backported vs2.1.x fix to irq handling, which caused incorrect scheduler behavior
[linux-2.6.git] / net / netlink / af_netlink.c
1 /*
2  * NETLINK      Kernel-user communication protocol.
3  *
4  *              Authors:        Alan Cox <alan@redhat.com>
5  *                              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
6  *
7  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *              as published by the Free Software Foundation; either version
10  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
11  * 
12  * Tue Jun 26 14:36:48 MEST 2001 Herbert "herp" Rosmanith
13  *                               added netlink_proto_exit
14  * Tue Jan 22 18:32:44 BRST 2002 Arnaldo C. de Melo <acme@conectiva.com.br>
15  *                               use nlk_sk, as sk->protinfo is on a diet 8)
16  * Fri Jul 22 19:51:12 MEST 2005 Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
17  *                               - inc module use count of module that owns
18  *                                 the kernel socket in case userspace opens
19  *                                 socket of same protocol
20  *                               - remove all module support, since netlink is
21  *                                 mandatory if CONFIG_NET=y these days
22  */
23
24 #include <linux/module.h>
25
26 #include <linux/capability.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/signal.h>
30 #include <linux/sched.h>
31 #include <linux/errno.h>
32 #include <linux/string.h>
33 #include <linux/stat.h>
34 #include <linux/socket.h>
35 #include <linux/un.h>
36 #include <linux/fcntl.h>
37 #include <linux/termios.h>
38 #include <linux/sockios.h>
39 #include <linux/net.h>
40 #include <linux/fs.h>
41 #include <linux/slab.h>
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <linux/skbuff.h>
44 #include <linux/netdevice.h>
45 #include <linux/rtnetlink.h>
46 #include <linux/proc_fs.h>
47 #include <linux/seq_file.h>
48 #include <linux/smp_lock.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/selinux.h>
59 #include <linux/vs_base.h>
60 #include <linux/vs_context.h>
61 #include <linux/vs_network.h>
62 #include <linux/vs_limit.h>
63
64 #include <net/sock.h>
65 #include <net/scm.h>
66 #include <net/netlink.h>
67
68 #define NLGRPSZ(x)      (ALIGN(x, sizeof(unsigned long) * 8) / 8)
69
70 struct netlink_sock {
71         /* struct sock has to be the first member of netlink_sock */
72         struct sock             sk;
73         u32                     pid;
74         u32                     dst_pid;
75         u32                     dst_group;
76         u32                     flags;
77         u32                     subscriptions;
78         u32                     ngroups;
79         unsigned long           *groups;
80         unsigned long           state;
81         wait_queue_head_t       wait;
82         struct netlink_callback *cb;
83         spinlock_t              cb_lock;
84         void                    (*data_ready)(struct sock *sk, int bytes);
85         struct module           *module;
86 };
87
88 #define NETLINK_KERNEL_SOCKET   0x1
89 #define NETLINK_RECV_PKTINFO    0x2
90
91 static inline struct netlink_sock *nlk_sk(struct sock *sk)
92 {
93         return (struct netlink_sock *)sk;
94 }
95
96 struct nl_pid_hash {
97         struct hlist_head *table;
98         unsigned long rehash_time;
99
100         unsigned int mask;
101         unsigned int shift;
102
103         unsigned int entries;
104         unsigned int max_shift;
105
106         u32 rnd;
107 };
108
109 struct netlink_table {
110         struct nl_pid_hash hash;
111         struct hlist_head mc_list;
112         unsigned long *listeners;
113         unsigned int nl_nonroot;
114         unsigned int groups;
115         struct module *module;
116         int registered;
117 };
118
119 static struct netlink_table *nl_table;
120
121 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nl_table_wait);
122
123 static int netlink_dump(struct sock *sk);
124 static void netlink_destroy_callback(struct netlink_callback *cb);
125
126 static DEFINE_RWLOCK(nl_table_lock);
127 static atomic_t nl_table_users = ATOMIC_INIT(0);
128
129 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(netlink_chain);
130
131 static u32 netlink_group_mask(u32 group)
132 {
133         return group ? 1 << (group - 1) : 0;
134 }
135
136 static struct hlist_head *nl_pid_hashfn(struct nl_pid_hash *hash, u32 pid)
137 {
138         return &hash->table[jhash_1word(pid, hash->rnd) & hash->mask];
139 }
140
141 static void netlink_sock_destruct(struct sock *sk)
142 {
143         skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
144
145         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
146                 printk("Freeing alive netlink socket %p\n", sk);
147                 return;
148         }
149         BUG_TRAP(!atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
150         BUG_TRAP(!atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
151         BUG_TRAP(!nlk_sk(sk)->cb);
152         BUG_TRAP(!nlk_sk(sk)->groups);
153 }
154
155 /* This lock without WQ_FLAG_EXCLUSIVE is good on UP and it is _very_ bad on SMP.
156  * Look, when several writers sleep and reader wakes them up, all but one
157  * immediately hit write lock and grab all the cpus. Exclusive sleep solves
158  * this, _but_ remember, it adds useless work on UP machines.
159  */
160
161 static void netlink_table_grab(void)
162 {
163         write_lock_irq(&nl_table_lock);
164
165         if (atomic_read(&nl_table_users)) {
166                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
167
168                 add_wait_queue_exclusive(&nl_table_wait, &wait);
169                 for(;;) {
170                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
171                         if (atomic_read(&nl_table_users) == 0)
172                                 break;
173                         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
174                         schedule();
175                         write_lock_irq(&nl_table_lock);
176                 }
177
178                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
179                 remove_wait_queue(&nl_table_wait, &wait);
180         }
181 }
182
183 static __inline__ void netlink_table_ungrab(void)
184 {
185         write_unlock_irq(&nl_table_lock);
186         wake_up(&nl_table_wait);
187 }
188
189 static __inline__ void
190 netlink_lock_table(void)
191 {
192         /* read_lock() synchronizes us to netlink_table_grab */
193
194         read_lock(&nl_table_lock);
195         atomic_inc(&nl_table_users);
196         read_unlock(&nl_table_lock);
197 }
198
199 static __inline__ void
200 netlink_unlock_table(void)
201 {
202         if (atomic_dec_and_test(&nl_table_users))
203                 wake_up(&nl_table_wait);
204 }
205
206 static __inline__ struct sock *netlink_lookup(int protocol, u32 pid)
207 {
208         struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[protocol].hash;
209         struct hlist_head *head;
210         struct sock *sk;
211         struct hlist_node *node;
212
213         read_lock(&nl_table_lock);
214         head = nl_pid_hashfn(hash, pid);
215         sk_for_each(sk, node, head) {
216                 if (nlk_sk(sk)->pid == pid) {
217                         sock_hold(sk);
218                         goto found;
219                 }
220         }
221         sk = NULL;
222 found:
223         read_unlock(&nl_table_lock);
224         return sk;
225 }
226
227 static inline struct hlist_head *nl_pid_hash_alloc(size_t size)
228 {
229         if (size <= PAGE_SIZE)
230                 return kmalloc(size, GFP_ATOMIC);
231         else
232                 return (struct hlist_head *)
233                         __get_free_pages(GFP_ATOMIC, get_order(size));
234 }
235
236 static inline void nl_pid_hash_free(struct hlist_head *table, size_t size)
237 {
238         if (size <= PAGE_SIZE)
239                 kfree(table);
240         else
241                 free_pages((unsigned long)table, get_order(size));
242 }
243
244 static int nl_pid_hash_rehash(struct nl_pid_hash *hash, int grow)
245 {
246         unsigned int omask, mask, shift;
247         size_t osize, size;
248         struct hlist_head *otable, *table;
249         int i;
250
251         omask = mask = hash->mask;
252         osize = size = (mask + 1) * sizeof(*table);
253         shift = hash->shift;
254
255         if (grow) {
256                 if (++shift > hash->max_shift)
257                         return 0;
258                 mask = mask * 2 + 1;
259                 size *= 2;
260         }
261
262         table = nl_pid_hash_alloc(size);
263         if (!table)
264                 return 0;
265
266         memset(table, 0, size);
267         otable = hash->table;
268         hash->table = table;
269         hash->mask = mask;
270         hash->shift = shift;
271         get_random_bytes(&hash->rnd, sizeof(hash->rnd));
272
273         for (i = 0; i <= omask; i++) {
274                 struct sock *sk;
275                 struct hlist_node *node, *tmp;
276
277                 sk_for_each_safe(sk, node, tmp, &otable[i])
278                         __sk_add_node(sk, nl_pid_hashfn(hash, nlk_sk(sk)->pid));
279         }
280
281         nl_pid_hash_free(otable, osize);
282         hash->rehash_time = jiffies + 10 * 60 * HZ;
283         return 1;
284 }
285
286 static inline int nl_pid_hash_dilute(struct nl_pid_hash *hash, int len)
287 {
288         int avg = hash->entries >> hash->shift;
289
290         if (unlikely(avg > 1) && nl_pid_hash_rehash(hash, 1))
291                 return 1;
292
293         if (unlikely(len > avg) && time_after(jiffies, hash->rehash_time)) {
294                 nl_pid_hash_rehash(hash, 0);
295                 return 1;
296         }
297
298         return 0;
299 }
300
301 static const struct proto_ops netlink_ops;
302
303 static void
304 netlink_update_listeners(struct sock *sk)
305 {
306         struct netlink_table *tbl = &nl_table[sk->sk_protocol];
307         struct hlist_node *node;
308         unsigned long mask;
309         unsigned int i;
310
311         for (i = 0; i < NLGRPSZ(tbl->groups)/sizeof(unsigned long); i++) {
312                 mask = 0;
313                 sk_for_each_bound(sk, node, &tbl->mc_list)
314                         mask |= nlk_sk(sk)->groups[i];
315                 tbl->listeners[i] = mask;
316         }
317         /* this function is only called with the netlink table "grabbed", which
318          * makes sure updates are visible before bind or setsockopt return. */
319 }
320
321 static int netlink_insert(struct sock *sk, u32 pid)
322 {
323         struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[sk->sk_protocol].hash;
324         struct hlist_head *head;
325         int err = -EADDRINUSE;
326         struct sock *osk;
327         struct hlist_node *node;
328         int len;
329
330         netlink_table_grab();
331         head = nl_pid_hashfn(hash, pid);
332         len = 0;
333         sk_for_each(osk, node, head) {
334                 if (nlk_sk(osk)->pid == pid)
335                         break;
336                 len++;
337         }
338         if (node)
339                 goto err;
340
341         err = -EBUSY;
342         if (nlk_sk(sk)->pid)
343                 goto err;
344
345         err = -ENOMEM;
346         if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(hash->entries >= UINT_MAX))
347                 goto err;
348
349         if (len && nl_pid_hash_dilute(hash, len))
350                 head = nl_pid_hashfn(hash, pid);
351         hash->entries++;
352         nlk_sk(sk)->pid = pid;
353         sk_add_node(sk, head);
354         err = 0;
355
356 err:
357         netlink_table_ungrab();
358         return err;
359 }
360
361 static void netlink_remove(struct sock *sk)
362 {
363         netlink_table_grab();
364         if (sk_del_node_init(sk))
365                 nl_table[sk->sk_protocol].hash.entries--;
366         if (nlk_sk(sk)->subscriptions)
367                 __sk_del_bind_node(sk);
368         netlink_table_ungrab();
369 }
370
371 static struct proto netlink_proto = {
372         .name     = "NETLINK",
373         .owner    = THIS_MODULE,
374         .obj_size = sizeof(struct netlink_sock),
375 };
376
377 static int __netlink_create(struct socket *sock, int protocol)
378 {
379         struct sock *sk;
380         struct netlink_sock *nlk;
381
382         sock->ops = &netlink_ops;
383
384         sk = sk_alloc(PF_NETLINK, GFP_KERNEL, &netlink_proto, 1);
385         if (!sk)
386                 return -ENOMEM;
387
388         sock_init_data(sock, sk);
389
390         nlk = nlk_sk(sk);
391         spin_lock_init(&nlk->cb_lock);
392         init_waitqueue_head(&nlk->wait);
393
394         sk->sk_destruct = netlink_sock_destruct;
395         sk->sk_protocol = protocol;
396         return 0;
397 }
398
399 static int netlink_create(struct socket *sock, int protocol)
400 {
401         struct module *module = NULL;
402         struct netlink_sock *nlk;
403         unsigned int groups;
404         int err = 0;
405
406         sock->state = SS_UNCONNECTED;
407
408         if (sock->type != SOCK_RAW && sock->type != SOCK_DGRAM)
409                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
410
411         if (protocol<0 || protocol >= MAX_LINKS)
412                 return -EPROTONOSUPPORT;
413
414         netlink_lock_table();
415 #ifdef CONFIG_KMOD
416         if (!nl_table[protocol].registered) {
417                 netlink_unlock_table();
418                 request_module("net-pf-%d-proto-%d", PF_NETLINK, protocol);
419                 netlink_lock_table();
420         }
421 #endif
422         if (nl_table[protocol].registered &&
423             try_module_get(nl_table[protocol].module))
424                 module = nl_table[protocol].module;
425         groups = nl_table[protocol].groups;
426         netlink_unlock_table();
427
428         if ((err = __netlink_create(sock, protocol)) < 0)
429                 goto out_module;
430
431         nlk = nlk_sk(sock->sk);
432         nlk->module = module;
433 out:
434         return err;
435
436 out_module:
437         module_put(module);
438         goto out;
439 }
440
441 static int netlink_release(struct socket *sock)
442 {
443         struct sock *sk = sock->sk;
444         struct netlink_sock *nlk;
445
446         if (!sk)
447                 return 0;
448
449         netlink_remove(sk);
450         nlk = nlk_sk(sk);
451
452         spin_lock(&nlk->cb_lock);
453         if (nlk->cb) {
454                 if (nlk->cb->done)
455                         nlk->cb->done(nlk->cb);
456                 netlink_destroy_callback(nlk->cb);
457                 nlk->cb = NULL;
458         }
459         spin_unlock(&nlk->cb_lock);
460
461         /* OK. Socket is unlinked, and, therefore,
462            no new packets will arrive */
463
464         sock_orphan(sk);
465         sock->sk = NULL;
466         wake_up_interruptible_all(&nlk->wait);
467
468         skb_queue_purge(&sk->sk_write_queue);
469
470         if (nlk->pid && !nlk->subscriptions) {
471                 struct netlink_notify n = {
472                                                 .protocol = sk->sk_protocol,
473                                                 .pid = nlk->pid,
474                                           };
475                 atomic_notifier_call_chain(&netlink_chain,
476                                 NETLINK_URELEASE, &n);
477         }       
478
479         if (nlk->module)
480                 module_put(nlk->module);
481
482         netlink_table_grab();
483         if (nlk->flags & NETLINK_KERNEL_SOCKET) {
484                 kfree(nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
485                 nl_table[sk->sk_protocol].module = NULL;
486                 nl_table[sk->sk_protocol].registered = 0;
487         } else if (nlk->subscriptions)
488                 netlink_update_listeners(sk);
489         netlink_table_ungrab();
490
491         kfree(nlk->groups);
492         nlk->groups = NULL;
493
494         sock_put(sk);
495         return 0;
496 }
497
498 static int netlink_autobind(struct socket *sock)
499 {
500         struct sock *sk = sock->sk;
501         struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[sk->sk_protocol].hash;
502         struct hlist_head *head;
503         struct sock *osk;
504         struct hlist_node *node;
505         s32 pid = current->tgid;
506         int err;
507         static s32 rover = -4097;
508
509 retry:
510         cond_resched();
511         netlink_table_grab();
512         head = nl_pid_hashfn(hash, pid);
513         sk_for_each(osk, node, head) {
514                 if (nlk_sk(osk)->pid == pid) {
515                         /* Bind collision, search negative pid values. */
516                         pid = rover--;
517                         if (rover > -4097)
518                                 rover = -4097;
519                         netlink_table_ungrab();
520                         goto retry;
521                 }
522         }
523         netlink_table_ungrab();
524
525         err = netlink_insert(sk, pid);
526         if (err == -EADDRINUSE)
527                 goto retry;
528
529         /* If 2 threads race to autobind, that is fine.  */
530         if (err == -EBUSY)
531                 err = 0;
532
533         return err;
534 }
535
536 static inline int netlink_capable(struct socket *sock, unsigned int flag) 
537
538         return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].nl_nonroot & flag) ||
539                capable(CAP_NET_ADMIN);
540
541
542 static void
543 netlink_update_subscriptions(struct sock *sk, unsigned int subscriptions)
544 {
545         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
546
547         if (nlk->subscriptions && !subscriptions)
548                 __sk_del_bind_node(sk);
549         else if (!nlk->subscriptions && subscriptions)
550                 sk_add_bind_node(sk, &nl_table[sk->sk_protocol].mc_list);
551         nlk->subscriptions = subscriptions;
552 }
553
554 static int netlink_alloc_groups(struct sock *sk)
555 {
556         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
557         unsigned int groups;
558         int err = 0;
559
560         netlink_lock_table();
561         groups = nl_table[sk->sk_protocol].groups;
562         if (!nl_table[sk->sk_protocol].registered)
563                 err = -ENOENT;
564         netlink_unlock_table();
565
566         if (err)
567                 return err;
568
569         nlk->groups = kzalloc(NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
570         if (nlk->groups == NULL)
571                 return -ENOMEM;
572         nlk->ngroups = groups;
573         return 0;
574 }
575
576 static int netlink_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int addr_len)
577 {
578         struct sock *sk = sock->sk;
579         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
580         struct sockaddr_nl *nladdr = (struct sockaddr_nl *)addr;
581         int err;
582         
583         if (nladdr->nl_family != AF_NETLINK)
584                 return -EINVAL;
585
586         /* Only superuser is allowed to listen multicasts */
587         if (nladdr->nl_groups) {
588                 if (!netlink_capable(sock, NL_NONROOT_RECV))
589                         return -EPERM;
590                 if (nlk->groups == NULL) {
591                         err = netlink_alloc_groups(sk);
592                         if (err)
593                                 return err;
594                 }
595         }
596
597         if (nlk->pid) {
598                 if (nladdr->nl_pid != nlk->pid)
599                         return -EINVAL;
600         } else {
601                 err = nladdr->nl_pid ?
602                         netlink_insert(sk, nladdr->nl_pid) :
603                         netlink_autobind(sock);
604                 if (err)
605                         return err;
606         }
607
608         if (!nladdr->nl_groups && (nlk->groups == NULL || !(u32)nlk->groups[0]))
609                 return 0;
610
611         netlink_table_grab();
612         netlink_update_subscriptions(sk, nlk->subscriptions +
613                                          hweight32(nladdr->nl_groups) -
614                                          hweight32(nlk->groups[0]));
615         nlk->groups[0] = (nlk->groups[0] & ~0xffffffffUL) | nladdr->nl_groups; 
616         netlink_update_listeners(sk);
617         netlink_table_ungrab();
618
619         return 0;
620 }
621
622 static int netlink_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
623                            int alen, int flags)
624 {
625         int err = 0;
626         struct sock *sk = sock->sk;
627         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
628         struct sockaddr_nl *nladdr=(struct sockaddr_nl*)addr;
629
630         if (addr->sa_family == AF_UNSPEC) {
631                 sk->sk_state    = NETLINK_UNCONNECTED;
632                 nlk->dst_pid    = 0;
633                 nlk->dst_group  = 0;
634                 return 0;
635         }
636         if (addr->sa_family != AF_NETLINK)
637                 return -EINVAL;
638
639         /* Only superuser is allowed to send multicasts */
640         if (nladdr->nl_groups && !netlink_capable(sock, NL_NONROOT_SEND))
641                 return -EPERM;
642
643         if (!nlk->pid)
644                 err = netlink_autobind(sock);
645
646         if (err == 0) {
647                 sk->sk_state    = NETLINK_CONNECTED;
648                 nlk->dst_pid    = nladdr->nl_pid;
649                 nlk->dst_group  = ffs(nladdr->nl_groups);
650         }
651
652         return err;
653 }
654
655 static int netlink_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *addr, int *addr_len, int peer)
656 {
657         struct sock *sk = sock->sk;
658         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
659         struct sockaddr_nl *nladdr=(struct sockaddr_nl *)addr;
660         
661         nladdr->nl_family = AF_NETLINK;
662         nladdr->nl_pad = 0;
663         *addr_len = sizeof(*nladdr);
664
665         if (peer) {
666                 nladdr->nl_pid = nlk->dst_pid;
667                 nladdr->nl_groups = netlink_group_mask(nlk->dst_group);
668         } else {
669                 nladdr->nl_pid = nlk->pid;
670                 nladdr->nl_groups = nlk->groups ? nlk->groups[0] : 0;
671         }
672         return 0;
673 }
674
675 static void netlink_overrun(struct sock *sk)
676 {
677         if (!test_and_set_bit(0, &nlk_sk(sk)->state)) {
678                 sk->sk_err = ENOBUFS;
679                 sk->sk_error_report(sk);
680         }
681 }
682
683 static struct sock *netlink_getsockbypid(struct sock *ssk, u32 pid)
684 {
685         int protocol = ssk->sk_protocol;
686         struct sock *sock;
687         struct netlink_sock *nlk;
688
689         sock = netlink_lookup(protocol, pid);
690         if (!sock)
691                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
692
693         /* Don't bother queuing skb if kernel socket has no input function */
694         nlk = nlk_sk(sock);
695         if ((nlk->pid == 0 && !nlk->data_ready) ||
696             (sock->sk_state == NETLINK_CONNECTED &&
697              nlk->dst_pid != nlk_sk(ssk)->pid)) {
698                 sock_put(sock);
699                 return ERR_PTR(-ECONNREFUSED);
700         }
701         return sock;
702 }
703
704 struct sock *netlink_getsockbyfilp(struct file *filp)
705 {
706         struct inode *inode = filp->f_dentry->d_inode;
707         struct sock *sock;
708
709         if (!S_ISSOCK(inode->i_mode))
710                 return ERR_PTR(-ENOTSOCK);
711
712         sock = SOCKET_I(inode)->sk;
713         if (sock->sk_family != AF_NETLINK)
714                 return ERR_PTR(-EINVAL);
715
716         sock_hold(sock);
717         return sock;
718 }
719
720 /*
721  * Attach a skb to a netlink socket.
722  * The caller must hold a reference to the destination socket. On error, the
723  * reference is dropped. The skb is not send to the destination, just all
724  * all error checks are performed and memory in the queue is reserved.
725  * Return values:
726  * < 0: error. skb freed, reference to sock dropped.
727  * 0: continue
728  * 1: repeat lookup - reference dropped while waiting for socket memory.
729  */
730 int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int nonblock,
731                 long timeo, struct sock *ssk)
732 {
733         struct netlink_sock *nlk;
734
735         nlk = nlk_sk(sk);
736
737         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
738             test_bit(0, &nlk->state)) {
739                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
740                 if (!timeo) {
741                         if (!ssk || nlk_sk(ssk)->pid == 0)
742                                 netlink_overrun(sk);
743                         sock_put(sk);
744                         kfree_skb(skb);
745                         return -EAGAIN;
746                 }
747
748                 __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
749                 add_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
750
751                 if ((atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf ||
752                      test_bit(0, &nlk->state)) &&
753                     !sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
754                         timeo = schedule_timeout(timeo);
755
756                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
757                 remove_wait_queue(&nlk->wait, &wait);
758                 sock_put(sk);
759
760                 if (signal_pending(current)) {
761                         kfree_skb(skb);
762                         return sock_intr_errno(timeo);
763                 }
764                 return 1;
765         }
766         skb_set_owner_r(skb, sk);
767         return 0;
768 }
769
770 int netlink_sendskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int protocol)
771 {
772         int len = skb->len;
773
774         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
775         sk->sk_data_ready(sk, len);
776         sock_put(sk);
777         return len;
778 }
779
780 void netlink_detachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
781 {
782         kfree_skb(skb);
783         sock_put(sk);
784 }
785
786 static inline struct sk_buff *netlink_trim(struct sk_buff *skb,
787                                            gfp_t allocation)
788 {
789         int delta;
790
791         skb_orphan(skb);
792
793         delta = skb->end - skb->tail;
794         if (delta * 2 < skb->truesize)
795                 return skb;
796
797         if (skb_shared(skb)) {
798                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, allocation);
799                 if (!nskb)
800                         return skb;
801                 kfree_skb(skb);
802                 skb = nskb;
803         }
804
805         if (!pskb_expand_head(skb, 0, -delta, allocation))
806                 skb->truesize -= delta;
807
808         return skb;
809 }
810
811 int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 pid, int nonblock)
812 {
813         struct sock *sk;
814         int err;
815         long timeo;
816
817         skb = netlink_trim(skb, gfp_any());
818
819         timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
820 retry:
821         sk = netlink_getsockbypid(ssk, pid);
822         if (IS_ERR(sk)) {
823                 kfree_skb(skb);
824                 return PTR_ERR(sk);
825         }
826         err = netlink_attachskb(sk, skb, nonblock, timeo, ssk);
827         if (err == 1)
828                 goto retry;
829         if (err)
830                 return err;
831
832         return netlink_sendskb(sk, skb, ssk->sk_protocol);
833 }
834
835 int netlink_has_listeners(struct sock *sk, unsigned int group)
836 {
837         int res = 0;
838
839         BUG_ON(!(nlk_sk(sk)->flags & NETLINK_KERNEL_SOCKET));
840         if (group - 1 < nl_table[sk->sk_protocol].groups)
841                 res = test_bit(group - 1, nl_table[sk->sk_protocol].listeners);
842         return res;
843 }
844 EXPORT_SYMBOL_GPL(netlink_has_listeners);
845
846 static __inline__ int netlink_broadcast_deliver(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
847 {
848         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
849
850         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf &&
851             !test_bit(0, &nlk->state)) {
852                 skb_set_owner_r(skb, sk);
853                 skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
854                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
855                 return atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf;
856         }
857         return -1;
858 }
859
860 struct netlink_broadcast_data {
861         struct sock *exclude_sk;
862         u32 pid;
863         u32 group;
864         int failure;
865         int congested;
866         int delivered;
867         gfp_t allocation;
868         struct sk_buff *skb, *skb2;
869 };
870
871 static inline int do_one_broadcast(struct sock *sk,
872                                    struct netlink_broadcast_data *p)
873 {
874         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
875         int val;
876
877         if (p->exclude_sk == sk)
878                 goto out;
879
880         if (nlk->pid == p->pid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
881             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
882                 goto out;
883
884         if (p->failure) {
885                 netlink_overrun(sk);
886                 goto out;
887         }
888
889         sock_hold(sk);
890         if (p->skb2 == NULL) {
891                 if (skb_shared(p->skb)) {
892                         p->skb2 = skb_clone(p->skb, p->allocation);
893                 } else {
894                         p->skb2 = skb_get(p->skb);
895                         /*
896                          * skb ownership may have been set when
897                          * delivered to a previous socket.
898                          */
899                         skb_orphan(p->skb2);
900                 }
901         }
902         if (p->skb2 == NULL) {
903                 netlink_overrun(sk);
904                 /* Clone failed. Notify ALL listeners. */
905                 p->failure = 1;
906         } else if ((val = netlink_broadcast_deliver(sk, p->skb2)) < 0) {
907                 netlink_overrun(sk);
908         } else {
909                 p->congested |= val;
910                 p->delivered = 1;
911                 p->skb2 = NULL;
912         }
913         sock_put(sk);
914
915 out:
916         return 0;
917 }
918
919 int netlink_broadcast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb, u32 pid,
920                       u32 group, gfp_t allocation)
921 {
922         struct netlink_broadcast_data info;
923         struct hlist_node *node;
924         struct sock *sk;
925
926         skb = netlink_trim(skb, allocation);
927
928         info.exclude_sk = ssk;
929         info.pid = pid;
930         info.group = group;
931         info.failure = 0;
932         info.congested = 0;
933         info.delivered = 0;
934         info.allocation = allocation;
935         info.skb = skb;
936         info.skb2 = NULL;
937
938         /* While we sleep in clone, do not allow to change socket list */
939
940         netlink_lock_table();
941
942         sk_for_each_bound(sk, node, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
943                 do_one_broadcast(sk, &info);
944
945         kfree_skb(skb);
946
947         netlink_unlock_table();
948
949         if (info.skb2)
950                 kfree_skb(info.skb2);
951
952         if (info.delivered) {
953                 if (info.congested && (allocation & __GFP_WAIT))
954                         yield();
955                 return 0;
956         }
957         if (info.failure)
958                 return -ENOBUFS;
959         return -ESRCH;
960 }
961
962 struct netlink_set_err_data {
963         struct sock *exclude_sk;
964         u32 pid;
965         u32 group;
966         int code;
967 };
968
969 static inline int do_one_set_err(struct sock *sk,
970                                  struct netlink_set_err_data *p)
971 {
972         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
973
974         if (sk == p->exclude_sk)
975                 goto out;
976
977         if (nlk->pid == p->pid || p->group - 1 >= nlk->ngroups ||
978             !test_bit(p->group - 1, nlk->groups))
979                 goto out;
980
981         sk->sk_err = p->code;
982         sk->sk_error_report(sk);
983 out:
984         return 0;
985 }
986
987 void netlink_set_err(struct sock *ssk, u32 pid, u32 group, int code)
988 {
989         struct netlink_set_err_data info;
990         struct hlist_node *node;
991         struct sock *sk;
992
993         info.exclude_sk = ssk;
994         info.pid = pid;
995         info.group = group;
996         info.code = code;
997
998         read_lock(&nl_table_lock);
999
1000         sk_for_each_bound(sk, node, &nl_table[ssk->sk_protocol].mc_list)
1001                 do_one_set_err(sk, &info);
1002
1003         read_unlock(&nl_table_lock);
1004 }
1005
1006 static int netlink_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1007                               char __user *optval, int optlen)
1008 {
1009         struct sock *sk = sock->sk;
1010         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1011         int val = 0, err;
1012
1013         if (level != SOL_NETLINK)
1014                 return -ENOPROTOOPT;
1015
1016         if (optlen >= sizeof(int) &&
1017             get_user(val, (int __user *)optval))
1018                 return -EFAULT;
1019
1020         switch (optname) {
1021         case NETLINK_PKTINFO:
1022                 if (val)
1023                         nlk->flags |= NETLINK_RECV_PKTINFO;
1024                 else
1025                         nlk->flags &= ~NETLINK_RECV_PKTINFO;
1026                 err = 0;
1027                 break;
1028         case NETLINK_ADD_MEMBERSHIP:
1029         case NETLINK_DROP_MEMBERSHIP: {
1030                 unsigned int subscriptions;
1031                 int old, new = optname == NETLINK_ADD_MEMBERSHIP ? 1 : 0;
1032
1033                 if (!netlink_capable(sock, NL_NONROOT_RECV))
1034                         return -EPERM;
1035                 if (nlk->groups == NULL) {
1036                         err = netlink_alloc_groups(sk);
1037                         if (err)
1038                                 return err;
1039                 }
1040                 if (!val || val - 1 >= nlk->ngroups)
1041                         return -EINVAL;
1042                 netlink_table_grab();
1043                 old = test_bit(val - 1, nlk->groups);
1044                 subscriptions = nlk->subscriptions - old + new;
1045                 if (new)
1046                         __set_bit(val - 1, nlk->groups);
1047                 else
1048                         __clear_bit(val - 1, nlk->groups);
1049                 netlink_update_subscriptions(sk, subscriptions);
1050                 netlink_update_listeners(sk);
1051                 netlink_table_ungrab();
1052                 err = 0;
1053                 break;
1054         }
1055         default:
1056                 err = -ENOPROTOOPT;
1057         }
1058         return err;
1059 }
1060
1061 static int netlink_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1062                               char __user *optval, int __user *optlen)
1063 {
1064         struct sock *sk = sock->sk;
1065         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1066         int len, val, err;
1067
1068         if (level != SOL_NETLINK)
1069                 return -ENOPROTOOPT;
1070
1071         if (get_user(len, optlen))
1072                 return -EFAULT;
1073         if (len < 0)
1074                 return -EINVAL;
1075
1076         switch (optname) {
1077         case NETLINK_PKTINFO:
1078                 if (len < sizeof(int))
1079                         return -EINVAL;
1080                 len = sizeof(int);
1081                 val = nlk->flags & NETLINK_RECV_PKTINFO ? 1 : 0;
1082                 put_user(len, optlen);
1083                 put_user(val, optval);
1084                 err = 0;
1085                 break;
1086         default:
1087                 err = -ENOPROTOOPT;
1088         }
1089         return err;
1090 }
1091
1092 static void netlink_cmsg_recv_pktinfo(struct msghdr *msg, struct sk_buff *skb)
1093 {
1094         struct nl_pktinfo info;
1095
1096         info.group = NETLINK_CB(skb).dst_group;
1097         put_cmsg(msg, SOL_NETLINK, NETLINK_PKTINFO, sizeof(info), &info);
1098 }
1099
1100 static inline void netlink_rcv_wake(struct sock *sk)
1101 {
1102         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1103
1104         if (skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
1105                 clear_bit(0, &nlk->state);
1106         if (!test_bit(0, &nlk->state))
1107                 wake_up_interruptible(&nlk->wait);
1108 }
1109
1110 static int netlink_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
1111                            struct msghdr *msg, size_t len)
1112 {
1113         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
1114         struct sock *sk = sock->sk;
1115         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1116         struct sockaddr_nl *addr=msg->msg_name;
1117         u32 dst_pid;
1118         u32 dst_group;
1119         struct sk_buff *skb;
1120         int err;
1121         struct scm_cookie scm;
1122
1123         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
1124                 return -EOPNOTSUPP;
1125
1126         if (NULL == siocb->scm)
1127                 siocb->scm = &scm;
1128         err = scm_send(sock, msg, siocb->scm);
1129         if (err < 0)
1130                 return err;
1131
1132         if (msg->msg_namelen) {
1133                 if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
1134                         return -EINVAL;
1135                 dst_pid = addr->nl_pid;
1136                 dst_group = ffs(addr->nl_groups);
1137                 if (dst_group && !netlink_capable(sock, NL_NONROOT_SEND))
1138                         return -EPERM;
1139         } else {
1140                 dst_pid = nlk->dst_pid;
1141                 dst_group = nlk->dst_group;
1142         }
1143
1144         if (!nlk->pid) {
1145                 err = netlink_autobind(sock);
1146                 if (err)
1147                         goto out;
1148         }
1149
1150         err = -EMSGSIZE;
1151         if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
1152                 goto out;
1153         err = -ENOBUFS;
1154         skb = alloc_skb(len, GFP_KERNEL);
1155         if (skb==NULL)
1156                 goto out;
1157
1158         NETLINK_CB(skb).pid     = nlk->pid;
1159         NETLINK_CB(skb).dst_pid = dst_pid;
1160         NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
1161         NETLINK_CB(skb).loginuid = audit_get_loginuid(current->audit_context);
1162         selinux_get_task_sid(current, &(NETLINK_CB(skb).sid));
1163         memcpy(NETLINK_CREDS(skb), &siocb->scm->creds, sizeof(struct ucred));
1164
1165         /* What can I do? Netlink is asynchronous, so that
1166            we will have to save current capabilities to
1167            check them, when this message will be delivered
1168            to corresponding kernel module.   --ANK (980802)
1169          */
1170
1171         err = -EFAULT;
1172         if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb,len), msg->msg_iov, len)) {
1173                 kfree_skb(skb);
1174                 goto out;
1175         }
1176
1177         err = security_netlink_send(sk, skb);
1178         if (err) {
1179                 kfree_skb(skb);
1180                 goto out;
1181         }
1182
1183         if (dst_group) {
1184                 atomic_inc(&skb->users);
1185                 netlink_broadcast(sk, skb, dst_pid, dst_group, GFP_KERNEL);
1186         }
1187         err = netlink_unicast(sk, skb, dst_pid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
1188
1189 out:
1190         return err;
1191 }
1192
1193 static int netlink_recvmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
1194                            struct msghdr *msg, size_t len,
1195                            int flags)
1196 {
1197         struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
1198         struct scm_cookie scm;
1199         struct sock *sk = sock->sk;
1200         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1201         int noblock = flags&MSG_DONTWAIT;
1202         size_t copied;
1203         struct sk_buff *skb;
1204         int err;
1205
1206         if (flags&MSG_OOB)
1207                 return -EOPNOTSUPP;
1208
1209         copied = 0;
1210
1211         skb = skb_recv_datagram(sk,flags,noblock,&err);
1212         if (skb==NULL)
1213                 goto out;
1214
1215         msg->msg_namelen = 0;
1216
1217         copied = skb->len;
1218         if (len < copied) {
1219                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1220                 copied = len;
1221         }
1222
1223         skb->h.raw = skb->data;
1224         err = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1225
1226         if (msg->msg_name) {
1227                 struct sockaddr_nl *addr = (struct sockaddr_nl*)msg->msg_name;
1228                 addr->nl_family = AF_NETLINK;
1229                 addr->nl_pad    = 0;
1230                 addr->nl_pid    = NETLINK_CB(skb).pid;
1231                 addr->nl_groups = netlink_group_mask(NETLINK_CB(skb).dst_group);
1232                 msg->msg_namelen = sizeof(*addr);
1233         }
1234
1235         if (nlk->flags & NETLINK_RECV_PKTINFO)
1236                 netlink_cmsg_recv_pktinfo(msg, skb);
1237
1238         if (NULL == siocb->scm) {
1239                 memset(&scm, 0, sizeof(scm));
1240                 siocb->scm = &scm;
1241         }
1242         siocb->scm->creds = *NETLINK_CREDS(skb);
1243         skb_free_datagram(sk, skb);
1244
1245         if (nlk->cb && atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) <= sk->sk_rcvbuf / 2)
1246                 netlink_dump(sk);
1247
1248         scm_recv(sock, msg, siocb->scm, flags);
1249
1250 out:
1251         netlink_rcv_wake(sk);
1252         return err ? : copied;
1253 }
1254
1255 static void netlink_data_ready(struct sock *sk, int len)
1256 {
1257         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1258
1259         if (nlk->data_ready)
1260                 nlk->data_ready(sk, len);
1261         netlink_rcv_wake(sk);
1262 }
1263
1264 /*
1265  *      We export these functions to other modules. They provide a 
1266  *      complete set of kernel non-blocking support for message
1267  *      queueing.
1268  */
1269
1270 struct sock *
1271 netlink_kernel_create(int unit, unsigned int groups,
1272                       void (*input)(struct sock *sk, int len),
1273                       struct module *module)
1274 {
1275         struct socket *sock;
1276         struct sock *sk;
1277         struct netlink_sock *nlk;
1278         unsigned long *listeners = NULL;
1279
1280         BUG_ON(!nl_table);
1281
1282         if (unit<0 || unit>=MAX_LINKS)
1283                 return NULL;
1284
1285         if (sock_create_lite(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, unit, &sock))
1286                 return NULL;
1287
1288         if (__netlink_create(sock, unit) < 0)
1289                 goto out_sock_release;
1290
1291         if (groups < 32)
1292                 groups = 32;
1293
1294         listeners = kzalloc(NLGRPSZ(groups), GFP_KERNEL);
1295         if (!listeners)
1296                 goto out_sock_release;
1297
1298         sk = sock->sk;
1299         sk->sk_data_ready = netlink_data_ready;
1300         if (input)
1301                 nlk_sk(sk)->data_ready = input;
1302
1303         if (netlink_insert(sk, 0))
1304                 goto out_sock_release;
1305
1306         nlk = nlk_sk(sk);
1307         nlk->flags |= NETLINK_KERNEL_SOCKET;
1308
1309         netlink_table_grab();
1310         nl_table[unit].groups = groups;
1311         nl_table[unit].listeners = listeners;
1312         nl_table[unit].module = module;
1313         nl_table[unit].registered = 1;
1314         netlink_table_ungrab();
1315
1316         return sk;
1317
1318 out_sock_release:
1319         kfree(listeners);
1320         sock_release(sock);
1321         return NULL;
1322 }
1323
1324 void netlink_set_nonroot(int protocol, unsigned int flags)
1325
1326         if ((unsigned int)protocol < MAX_LINKS) 
1327                 nl_table[protocol].nl_nonroot = flags;
1328
1329
1330 static void netlink_destroy_callback(struct netlink_callback *cb)
1331 {
1332         if (cb->skb)
1333                 kfree_skb(cb->skb);
1334         kfree(cb);
1335 }
1336
1337 /*
1338  * It looks a bit ugly.
1339  * It would be better to create kernel thread.
1340  */
1341
1342 static int netlink_dump(struct sock *sk)
1343 {
1344         struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
1345         struct netlink_callback *cb;
1346         struct sk_buff *skb;
1347         struct nlmsghdr *nlh;
1348         int len;
1349         
1350         skb = sock_rmalloc(sk, NLMSG_GOODSIZE, 0, GFP_KERNEL);
1351         if (!skb)
1352                 return -ENOBUFS;
1353
1354         spin_lock(&nlk->cb_lock);
1355
1356         cb = nlk->cb;
1357         if (cb == NULL) {
1358                 spin_unlock(&nlk->cb_lock);
1359                 kfree_skb(skb);
1360                 return -EINVAL;
1361         }
1362
1363         len = cb->dump(skb, cb);
1364
1365         if (len > 0) {
1366                 spin_unlock(&nlk->cb_lock);
1367                 skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1368                 sk->sk_data_ready(sk, len);
1369                 return 0;
1370         }
1371
1372         nlh = NLMSG_NEW_ANSWER(skb, cb, NLMSG_DONE, sizeof(len), NLM_F_MULTI);
1373         memcpy(NLMSG_DATA(nlh), &len, sizeof(len));
1374         skb_queue_tail(&sk->sk_receive_queue, skb);
1375         sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
1376
1377         if (cb->done)
1378                 cb->done(cb);
1379         nlk->cb = NULL;
1380         spin_unlock(&nlk->cb_lock);
1381
1382         netlink_destroy_callback(cb);
1383         return 0;
1384
1385 nlmsg_failure:
1386         return -ENOBUFS;
1387 }
1388
1389 int netlink_dump_start(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
1390                        struct nlmsghdr *nlh,
1391                        int (*dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback*),
1392                        int (*done)(struct netlink_callback*))
1393 {
1394         struct netlink_callback *cb;
1395         struct sock *sk;
1396         struct netlink_sock *nlk;
1397
1398         cb = kzalloc(sizeof(*cb), GFP_KERNEL);
1399         if (cb == NULL)
1400                 return -ENOBUFS;
1401
1402         cb->dump = dump;
1403         cb->done = done;
1404         cb->nlh = nlh;
1405         atomic_inc(&skb->users);
1406         cb->skb = skb;
1407
1408         sk = netlink_lookup(ssk->sk_protocol, NETLINK_CB(skb).pid);
1409         if (sk == NULL) {
1410                 netlink_destroy_callback(cb);
1411                 return -ECONNREFUSED;
1412         }
1413         nlk = nlk_sk(sk);
1414         /* A dump is in progress... */
1415         spin_lock(&nlk->cb_lock);
1416         if (nlk->cb) {
1417                 spin_unlock(&nlk->cb_lock);
1418                 netlink_destroy_callback(cb);
1419                 sock_put(sk);
1420                 return -EBUSY;
1421         }
1422         nlk->cb = cb;
1423         spin_unlock(&nlk->cb_lock);
1424
1425         netlink_dump(sk);
1426         sock_put(sk);
1427         return 0;
1428 }
1429
1430 void netlink_ack(struct sk_buff *in_skb, struct nlmsghdr *nlh, int err)
1431 {
1432         struct sk_buff *skb;
1433         struct nlmsghdr *rep;
1434         struct nlmsgerr *errmsg;
1435         int size;
1436
1437         if (err == 0)
1438                 size = NLMSG_SPACE(sizeof(struct nlmsgerr));
1439         else
1440                 size = NLMSG_SPACE(4 + NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len));
1441
1442         skb = alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
1443         if (!skb) {
1444                 struct sock *sk;
1445
1446                 sk = netlink_lookup(in_skb->sk->sk_protocol,
1447                                     NETLINK_CB(in_skb).pid);
1448                 if (sk) {
1449                         sk->sk_err = ENOBUFS;
1450                         sk->sk_error_report(sk);
1451                         sock_put(sk);
1452                 }
1453                 return;
1454         }
1455
1456         rep = __nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).pid, nlh->nlmsg_seq,
1457                           NLMSG_ERROR, sizeof(struct nlmsgerr), 0);
1458         errmsg = NLMSG_DATA(rep);
1459         errmsg->error = err;
1460         memcpy(&errmsg->msg, nlh, err ? nlh->nlmsg_len : sizeof(struct nlmsghdr));
1461         netlink_unicast(in_skb->sk, skb, NETLINK_CB(in_skb).pid, MSG_DONTWAIT);
1462 }
1463
1464 static int netlink_rcv_skb(struct sk_buff *skb, int (*cb)(struct sk_buff *,
1465                                                      struct nlmsghdr *, int *))
1466 {
1467         unsigned int total_len;
1468         struct nlmsghdr *nlh;
1469         int err;
1470
1471         while (skb->len >= nlmsg_total_size(0)) {
1472                 nlh = (struct nlmsghdr *) skb->data;
1473
1474                 if (nlh->nlmsg_len < NLMSG_HDRLEN || skb->len < nlh->nlmsg_len)
1475                         return 0;
1476
1477                 total_len = min(NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len), skb->len);
1478
1479                 if (cb(skb, nlh, &err) < 0) {
1480                         /* Not an error, but we have to interrupt processing
1481                          * here. Note: that in this case we do not pull
1482                          * message from skb, it will be processed later.
1483                          */
1484                         if (err == 0)
1485                                 return -1;
1486                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1487                 } else if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK)
1488                         netlink_ack(skb, nlh, 0);
1489
1490                 skb_pull(skb, total_len);
1491         }
1492
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 /**
1497  * nelink_run_queue - Process netlink receive queue.
1498  * @sk: Netlink socket containing the queue
1499  * @qlen: Place to store queue length upon entry
1500  * @cb: Callback function invoked for each netlink message found
1501  *
1502  * Processes as much as there was in the queue upon entry and invokes
1503  * a callback function for each netlink message found. The callback
1504  * function may refuse a message by returning a negative error code
1505  * but setting the error pointer to 0 in which case this function
1506  * returns with a qlen != 0.
1507  *
1508  * qlen must be initialized to 0 before the initial entry, afterwards
1509  * the function may be called repeatedly until qlen reaches 0.
1510  */
1511 void netlink_run_queue(struct sock *sk, unsigned int *qlen,
1512                        int (*cb)(struct sk_buff *, struct nlmsghdr *, int *))
1513 {
1514         struct sk_buff *skb;
1515
1516         if (!*qlen || *qlen > skb_queue_len(&sk->sk_receive_queue))
1517                 *qlen = skb_queue_len(&sk->sk_receive_queue);
1518
1519         for (; *qlen; (*qlen)--) {
1520                 skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
1521                 if (netlink_rcv_skb(skb, cb)) {
1522                         if (skb->len)
1523                                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1524                         else {
1525                                 kfree_skb(skb);
1526                                 (*qlen)--;
1527                         }
1528                         break;
1529                 }
1530
1531                 kfree_skb(skb);
1532         }
1533 }
1534
1535 /**
1536  * netlink_queue_skip - Skip netlink message while processing queue.
1537  * @nlh: Netlink message to be skipped
1538  * @skb: Socket buffer containing the netlink messages.
1539  *
1540  * Pulls the given netlink message off the socket buffer so the next
1541  * call to netlink_queue_run() will not reconsider the message.
1542  */
1543 void netlink_queue_skip(struct nlmsghdr *nlh, struct sk_buff *skb)
1544 {
1545         int msglen = NLMSG_ALIGN(nlh->nlmsg_len);
1546
1547         if (msglen > skb->len)
1548                 msglen = skb->len;
1549
1550         skb_pull(skb, msglen);
1551 }
1552
1553 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1554 struct nl_seq_iter {
1555         int link;
1556         int hash_idx;
1557 };
1558
1559 static struct sock *netlink_seq_socket_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1560 {
1561         struct nl_seq_iter *iter = seq->private;
1562         int i, j;
1563         struct sock *s;
1564         struct hlist_node *node;
1565         loff_t off = 0;
1566
1567         for (i=0; i<MAX_LINKS; i++) {
1568                 struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[i].hash;
1569
1570                 for (j = 0; j <= hash->mask; j++) {
1571                         sk_for_each(s, node, &hash->table[j]) {
1572                                 if (off == pos) {
1573                                         iter->link = i;
1574                                         iter->hash_idx = j;
1575                                         return s;
1576                                 }
1577                                 ++off;
1578                         }
1579                 }
1580         }
1581         return NULL;
1582 }
1583
1584 static void *netlink_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1585 {
1586         read_lock(&nl_table_lock);
1587         return *pos ? netlink_seq_socket_idx(seq, *pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
1588 }
1589
1590 static void *netlink_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1591 {
1592         struct sock *s;
1593         struct nl_seq_iter *iter;
1594         int i, j;
1595
1596         ++*pos;
1597
1598         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1599                 return netlink_seq_socket_idx(seq, 0);
1600                 
1601         s = sk_next(v);
1602         if (s)
1603                 return s;
1604
1605         iter = seq->private;
1606         i = iter->link;
1607         j = iter->hash_idx + 1;
1608
1609         do {
1610                 struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[i].hash;
1611
1612                 for (; j <= hash->mask; j++) {
1613                         s = sk_head(&hash->table[j]);
1614                         if (s) {
1615                                 iter->link = i;
1616                                 iter->hash_idx = j;
1617                                 return s;
1618                         }
1619                 }
1620
1621                 j = 0;
1622         } while (++i < MAX_LINKS);
1623
1624         return NULL;
1625 }
1626
1627 static void netlink_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1628 {
1629         read_unlock(&nl_table_lock);
1630 }
1631
1632
1633 static int netlink_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1634 {
1635         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1636                 seq_puts(seq,
1637                          "sk       Eth Pid    Groups   "
1638                          "Rmem     Wmem     Dump     Locks\n");
1639         else {
1640                 struct sock *s = v;
1641                 struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(s);
1642
1643                 seq_printf(seq, "%p %-3d %-6d %08x %-8d %-8d %p %d\n",
1644                            s,
1645                            s->sk_protocol,
1646                            nlk->pid,
1647                            nlk->groups ? (u32)nlk->groups[0] : 0,
1648                            atomic_read(&s->sk_rmem_alloc),
1649                            atomic_read(&s->sk_wmem_alloc),
1650                            nlk->cb,
1651                            atomic_read(&s->sk_refcnt)
1652                         );
1653
1654         }
1655         return 0;
1656 }
1657
1658 static struct seq_operations netlink_seq_ops = {
1659         .start  = netlink_seq_start,
1660         .next   = netlink_seq_next,
1661         .stop   = netlink_seq_stop,
1662         .show   = netlink_seq_show,
1663 };
1664
1665
1666 static int netlink_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1667 {
1668         struct seq_file *seq;
1669         struct nl_seq_iter *iter;
1670         int err;
1671
1672         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
1673         if (!iter)
1674                 return -ENOMEM;
1675
1676         err = seq_open(file, &netlink_seq_ops);
1677         if (err) {
1678                 kfree(iter);
1679                 return err;
1680         }
1681
1682         seq = file->private_data;
1683         seq->private = iter;
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 static struct file_operations netlink_seq_fops = {
1688         .owner          = THIS_MODULE,
1689         .open           = netlink_seq_open,
1690         .read           = seq_read,
1691         .llseek         = seq_lseek,
1692         .release        = seq_release_private,
1693 };
1694
1695 #endif
1696
1697 int netlink_register_notifier(struct notifier_block *nb)
1698 {
1699         return atomic_notifier_chain_register(&netlink_chain, nb);
1700 }
1701
1702 int netlink_unregister_notifier(struct notifier_block *nb)
1703 {
1704         return atomic_notifier_chain_unregister(&netlink_chain, nb);
1705 }
1706                 
1707 static const struct proto_ops netlink_ops = {
1708         .family =       PF_NETLINK,
1709         .owner =        THIS_MODULE,
1710         .release =      netlink_release,
1711         .bind =         netlink_bind,
1712         .connect =      netlink_connect,
1713         .socketpair =   sock_no_socketpair,
1714         .accept =       sock_no_accept,
1715         .getname =      netlink_getname,
1716         .poll =         datagram_poll,
1717         .ioctl =        sock_no_ioctl,
1718         .listen =       sock_no_listen,
1719         .shutdown =     sock_no_shutdown,
1720         .setsockopt =   netlink_setsockopt,
1721         .getsockopt =   netlink_getsockopt,
1722         .sendmsg =      netlink_sendmsg,
1723         .recvmsg =      netlink_recvmsg,
1724         .mmap =         sock_no_mmap,
1725         .sendpage =     sock_no_sendpage,
1726 };
1727
1728 static struct net_proto_family netlink_family_ops = {
1729         .family = PF_NETLINK,
1730         .create = netlink_create,
1731         .owner  = THIS_MODULE,  /* for consistency 8) */
1732 };
1733
1734 extern void netlink_skb_parms_too_large(void);
1735
1736 static int __init netlink_proto_init(void)
1737 {
1738         struct sk_buff *dummy_skb;
1739         int i;
1740         unsigned long max;
1741         unsigned int order;
1742         int err = proto_register(&netlink_proto, 0);
1743
1744         if (err != 0)
1745                 goto out;
1746
1747         if (sizeof(struct netlink_skb_parms) > sizeof(dummy_skb->cb))
1748                 netlink_skb_parms_too_large();
1749
1750         nl_table = kcalloc(MAX_LINKS, sizeof(*nl_table), GFP_KERNEL);
1751         if (!nl_table)
1752                 goto panic;
1753
1754         if (num_physpages >= (128 * 1024))
1755                 max = num_physpages >> (21 - PAGE_SHIFT);
1756         else
1757                 max = num_physpages >> (23 - PAGE_SHIFT);
1758
1759         order = get_bitmask_order(max) - 1 + PAGE_SHIFT;
1760         max = (1UL << order) / sizeof(struct hlist_head);
1761         order = get_bitmask_order(max > UINT_MAX ? UINT_MAX : max) - 1;
1762
1763         for (i = 0; i < MAX_LINKS; i++) {
1764                 struct nl_pid_hash *hash = &nl_table[i].hash;
1765
1766                 hash->table = nl_pid_hash_alloc(1 * sizeof(*hash->table));
1767                 if (!hash->table) {
1768                         while (i-- > 0)
1769                                 nl_pid_hash_free(nl_table[i].hash.table,
1770                                                  1 * sizeof(*hash->table));
1771                         kfree(nl_table);
1772                         goto panic;
1773                 }
1774                 memset(hash->table, 0, 1 * sizeof(*hash->table));
1775                 hash->max_shift = order;
1776                 hash->shift = 0;
1777                 hash->mask = 0;
1778                 hash->rehash_time = jiffies;
1779         }
1780
1781         sock_register(&netlink_family_ops);
1782 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1783         proc_net_fops_create("netlink", 0, &netlink_seq_fops);
1784 #endif
1785         /* The netlink device handler may be needed early. */ 
1786         rtnetlink_init();
1787 out:
1788         return err;
1789 panic:
1790         panic("netlink_init: Cannot allocate nl_table\n");
1791 }
1792
1793 core_initcall(netlink_proto_init);
1794
1795 EXPORT_SYMBOL(netlink_ack);
1796 EXPORT_SYMBOL(netlink_run_queue);
1797 EXPORT_SYMBOL(netlink_queue_skip);
1798 EXPORT_SYMBOL(netlink_broadcast);
1799 EXPORT_SYMBOL(netlink_dump_start);
1800 EXPORT_SYMBOL(netlink_kernel_create);
1801 EXPORT_SYMBOL(netlink_register_notifier);
1802 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_err);
1803 EXPORT_SYMBOL(netlink_set_nonroot);
1804 EXPORT_SYMBOL(netlink_unicast);
1805 EXPORT_SYMBOL(netlink_unregister_notifier);
1806