IS_ERR(sk))
1860                 goto out;
1861
1862         ring = &nlk_sk(sk)->rx_ring;
1863         /* fast-path without atomic ops for common case: non-mmaped receiver */
1864         if (ring->pg_vec == NULL)
1865                 goto out_put;
1866
1867         /* We need to account the full linear size needed as a ring
1868          * slot cannot have non-linear parts.
1869          */
1870         linear_size = size + ldiff;
1871         if (ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN < linear_size)
1872                 goto out_put;
1873
1874         skb = alloc_skb_head(gfp_mask);
1875         if (skb == NULL)
1876                 goto err1;
1877
1878         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1879         /* check again under lock */
1880         if (ring->pg_vec == NULL)
1881                 goto out_free;
1882
1883         /* check again under lock */
1884         maxlen = ring->frame_size - NL_MMAP_HDRLEN;
1885         if (maxlen < linear_size)
1886                 goto out_free;
1887
1888         netlink_forward_ring(ring);
1889         hdr = netlink_current_frame(ring, NL_MMAP_STATUS_UNUSED);
1890         if (hdr == NULL)
1891                 goto err2;
1892
1893         netlink_ring_setup_skb(skb, sk, ring, hdr);
1894         netlink_set_status(hdr, NL_MMAP_STATUS_RESERVED);
1895         atomic_inc(&ring->pending);
1896         netlink_increment_head(ring);
1897
1898         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1899         return skb;
1900
1901 err2:
1902         kfree_skb(skb);
1903         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1904         netlink_overrun(sk);
1905 err1:
1906         sock_put(sk);
1907         return NULL;
1908
1909 out_free:
1910         kfree_skb(skb);
1911         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1912 out_put:
1913         sock_put(sk);
1914 out:
1915 #endif
1916         return alloc_skb(size, gfp_mask);
1917 }
1918 EXPORT_SYMBOL_GPL(__netlink_alloc_skb);
1919
1920 int netlink_has_listeners(struct sock *sk, unsigned int group)
1921 {
1922         int res = 0;
1923         struct listeners *listeners;
1924
1925         BUG_ON(!netlink_is_kernel(sk));
1926
1927         rcu_read_lock();
1928         listeners = rcu_dereference(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
1929
1930         if (listeners && group - 1 < nl_table[sk->sk_protocol].groups)
1931                 res = test_bit(group - 1, listeners->masks);
1932
1933         rcu_read_unlock();
1934
1935         return res;
1936 }
1937 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_has_listeners);
1938
1939 static int netlink_broadcast_deliver(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1940 {
1941         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1942
1943         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf &&
1944             !test_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state)) {
1945                 netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
1946                 __netlink_sendskb(sk, skb);
1947                 return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > (sk->sk_rcvbuf >> 1);
1948         }
1949         return -1;
1950 }
1951
1952 struct netlink_broadcast_data {
1953         struct sock *exclude_sk;
1954         struct net *net;
1955         u32 portid;
1956         u32 group;
1957         int failure;
1958         int delivery_failure;
1959         int congested;
1960         int delivered;
1961         gfp_t allocation;
1962         struct sk_buff *skb, *skb2;
1963         int (*tx_filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data);
1964         void *tx_data;
1965 };
1966
1967 static void do_one_broadcast(struct sock *sk,
1968                                     struct netlink_broadcast_data *p)
1969 {
1970         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1971         int val;
1972
1973         if (p->exclude_sk == sk)
1974                 return;
1975
1976         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
1977             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
1978                 return;
1979
1980         if (!net_eq(sock_net(sk), p->net)) {
1981                 if (!(nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID))
1982                         return;
1983
1984                 if (!peernet_has_id(sock_net(sk), p->net))
1985                         return;
1986
1987                 if (!file_ns_capable(sk->sk_socket->file, p->net->user_ns,
1988                                      CAP_NET_BROADCAST))
1989                         return;
1990         }
1991
1992         if (p->failure) {
1993                 netlink_overrun(sk);
1994                 return;
1995         }
1996
1997         sock_hold(sk);
1998         if (p->skb2 == NULL) {
1999                 if (skb_shared(p->skb)) {
2000                         p->skb2 = skb_clone(p->skb, p->allocation);
2001                 } else {
2002                         p->skb2 = skb_get(p->skb);
2003                         /*
2004                          * skb ownership may have been set when
2005                          * delivered to a previous socket.
2006                          */
2007                         skb_orphan(p->skb2);
2008                 }
2009         }
2010         if (p->skb2 == NULL) {
2011                 netlink_overrun(sk);
2012                 /* Clone failed. Notify ALL listeners. */
2013                 p->failure = 1;
2014                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
2015                         p->delivery_failure = 1;
2016                 goto out;
2017         }
2018         if (p->tx_filter && p->tx_filter(sk, p->skb2, p->tx_data)) {
2019                 kfree_skb(p->skb2);
2020                 p->skb2 = NULL;
2021                 goto out;
2022         }
2023         if (sk_filter(sk, p->skb2)) {
2024                 kfree_skb(p->skb2);
2025                 p->skb2 = NULL;
2026                 goto out;
2027         }
2028         NETLINK_CB(p->skb2).nsid = peernet2id(sock_net(sk), p->net);
2029         NETLINK_CB(p->skb2).nsid_is_set = true;
2030         val = netlink_broadcast_deliver(sk, p->skb2);
2031         if (val < 0) {
2032                 netlink_overrun(sk);
2033                 if (nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR)
2034                         p->delivery_failure = 1;
2035         } else {
2036                 p->congested |= val;
2037                 p->delivered = 1;
2038                 p->skb2 = NULL;
2039         }
2040 out:
2041         sock_put(sk);
2042 }
2043
2044 int netlink_broadcast_filtered(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2045         u32 group, gfp_t allocation,
2046         int (*filter)(struct sock *dsk, struct sk_buff *skb, void *data),
2047         void *filter_data)
2048 {
2049         struct net *net = sock_net(ssk);
2050         struct netlink_broadcast_data info;
2051         struct sock *sk;
2052
2053         skb = netlink_trim(skb, allocation);
2054
2055         info.exclude_sk = ssk;
2056         info.net = net;
2057         info.portid = portid;
2058         info.group = group;
2059         info.failure = 0;
2060         info.delivery_failure = 0;
2061         info.congested = 0;
2062         info.delivered = 0;
2063         info.allocation = allocation;
2064         info.skb = skb;
2065         info.skb2 = NULL;
2066         info.tx_filter = filter;
2067         info.tx_data = filter_data;
2068
2069         /* While we sleep in clone, do not allow to change socket list */
2070
2071         netlink_lock_table();
2072
2073         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
2074                 do_one_broadcast(sk, &info);
2075
2076         consume_skb(skb);
2077
2078         netlink_unlock_table();
2079
2080         if (info.delivery_failure) {
2081                 kfree_skb(info.skb2);
2082                 return -ENOBUFS;
2083         }
2084         consume_skb(info.skb2);
2085
2086         if (info.delivered) {
2087                 if (info.congested && (allocation & __GFP_WAIT))
2088                         yield();
2089                 return 0;
2090         }
2091         return -ESRCH;
2092 }
2093 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast_filtered);
2094
2095 int netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2096                       u32 group, gfp_t allocation)
2097 {
2098         return netlink_broadcast_filtered(ssk, skb, portid, group, allocation,
2099                 NULL, NULL);
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast);
2102
2103 struct netlink_set_err_data {
2104         struct sock *exclude_sk;
2105         u32 portid;
2106         u32 group;
2107         int code;
2108 };
2109
2110 static int do_one_set_err(struct sock *sk, struct netlink_set_err_data *p)
2111 {
2112         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2113         int ret = 0;
2114
2115         if (sk == p->exclude_sk)
2116                 goto out;
2117
2118         if (!net_eq(sock_net(sk), sock_net(p->exclude_sk)))
2119                 goto out;
2120
2121         if (nlk->portid == p->portid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
2122             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
2123                 goto out;
2124
2125         if (p->code == ENOBUFS && nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS) {
2126                 ret = 1;
2127                 goto out;
2128         }
2129
2130         sk->sk_err = p->code;
2131         sk->sk_error_report(sk);
2132 out:
2133         return ret;
2134 }
2135
2136 /**
2137  * netlink_set_err - report error to broadcast listeners
2138  * @ssk: the kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create()
2139  * @portid: the PORTID of a process that we want to skip (if any)
2140  * @group: the broadcast group that will notice the error
2141  * @code: error code, must be negative (as usual in kernelspace)
2142  *
2143  * This function returns the number of broadcast listeners that have set the
2144  * NETLINK_NO_ENOBUFS socket option.
2145  */
2146 int netlink_set_err(struct sock *ssk, u32 portid, u32 group, int code)
2147 {
2148         struct netlink_set_err_data info;
2149         struct sock *sk;
2150         int ret = 0;
2151
2152         info.exclude_sk = ssk;
2153         info.portid = portid;
2154         info.group = group;
2155         /* sk->sk_err wants a positive error value */
2156         info.code = -code;
2157
2158         read_lock(&nl_table_lock);
2159
2160         sk_for_each_bound(sk, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
2161                 ret += do_one_set_err(sk, &info);
2162
2163         read_unlock(&nl_table_lock);
2164         return ret;
2165 }
2166 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_err);
2167
2168 /* must be called with netlink table grabbed */
2169 static void netlink_update_socket_mc(struct netlink_sock *nlk,
2170                                      unsigned int group,
2171                                      int is_new)
2172 {
2173         int old, new = !!is_new, subscriptions;
2174
2175         old = test_bit(group - 1, nlk->groups);
2176         subscriptions = nlk->subscriptions - old + new;
2177         if (new)
2178                 __set_bit(group - 1, nlk->groups);
2179         else
2180                 __clear_bit(group - 1, nlk->groups);
2181         netlink_update_subscriptions(&nlk->sk, subscriptions);
2182         netlink_update_listeners(&nlk->sk);
2183 }
2184
2185 static int netlink_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2186                               char __user *optval, unsigned int optlen)
2187 {
2188         struct sock *sk = sock->sk;
2189         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2190         unsigned int val = 0;
2191         int err;
2192
2193         if (level != SOL_NETLINK)
2194                 return -ENOPROTOOPT;
2195
2196         if (optname != NETLINK_RX_RING && optname != NETLINK_TX_RING &&
2197             optlen >= sizeof(int) &&
2198             get_user(val, (unsigned int __user *)optval))
2199                 return -EFAULT;
2200
2201         switch (optname) {
2202         case NETLINK_PKTINFO:
2203                 if (val)
2204                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
2205                 else
2206                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_PKTINFO;
2207                 err = 0;
2208                 break;
2209         case NETLINK_ADD_MEMBERSHIP:
2210         case NETLINK_DROP_MEMBERSHIP: {
2211                 if (!netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_RECV))
2212                         return -EPERM;
2213                 err = netlink_realloc_groups(sk);
2214                 if (err)
2215                         return err;
2216                 if (!val || val - 1 >= nlk->ngroups)
2217                         return -EINVAL;
2218                 if (optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP && nlk->netlink_bind) {
2219                         err = nlk->netlink_bind(sock_net(sk), val);
2220                         if (err)
2221                                 return err;
2222                 }
2223                 netlink_table_grab();
2224                 netlink_update_socket_mc(nlk, val,
2225                                          optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP);
2226                 netlink_table_ungrab();
2227                 if (optname == NETLINK_DROP_MEMBERSHIP && nlk->netlink_unbind)
2228                         nlk->netlink_unbind(sock_net(sk), val);
2229
2230                 err = 0;
2231                 break;
2232         }
2233         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
2234                 if (val)
2235                         nlk->flags |= NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
2236                 else
2237                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR;
2238                 err = 0;
2239                 break;
2240         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
2241                 if (val) {
2242                         nlk->flags |= NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
2243                         clear_bit(NETLINK_S_CONGESTED, &nlk->state);
2244                         wake_up_interruptible(&nlk->wait);
2245                 } else {
2246                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS;
2247                 }
2248                 err = 0;
2249                 break;
2250 #ifdef CONFIG_NETLINK_MMAP
2251         case NETLINK_RX_RING:
2252         case NETLINK_TX_RING: {
2253                 struct nl_mmap_req req;
2254
2255                 /* Rings might consume more memory than queue limits, require
2256                  * CAP_NET_ADMIN.
2257                  */
2258                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2259                         return -EPERM;
2260                 if (optlen < sizeof(req))
2261                         return -EINVAL;
2262                 if (copy_from_user(&req, optval, sizeof(req)))
2263                         return -EFAULT;
2264                 err = netlink_set_ring(sk, &req,
2265                                        optname == NETLINK_TX_RING);
2266                 break;
2267         }
2268 #endif /* CONFIG_NETLINK_MMAP */
2269         case NETLINK_LISTEN_ALL_NSID:
2270                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_BROADCAST))
2271                         return -EPERM;
2272
2273                 if (val)
2274                         nlk->flags |= NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
2275                 else
2276                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID;
2277                 err = 0;
2278                 break;
2279         case NETLINK_CAP_ACK:
2280                 if (val)
2281                         nlk->flags |= NETLINK_F_CAP_ACK;
2282                 else
2283                         nlk->flags &= ~NETLINK_F_CAP_ACK;
2284                 err = 0;
2285                 break;
2286         default:
2287                 err = -ENOPROTOOPT;
2288         }
2289         return err;
2290 }
2291
2292 static int netlink_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2293                               char __user *optval, int __user *optlen)
2294 {
2295         struct sock *sk = sock->sk;
2296         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2297         int len, val, err;
2298
2299         if (level != SOL_NETLINK)
2300                 return -ENOPROTOOPT;
2301
2302         if (get_user(len, optlen))
2303                 return -EFAULT;
2304         if (len < 0)
2305                 return -EINVAL;
2306
2307         switch (optname) {
2308         case NETLINK_PKTINFO:
2309                 if (len < sizeof(int))
2310                         return -EINVAL;
2311                 len = sizeof(int);
2312                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO ? 1 : 0;
2313                 if (put_user(len, optlen) ||
2314                     put_user(val, optval))
2315                         return -EFAULT;
2316                 err = 0;
2317                 break;
2318         case NETLINK_BROADCAST_ERROR:
2319                 if (len < sizeof(int))
2320                         return -EINVAL;
2321                 len = sizeof(int);
2322                 val = nlk->flags & NETLINK_F_BROADCAST_SEND_ERROR ? 1 : 0;
2323                 if (put_user(len, optlen) ||
2324                     put_user(val, optval))
2325                         return -EFAULT;
2326                 err = 0;
2327                 break;
2328         case NETLINK_NO_ENOBUFS:
2329                 if (len < sizeof(int))
2330                         return -EINVAL;
2331                 len = sizeof(int);
2332                 val = nlk->flags & NETLINK_F_RECV_NO_ENOBUFS ? 1 : 0;
2333                 if (put_user(len, optlen) ||
2334                     put_user(val, optval))
2335                         return -EFAULT;
2336                 err = 0;
2337                 break;
2338         case NETLINK_LIST_MEMBERSHIPS: {
2339                 int pos, idx, shift;
2340
2341                 err = 0;
2342                 netlink_table_grab();
2343                 for (pos = 0; pos * 8 < nlk->ngroups; pos += sizeof(u32)) {
2344                         if (len - pos < sizeof(u32))
2345                                 break;
2346
2347                         idx = pos / sizeof(unsigned long);
2348                         shift = (pos % sizeof(unsigned long)) * 8;
2349                         if (put_user((u32)(nlk->groups[idx] >> shift),
2350                                      (u32 __user *)(optval + pos))) {
2351                                 err = -EFAULT;
2352                                 break;
2353                         }
2354                 }
2355                 if (put_user(ALIGN(nlk->ngroups / 8, sizeof(u32)), optlen))
2356                         err = -EFAULT;
2357                 netlink_table_ungrab();
2358                 break;
2359         }
2360         case NETLINK_CAP_ACK:
2361                 if (len < sizeof(int))
2362                         return -EINVAL;
2363                 len = sizeof(int);
2364                 val = nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK ? 1 : 0;
2365                 if (put_user(len, optlen) ||
2366                     put_user(val, optval))
2367                         return -EFAULT;
2368                 err = 0;
2369                 break;
2370         default:
2371                 err = -ENOPROTOOPT;
2372         }
2373         return err;
2374 }
2375
2376 static void netlink_cmsg_recv_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
2377 {
2378         struct nl_pktinfo info;
2379
2380         info.group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
2381         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_PKTINFO, sizeof(info), &info);
2382 }
2383
2384 static void netlink_cmsg_listen_all_nsid(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2385                                          struct sk_buff *skb)
2386 {
2387         if (!NETLINK_CB(skb).nsid_is_set)
2388                 return;
2389
2390         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_LISTEN_ALL_NSID, sizeof(int),
2391                  &NETLINK_CB(skb).nsid);
2392 }
2393
2394 static int netlink_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len)
2395 {
2396         struct sock *sk = sock->sk;
2397         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2398         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
2399         u32 dst_portid;
2400         u32 dst_group;
2401         struct sk_buff *skb;
2402         int err;
2403         struct scm_cookie scm;
2404         u32 netlink_skb_flags = 0;
2405
2406         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
2407                 return -EOPNOTSUPP;
2408
2409         err = scm_send(sock, msg, &scm, true);
2410         if (err < 0)
2411                 return err;
2412
2413         if (msg->msg_namelen) {
2414                 err = -EINVAL;
2415                 if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
2416                         goto out;
2417                 dst_portid = addr->nl_pid;
2418                 dst_group = ffs(addr->nl_groups);
2419                 err =  -EPERM;
2420                 if ((dst_group || dst_portid) &&
2421                     !netlink_allowed(sock, NL_CFG_F_NONROOT_SEND))
2422                         goto out;
2423                 netlink_skb_flags |= NETLINK_SKB_DST;
2424         } else {
2425                 dst_portid = nlk->dst_portid;
2426                 dst_group = nlk->dst_group;
2427         }
2428
2429         if (!nlk->portid) {
2430                 err = netlink_autobind(sock);
2431                 if (err)
2432                         goto out;
2433         }
2434
2435         /* It's a really convoluted way for userland to ask for mmaped
2436          * sendmsg(), but that's what we've got...
2437          */
2438         if (netlink_tx_is_mmaped(sk) &&
2439             iter_is_iovec(&msg->msg_iter) &&
2440             msg->msg_iter.nr_segs == 1 &&
2441             msg->msg_iter.iov->iov_base == NULL) {
2442                 err = netlink_mmap_sendmsg(sk, msg, dst_portid, dst_group,
2443                                            &scm);
2444                 goto out;
2445         }
2446
2447         err = -EMSGSIZE;
2448         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
2449                 goto out;
2450         err = -ENOBUFS;
2451         skb = netlink_alloc_large_skb(len, dst_group);
2452         if (skb == NULL)
2453                 goto out;
2454
2455         NETLINK_CB(skb).portid  = nlk->portid;
2456         NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
2457         NETLINK_CB(skb).creds   = scm.creds;
2458         NETLINK_CB(skb).flags   = netlink_skb_flags;
2459
2460         err = -EFAULT;
2461         if (memcpy_from_msg(skb_put(skb, len), msg, len)) {
2462                 kfree_skb(skb);
2463                 goto out;
2464         }
2465
2466         err = security_netlink_send(sk, skb);
2467         if (err) {
2468                 kfree_skb(skb);
2469                 goto out;
2470         }
2471
2472         if (dst_group) {
2473                 atomic_inc(&skb->users);
2474                 netlink_broadcast(sk, skb, dst_portid, dst_group, GFP_KERNEL);
2475         }
2476         err = netlink_unicast(sk, skb, dst_portid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
2477
2478 out:
2479         scm_destroy(&scm);
2480         return err;
2481 }
2482
2483 static int netlink_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t len,
2484                            int flags)
2485 {
2486         struct scm_cookie scm;
2487         struct sock *sk = sock->sk;
2488         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2489         int noblock = flags&MSG_DONTWAIT;
2490         size_t copied;
2491         struct sk_buff *skb, *data_skb;
2492         int err, ret;
2493
2494         if (flags&MSG_OOB)
2495                 return -EOPNOTSUPP;
2496
2497         copied = 0;
2498
2499         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2500         if (skb == NULL)
2501                 goto out;
2502
2503         data_skb = skb;
2504
2505 #ifdef CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES
2506         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->frag_list)) {
2507                 /*
2508                  * If this skb has a frag_list, then here that means that we
2509                  * will have to use the frag_list skb's data for compat tasks
2510                  * and the regular skb's data for normal (non-compat) tasks.
2511                  *
2512                  * If we need to send the compat skb, assign it to the
2513                  * 'data_skb' variable so that it will be used below for data
2514                  * copying. We keep 'skb' for everything else, including
2515                  * freeing both later.
2516                  */
2517                 if (flags & MSG_CMSG_COMPAT)
2518                         data_skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2519         }
2520 #endif
2521
2522         /* Record the max length of recvmsg() calls for future allocations */
2523         nlk->max_recvmsg_len = max(nlk->max_recvmsg_len, len);
2524         nlk->max_recvmsg_len = min_t(size_t, nlk->max_recvmsg_len,
2525                                      16384);
2526
2527         copied = data_skb->len;
2528         if (len < copied) {
2529                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
2530                 copied = len;
2531         }
2532
2533         skb_reset_transport_header(data_skb);
2534         err = skb_copy_datagram_msg(data_skb, 0, msg, copied);
2535
2536         if (msg->msg_name) {
2537                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_nl *, addr, msg->msg_name);
2538                 addr->nl_family = AF_NETLINK;
2539                 addr->nl_pad    = 0;
2540                 addr->nl_pid    = NETLINK_CB(skb).portid;
2541                 addr->nl_groups = netlink_group_mask(NETLINK_CB(skb).dst_group);
2542                 msg->msg_namelen = sizeof(*addr);
2543         }
2544
2545         if (nlk->flags & NETLINK_F_RECV_PKTINFO)
2546                 netlink_cmsg_recv_pktinfo(msg, skb);
2547         if (nlk->flags & NETLINK_F_LISTEN_ALL_NSID)
2548                 netlink_cmsg_listen_all_nsid(sk, msg, skb);
2549
2550         memset(&scm, 0, sizeof(scm));
2551         scm.creds = *NETLINK_CREDS(skb);
2552         if (flags & MSG_TRUNC)
2553                 copied = data_skb->len;
2554
2555         skb_free_datagram(sk, skb);
2556
2557         if (nlk->cb_running &&
2558             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf / 2) {
2559                 ret = netlink_dump(sk);
2560                 if (ret) {
2561                         sk->sk_err = -ret;
2562                         sk->sk_error_report(sk);
2563                 }
2564         }
2565
2566         scm_recv(sock, msg, &scm, flags);
2567 out:
2568         netlink_rcv_wake(sk);
2569         return err ? : copied;
2570 }
2571
2572 static void netlink_data_ready(struct sock *sk)
2573 {
2574         BUG();
2575 }
2576
2577 /*
2578  *      We export these functions to other modules. They provide a
2579  *      complete set of kernel non-blocking support for message
2580  *      queueing.
2581  */
2582
2583 struct sock *
2584 __netlink_kernel_create(struct net *net, int unit, struct module *module,
2585                         struct netlink_kernel_cfg *cfg)
2586 {
2587         struct socket *sock;
2588         struct sock *sk;
2589         struct netlink_sock *nlk;
2590         struct listeners *listeners = NULL;
2591         struct mutex *cb_mutex = cfg ? cfg->cb_mutex : NULL;
2592         unsigned int groups;
2593
2594         BUG_ON(!nl_table);
2595
2596         if (unit < 0 || unit >= MAX_LINKS)
2597                 return NULL;
2598
2599         if (sock_create_lite(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, unit, &sock))
2600                 return NULL;
2601
2602         if (__netlink_create(net, sock, cb_mutex, unit, 1) < 0)
2603                 goto out_sock_release_nosk;
2604
2605         sk = sock->sk;
2606
2607         if (!cfg || cfg->groups < 32)
2608                 groups = 32;
2609         else
2610                 groups = cfg->groups;
2611
2612         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
2613         if (!listeners)
2614                 goto out_sock_release;
2615
2616         sk->sk_data_ready = netlink_data_ready;
2617         if (cfg && cfg->input)
2618                 nlk_sk(sk)->netlink_rcv = cfg->input;
2619
2620         if (netlink_insert(sk, 0))
2621                 goto out_sock_release;
2622
2623         nlk = nlk_sk(sk);
2624         nlk->flags |= NETLINK_F_KERNEL_SOCKET;
2625
2626         netlink_table_grab();
2627         if (!nl_table[unit].registered) {
2628                 nl_table[unit].groups = groups;
2629                 rcu_assign_pointer(nl_table[unit].listeners, listeners);
2630                 nl_table[unit].cb_mutex = cb_mutex;
2631                 nl_table[unit].module = module;
2632                 if (cfg) {
2633                         nl_table[unit].bind = cfg->bind;
2634                         nl_table[unit].unbind = cfg->unbind;
2635                         nl_table[unit].flags = cfg->flags;
2636                         if (cfg->compare)
2637                                 nl_table[unit].compare = cfg->compare;
2638                 }
2639                 nl_table[unit].registered = 1;
2640         } else {
2641                 kfree(listeners);
2642                 nl_table[unit].registered++;
2643         }
2644         netlink_table_ungrab();
2645         return sk;
2646
2647 out_sock_release:
2648         kfree(listeners);
2649         netlink_kernel_release(sk);
2650         return NULL;
2651
2652 out_sock_release_nosk:
2653         sock_release(sock);
2654         return NULL;
2655 }
2656 EXPORT_SYMBOL(__netlink_kernel_create);
2657
2658 void
2659 netlink_kernel_release(struct sock *sk)
2660 {
2661         if (sk == NULL || sk->sk_socket == NULL)
2662                 return;
2663
2664         sock_release(sk->sk_socket);
2665 }
2666 EXPORT_SYMBOL(netlink_kernel_release);
2667
2668 int __netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2669 {
2670         struct listeners *new, *old;
2671         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
2672
2673         if (groups < 32)
2674                 groups = 32;
2675
2676         if (NLGRPSZ(tbl->groups) < NLGRPSZ(groups)) {
2677                 new = kzalloc(sizeof(*new) + NLGRPSZ(groups), GFP_ATOMIC);
2678                 if (!new)
2679                         return -ENOMEM;
2680                 old = nl_deref_protected(tbl->listeners);
2681                 memcpy(new->masks, old->masks, NLGRPSZ(tbl->groups));
2682                 rcu_assign_pointer(tbl->listeners, new);
2683
2684                 kfree_rcu(old, rcu);
2685         }
2686         tbl->groups = groups;
2687
2688         return 0;
2689 }
2690
2691 /**
2692  * netlink_change_ngroups - change number of multicast groups
2693  *
2694  * This changes the number of multicast groups that are available
2695  * on a certain netlink family. Note that it is not possible to
2696  * change the number of groups to below 32. Also note that it does
2697  * not implicitly call netlink_clear_multicast_users() when the
2698  * number of groups is reduced.
2699  *
2700  * @sk: The kernel netlink socket, as returned by netlink_kernel_create().
2701  * @groups: The new number of groups.
2702  */
2703 int netlink_change_ngroups(struct sock *sk, unsigned int groups)
2704 {
2705         int err;
2706
2707         netlink_table_grab();
2708         err = __netlink_change_ngroups(sk, groups);
2709         netlink_table_ungrab();
2710
2711         return err;
2712 }
2713
2714 void __netlink_clear_multicast_users(struct sock *ksk, unsigned int group)
2715 {
2716         struct sock *sk;
2717         struct netlink_table *tbl = &nl_table[ksk->sk_protocol];
2718
2719         sk_for_each_bound(sk, &tbl->mc_list)
2720                 netlink_update_socket_mc(nlk_sk(sk), group, 0);
2721 }
2722
2723 struct nlmsghdr *
2724 __nlmsg_put(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int type, int len, int flags)
2725 {
2726         struct nlmsghdr *nlh;
2727         int size = nlmsg_msg_size(len);
2728
2729         nlh = (struct nlmsghdr *)skb_put(skb, NLMSG_ALIGN(size));
2730         nlh->nlmsg_type = type;
2731         nlh->nlmsg_len = size;
2732         nlh->nlmsg_flags = flags;
2733         nlh->nlmsg_pid = portid;
2734         nlh->nlmsg_seq = seq;
2735         if (!__builtin_constant_p(size) || NLMSG_ALIGN(size) - size != 0)
2736                 memset(nlmsg_data(nlh) + len, 0, NLMSG_ALIGN(size) - size);
2737         return nlh;
2738 }
2739 EXPORT_SYMBOL(__nlmsg_put);
2740
2741 /*
2742  * It looks a bit ugly.
2743  * It would be better to create kernel thread.
2744  */
2745
2746 static int netlink_dump(struct sock *sk)
2747 {
2748         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
2749         struct netlink_callback *cb;
2750         struct sk_buff *skb = NULL;
2751         struct nlmsghdr *nlh;
2752         int len, err = -ENOBUFS;
2753         int alloc_size;
2754
2755         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2756         if (!nlk->cb_running) {
2757                 err = -EINVAL;
2758                 goto errout_skb;
2759         }
2760
2761         cb = &nlk->cb;
2762         alloc_size = max_t(int, cb->min_dump_alloc, NLMSG_GOODSIZE);
2763
2764         if (!netlink_rx_is_mmaped(sk) &&
2765             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf)
2766                 goto errout_skb;
2767
2768         /* NLMSG_GOODSIZE is small to avoid high order allocations being
2769          * required, but it makes sense to _attempt_ a 16K bytes allocation
2770          * to reduce number of system calls on dump operations, if user
2771          * ever provided a big enough buffer.
2772          */
2773         if (alloc_size < nlk->max_recvmsg_len) {
2774                 skb = netlink_alloc_skb(sk,
2775                                         nlk->max_recvmsg_len,
2776                                         nlk->portid,
2777                                         GFP_KERNEL |
2778                                         __GFP_NOWARN |
2779                                         __GFP_NORETRY);
2780                 /* available room should be exact amount to avoid MSG_TRUNC */
2781                 if (skb)
2782                         skb_reserve(skb, skb_tailroom(skb) -
2783                                          nlk->max_recvmsg_len);
2784         }
2785         if (!skb)
2786                 skb = netlink_alloc_skb(sk, alloc_size, nlk->portid,
2787                                         GFP_KERNEL);
2788         if (!skb)
2789                 goto errout_skb;
2790         netlink_skb_set_owner_r(skb, sk);
2791
2792         len = cb->dump(skb, cb);
2793
2794         if (len > 0) {
2795                 mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2796
2797                 if (sk_filter(sk, skb))
2798                         kfree_skb(skb);
2799                 else
2800                         __netlink_sendskb(sk, skb);
2801                 return 0;
2802         }
2803
2804         nlh = nlmsg_put_answer(skb, cb, NLMSG_DONE, sizeof(len), NLM_F_MULTI);
2805         if (!nlh)
2806                 goto errout_skb;
2807
2808         nl_dump_check_consistent(cb, nlh);
2809
2810         memcpy(nlmsg_data(nlh), &len, sizeof(len));
2811
2812         if (sk_filter(sk, skb))
2813                 kfree_skb(skb);
2814         else
2815                 __netlink_sendskb(sk, skb);
2816
2817         if (cb->done)
2818                 cb->done(cb);
2819
2820         nlk->cb_running = false;
2821         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2822         module_put(cb->module);
2823         consume_skb(cb->skb);
2824         return 0;
2825
2826 errout_skb:
2827         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2828         kfree_skb(skb);
2829         return err;
2830 }
2831
2832 int __netlink_dump_start(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
2833                          const struct nlmsghdr *nlh,
2834                          struct netlink_dump_control *control)
2835 {
2836         struct netlink_callback *cb;
2837         struct sock *sk;
2838         struct netlink_sock *nlk;
2839         int ret;
2840
2841         /* Memory mapped dump requests need to be copied to avoid looping
2842          * on the pending state in netlink_mmap_sendmsg() while the CB hold
2843          * a reference to the skb.
2844          */
2845         if (netlink_skb_is_mmaped(skb)) {
2846                 skb = skb_copy(skb, GFP_KERNEL);
2847                 if (skb == NULL)
2848                         return -ENOBUFS;
2849         } else
2850                 atomic_inc(&skb->users);
2851
2852         sk = netlink_lookup(sock_net(ssk), ssk->sk_protocol, NETLINK_CB(skb).portid);
2853         if (sk == NULL) {
2854                 ret = -ECONNREFUSED;
2855                 goto error_free;
2856         }
2857
2858         nlk = nlk_sk(sk);
2859         mutex_lock(nlk->cb_mutex);
2860         /* A dump is in progress... */
2861         if (nlk->cb_running) {
2862                 ret = -EBUSY;
2863                 goto error_unlock;
2864         }
2865         /* add reference of module which cb->dump belongs to */
2866         if (!try_module_get(control->module)) {
2867                 ret = -EPROTONOSUPPORT;
2868                 goto error_unlock;
2869         }
2870
2871         cb = &nlk->cb;
2872         memset(cb, 0, sizeof(*cb));
2873         cb->dump = control->dump;
2874         cb->done = control->done;
2875         cb->nlh = nlh;
2876         cb->data = control->data;
2877         cb->module = control->module;
2878         cb->min_dump_alloc = control->min_dump_alloc;
2879         cb->skb = skb;
2880
2881         nlk->cb_running = true;
2882
2883         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2884
2885         ret = netlink_dump(sk);
2886         sock_put(sk);
2887
2888         if (ret)
2889                 return ret;
2890
2891         /* We successfully started a dump, by returning -EINTR we
2892          * signal not to send ACK even if it was requested.
2893          */
2894         return -EINTR;
2895
2896 error_unlock:
2897         sock_put(sk);
2898         mutex_unlock(nlk->cb_mutex);
2899 error_free:
2900         kfree_skb(skb);
2901         return ret;
2902 }
2903 EXPORT_SYMBOL(__netlink_dump_start);
2904
2905 void netlink_ack(struct sk_buff *in_skb, struct nlmsghdr *nlh, int err)
2906 {
2907         struct sk_buff *skb;
2908         struct nlmsghdr *rep;
2909         struct nlmsgerr *errmsg;
2910         size_t payload = sizeof(*errmsg);
2911         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(NETLINK_CB(in_skb).sk);
2912
2913         /* Error messages get the original request appened, unless the user
2914          * requests to cap the error message.
2915          */
2916         if (!(nlk->flags & NETLINK_F_CAP_ACK) && err)
2917                 payload += nlmsg_len(nlh);
2918
2919         skb = netlink_alloc_skb(in_skb->sk, nlmsg_total_size(payload),
2920                                 NETLINK_CB(in_skb).portid, GFP_KERNEL);
2921         if (!skb) {
2922                 struct sock *sk;
2923
2924                 sk = netlink_lookup(sock_net(in_skb->sk),
2925                                     in_skb->sk->sk_protocol,
2926                                     NETLINK_CB(in_skb).portid);
2927                 if (sk) {
2928                         sk->sk_err = ENOBUFS;
2929                         sk->sk_error_report(sk);
2930                         sock_put(sk);
2931                 }
2932                 return;
2933         }
2934
2935         rep = __nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, nlh->nlmsg_seq,
2936                           NLMSG_ERROR, payload, 0);
2937         errmsg = nlmsg_data(rep);
2938         errmsg->error = err;
2939         memcpy(&errmsg->msg, nlh, payload > sizeof(*errmsg) ? nlh->nlmsg_len : sizeof(*nlh));
2940         netlink_unicast(in_skb->sk, skb, NETLINK_CB(in_skb).portid, MSG_DONTWAIT);
2941 }
2942 EXPORT_SYMBOL(netlink_ack);
2943
2944 int netlink_rcv_skb(struct sk_buff *skb, int (*cb)(struct sk_buff *,
2945                                                      struct nlmsghdr *))
2946 {
2947         struct nlmsghdr *nlh;
2948         int err;
2949
2950         while (skb->len >= nlmsg_total_size(0)) {
2951                 int msglen;
2952
2953                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2954                 err = 0;
2955
2956                 if (nlh->nlmsg_len < NLMSG_HDRLEN || skb->len < nlh->nlmsg_len)
2957                         return 0;
2958
2959                 /* Only requests are handled by the kernel */
2960                 if (!(nlh->nlmsg_flags & NLM_F_REQUEST))
2961                         goto ack;
2962
2963                 /* Skip control messages */
2964                 if (nlh->nlmsg_type < NLMSG_MIN_TYPE)
2965                         goto ack;
2966
2967                 err = cb(skb, nlh);
2968                 if (err == -EINTR)
2969                         goto skip;
2970
2971 ack:
2972                 if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK || err)
2973                         netlink_ack(skb, nlh, err);
2974
2975 skip:
2976                 msglen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
2977                 if (msglen > skb->len)
2978                         msglen = skb->len;
2979                 skb_pull(skb, msglen);
2980         }
2981
2982         return 0;
2983 }
2984 EXPORT_SYMBOL(netlink_rcv_skb);
2985
2986 /**
2987  * nlmsg_notify - send a notification netlink message
2988  * @sk: netlink socket to use
2989  * @skb: notification message
2990  * @portid: destination netlink portid for reports or 0
2991  * @group: destination multicast group or 0
2992  * @report: 1 to report back, 0 to disable
2993  * @flags: allocation flags
2994  */
2995 int nlmsg_notify(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, u32 portid,
2996                  unsigned int group, int report, gfp_t flags)
2997 {
2998         int err = 0;
2999
3000         if (group) {
3001                 int exclude_portid = 0;
3002
3003                 if (report) {
3004                         atomic_inc(&skb->users);
3005                         exclude_portid = portid;
3006                 }
3007
3008                 /* errors reported via destination sk->sk_err, but propagate
3009                  * delivery errors if NETLINK_BROADCAST_ERROR flag is set */
3010                 err = nlmsg_multicast(sk, skb, exclude_portid, group, flags);
3011         }
3012
3013         if (report) {
3014                 int err2;
3015
3016                 err2 = nlmsg_unicast(sk, skb, portid);
3017                 if (!err || err == -ESRCH)
3018                         err = err2;
3019         }
3020
3021         return err;
3022 }
3023 EXPORT_SYMBOL(nlmsg_notify);
3024
3025 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3026 struct nl_seq_iter {
3027         struct seq_net_private p;
3028         struct rhashtable_iter hti;
3029         int link;
3030 };
3031
3032 static int netlink_walk_start(struct nl_seq_iter *iter)
3033 {
3034         int err;
3035
3036         err = rhashtable_walk_init(&nl_table[iter->link].hash, &iter->hti);
3037         if (err) {
3038                 iter->link = MAX_LINKS;
3039                 return err;
3040         }
3041
3042         err = rhashtable_walk_start(&iter->hti);
3043         return err == -EAGAIN ? 0 : err;
3044 }
3045
3046 static void netlink_walk_stop(struct nl_seq_iter *iter)
3047 {
3048         rhashtable_walk_stop(&iter->hti);
3049         rhashtable_walk_exit(&iter->hti);
3050 }
3051
3052 static void *__netlink_seq_next(struct seq_file *seq)
3053 {
3054         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
3055         struct netlink_sock *nlk;
3056
3057         do {
3058                 for (;;) {
3059                         int err;
3060
3061                         nlk = rhashtable_walk_next(&iter->hti);
3062
3063                         if (IS_ERR(nlk)) {
3064                                 if (PTR_ERR(nlk) == -EAGAIN)
3065                                         continue;
3066
3067                                 return nlk;
3068                         }
3069
3070                         if (nlk)
3071                                 break;
3072
3073                         netlink_walk_stop(iter);
3074                         if (++iter->link >= MAX_LINKS)
3075                                 return NULL;
3076
3077                         err = netlink_walk_start(iter);
3078                         if (err)
3079                                 return ERR_PTR(err);
3080                 }
3081         } while (sock_net(&nlk->sk) != seq_file_net(seq));
3082
3083         return nlk;
3084 }
3085
3086 static void *netlink_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *posp)
3087 {
3088         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
3089         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
3090         loff_t pos;
3091         int err;
3092
3093         iter->link = 0;
3094
3095         err = netlink_walk_start(iter);
3096         if (err)
3097                 return ERR_PTR(err);
3098
3099         for (pos = *posp; pos && obj && !IS_ERR(obj); pos--)
3100                 obj = __netlink_seq_next(seq);
3101
3102         return obj;
3103 }
3104
3105 static void *netlink_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3106 {
3107         ++*pos;
3108         return __netlink_seq_next(seq);
3109 }
3110
3111 static void netlink_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3112 {
3113         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
3114
3115         if (iter->link >= MAX_LINKS)
3116                 return;
3117
3118         netlink_walk_stop(iter);
3119 }
3120
3121
3122 static int netlink_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3123 {
3124         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
3125                 seq_puts(seq,
3126                          "sk       Eth Pid    Groups   "
3127                          "Rmem     Wmem     Dump     Locks     Drops     Inode\n");
3128         } else {
3129                 struct sock *s = v;
3130                 struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(s);
3131
3132                 seq_printf(seq, "%pK %-3d %-6u %08x %-8d %-8d %d %-8d %-8d %-8lu\n",
3133                            s,
3134                            s->sk_protocol,
3135                            nlk->portid,
3136                            nlk->groups ? (u32)nlk->groups[0] : 0,
3137                            sk_rmem_alloc_get(s),
3138                            sk_wmem_alloc_get(s),
3139                            nlk->cb_running,
3140                            atomic_read(&s->sk_refcnt),
3141                            atomic_read(&s->sk_drops),
3142                            sock_i_ino(s)
3143                         );
3144
3145         }
3146         return 0;
3147 }
3148
3149 static const struct seq_operations netlink_seq_ops = {
3150         .start  = netlink_seq_start,
3151         .next   = netlink_seq_next,
3152         .stop   = netlink_seq_stop,
3153         .show   = netlink_seq_show,
3154 };
3155
3156
3157 static int netlink_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3158 {
3159         return seq_open_net(inode, file, &netlink_seq_ops,
3160                                 sizeof(struct nl_seq_iter));
3161 }
3162
3163 static const struct file_operations netlink_seq_fops = {
3164         .owner          = THIS_MODULE,
3165         .open           = netlink_seq_open,
3166         .read           = seq_read,
3167         .llseek         = seq_lseek,
3168         .release        = seq_release_net,
3169 };
3170
3171 #endif
3172
3173 int netlink_register_notifier(struct notifier_block *nb)
3174 {
3175         return atomic_notifier_chain_register(&netlink_chain, nb);
3176 }
3177 EXPORT_SYMBOL(netlink_register_notifier);
3178
3179 int netlink_unregister_notifier(struct notifier_block *nb)
3180 {
3181         return atomic_notifier_chain_unregister(&netlink_chain, nb);
3182 }
3183 EXPORT_SYMBOL(netlink_unregister_notifier);
3184
3185 static const struct proto_ops netlink_ops = {
3186         .family =       PF_NETLINK,
3187         .owner =        THIS_MODULE,
3188         .release =      netlink_release,
3189         .bind =         netlink_bind,
3190         .connect =      netlink_connect,
3191         .socketpair =   sock_no_socketpair,
3192         .accept =       sock_no_accept,
3193         .getname =      netlink_getname,
3194         .poll =         netlink_poll,
3195         .ioctl =        sock_no_ioctl,
3196         .listen =       sock_no_listen,
3197         .shutdown =     sock_no_shutdown,
3198         .setsockopt =   netlink_setsockopt,
3199         .getsockopt =   netlink_getsockopt,
3200         .sendmsg =      netlink_sendmsg,
3201         .recvmsg =      netlink_recvmsg,
3202         .mmap =         netlink_mmap,
3203         .sendpage =     sock_no_sendpage,
3204 };
3205
3206 static const struct net_proto_family netlink_family_ops = {
3207         .family = PF_NETLINK,
3208         .create = netlink_create,
3209         .owner  = THIS_MODULE,  /* for consistency 8) */
3210 };
3211
3212 static int __net_init netlink_net_init(struct net *net)
3213 {
3214 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3215         if (!proc_create("netlink", 0, net->proc_net, &netlink_seq_fops))
3216                 return -ENOMEM;
3217 #endif
3218         return 0;
3219 }
3220
3221 static void __net_exit netlink_net_exit(struct net *net)
3222 {
3223 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3224         remove_proc_entry("netlink", net->proc_net);
3225 #endif
3226 }
3227
3228 static void __init netlink_add_usersock_entry(void)
3229 {
3230         struct listeners *listeners;
3231         int groups = 32;
3232
3233         listeners = kzalloc(sizeof(*listeners) + NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
3234         if (!listeners)
3235                 panic("netlink_add_usersock_entry: Cannot allocate listeners\n");
3236
3237         netlink_table_grab();
3238
3239         nl_table[NETLINK_USERSOCK].groups = groups;
3240         rcu_assign_pointer(nl_table[NETLINK_USERSOCK].listeners, listeners);
3241         nl_table[NETLINK_USERSOCK].module = THIS_MODULE;
3242         nl_table[NETLINK_USERSOCK].registered = 1;
3243         nl_table[NETLINK_USERSOCK].flags = NL_CFG_F_NONROOT_SEND;
3244
3245         netlink_table_ungrab();
3246 }
3247
3248 static struct pernet_operations __net_initdata netlink_net_ops = {
3249         .init = netlink_net_init,
3250         .exit = netlink_net_exit,
3251 };
3252
3253 static inline u32 netlink_hash(const void *data, u32 len, u32 seed)
3254 {
3255         const struct netlink_sock *nlk = data;
3256         struct netlink_compare_arg arg;
3257
3258         netlink_compare_arg_init(&arg, sock_net(&nlk->sk), nlk->portid);
3259         return jhash2((u32 *)&arg, netlink_compare_arg_len / sizeof(u32), seed);
3260 }
3261
3262 static const struct rhashtable_params netlink_rhashtable_params = {
3263         .head_offset = offsetof(struct netlink_sock, node),
3264         .key_len = netlink_compare_arg_len,
3265         .obj_hashfn = netlink_hash,
3266         .obj_cmpfn = netlink_compare,
3267         .automatic_shrinking = true,
3268 };
3269
3270 static int __init netlink_proto_init(void)
3271 {
3272         int i;
3273         int err = proto_register(&netlink_proto, 0);
3274
3275         if (err != 0)
3276                 goto out;
3277
3278         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct netlink_skb_parms) > FIELD_SIZEOF(struct sk_buff, cb));
3279
3280         nl_table = kcalloc(MAX_LINKS, sizeof(*nl_table), GFP_KERNEL);
3281         if (!nl_table)
3282                 goto panic;
3283
3284         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
3285                 if (rhashtable_init(&nl_table[i].hash,
3286                                     &netlink_rhashtable_params) < 0) {
3287                         while (--i > 0)
3288                                 rhashtable_destroy(&nl_table[i].hash);
3289                         kfree(nl_table);
3290                         goto panic;
3291                 }
3292         }
3293
3294         INIT_LIST_HEAD(&netlink_tap_all);
3295
3296         netlink_add_usersock_entry();
3297
3298         sock_register(&netlink_family_ops);
3299         register_pernet_subsys(&netlink_net_ops);
3300         /* The netlink device handler may be needed early. */
3301         rtnetlink_init();
3302 out:
3303         return err;
3304 panic:
3305         panic("netlink_init: Cannot allocate nl_table\n");
3306 }
3307
3308 core_initcall(netlink_proto_init);