]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/xfrm/xfrm_user.c
[XFRM] netlink: Move algorithm length calculation to its own function
[net-next-2.6.git] / net / xfrm / xfrm_user.c
1 /* xfrm_user.c: User interface to configure xfrm engine.
2  *
3  * Copyright (C) 2002 David S. Miller (davem@redhat.com)
4  *
5  * Changes:
6  *      Mitsuru KANDA @USAGI
7  *      Kazunori MIYAZAWA @USAGI
8  *      Kunihiro Ishiguro <kunihiro@ipinfusion.com>
9  *              IPv6 support
10  *
11  */
12
13 #include <linux/crypto.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/socket.h>
19 #include <linux/string.h>
20 #include <linux/net.h>
21 #include <linux/skbuff.h>
22 #include <linux/rtnetlink.h>
23 #include <linux/pfkeyv2.h>
24 #include <linux/ipsec.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <net/sock.h>
28 #include <net/xfrm.h>
29 #include <net/netlink.h>
30 #include <asm/uaccess.h>
31 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
32 #include <linux/in6.h>
33 #endif
34 #include <linux/audit.h>
35
36 static inline int alg_len(struct xfrm_algo *alg)
37 {
38         return sizeof(*alg) + ((alg->alg_key_len + 7) / 8);
39 }
40
41 static int verify_one_alg(struct rtattr **xfrma, enum xfrm_attr_type_t type)
42 {
43         struct rtattr *rt = xfrma[type - 1];
44         struct xfrm_algo *algp;
45         int len;
46
47         if (!rt)
48                 return 0;
49
50         len = (rt->rta_len - sizeof(*rt)) - sizeof(*algp);
51         if (len < 0)
52                 return -EINVAL;
53
54         algp = RTA_DATA(rt);
55
56         len -= (algp->alg_key_len + 7U) / 8;
57         if (len < 0)
58                 return -EINVAL;
59
60         switch (type) {
61         case XFRMA_ALG_AUTH:
62                 if (!algp->alg_key_len &&
63                     strcmp(algp->alg_name, "digest_null") != 0)
64                         return -EINVAL;
65                 break;
66
67         case XFRMA_ALG_CRYPT:
68                 if (!algp->alg_key_len &&
69                     strcmp(algp->alg_name, "cipher_null") != 0)
70                         return -EINVAL;
71                 break;
72
73         case XFRMA_ALG_COMP:
74                 /* Zero length keys are legal.  */
75                 break;
76
77         default:
78                 return -EINVAL;
79         }
80
81         algp->alg_name[CRYPTO_MAX_ALG_NAME - 1] = '\0';
82         return 0;
83 }
84
85 static int verify_encap_tmpl(struct rtattr **xfrma)
86 {
87         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_ENCAP - 1];
88         struct xfrm_encap_tmpl *encap;
89
90         if (!rt)
91                 return 0;
92
93         if ((rt->rta_len - sizeof(*rt)) < sizeof(*encap))
94                 return -EINVAL;
95
96         return 0;
97 }
98
99 static int verify_one_addr(struct rtattr **xfrma, enum xfrm_attr_type_t type,
100                            xfrm_address_t **addrp)
101 {
102         struct rtattr *rt = xfrma[type - 1];
103
104         if (!rt)
105                 return 0;
106
107         if ((rt->rta_len - sizeof(*rt)) < sizeof(**addrp))
108                 return -EINVAL;
109
110         if (addrp)
111                 *addrp = RTA_DATA(rt);
112
113         return 0;
114 }
115
116 static inline int verify_sec_ctx_len(struct rtattr **xfrma)
117 {
118         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_SEC_CTX - 1];
119         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
120         int len = 0;
121
122         if (!rt)
123                 return 0;
124
125         if (rt->rta_len < sizeof(*uctx))
126                 return -EINVAL;
127
128         uctx = RTA_DATA(rt);
129
130         len += sizeof(struct xfrm_user_sec_ctx);
131         len += uctx->ctx_len;
132
133         if (uctx->len != len)
134                 return -EINVAL;
135
136         return 0;
137 }
138
139
140 static int verify_newsa_info(struct xfrm_usersa_info *p,
141                              struct rtattr **xfrma)
142 {
143         int err;
144
145         err = -EINVAL;
146         switch (p->family) {
147         case AF_INET:
148                 break;
149
150         case AF_INET6:
151 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
152                 break;
153 #else
154                 err = -EAFNOSUPPORT;
155                 goto out;
156 #endif
157
158         default:
159                 goto out;
160         }
161
162         err = -EINVAL;
163         switch (p->id.proto) {
164         case IPPROTO_AH:
165                 if (!xfrma[XFRMA_ALG_AUTH-1]    ||
166                     xfrma[XFRMA_ALG_CRYPT-1]    ||
167                     xfrma[XFRMA_ALG_COMP-1])
168                         goto out;
169                 break;
170
171         case IPPROTO_ESP:
172                 if ((!xfrma[XFRMA_ALG_AUTH-1] &&
173                      !xfrma[XFRMA_ALG_CRYPT-1]) ||
174                     xfrma[XFRMA_ALG_COMP-1])
175                         goto out;
176                 break;
177
178         case IPPROTO_COMP:
179                 if (!xfrma[XFRMA_ALG_COMP-1]    ||
180                     xfrma[XFRMA_ALG_AUTH-1]     ||
181                     xfrma[XFRMA_ALG_CRYPT-1])
182                         goto out;
183                 break;
184
185 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
186         case IPPROTO_DSTOPTS:
187         case IPPROTO_ROUTING:
188                 if (xfrma[XFRMA_ALG_COMP-1]     ||
189                     xfrma[XFRMA_ALG_AUTH-1]     ||
190                     xfrma[XFRMA_ALG_CRYPT-1]    ||
191                     xfrma[XFRMA_ENCAP-1]        ||
192                     xfrma[XFRMA_SEC_CTX-1]      ||
193                     !xfrma[XFRMA_COADDR-1])
194                         goto out;
195                 break;
196 #endif
197
198         default:
199                 goto out;
200         }
201
202         if ((err = verify_one_alg(xfrma, XFRMA_ALG_AUTH)))
203                 goto out;
204         if ((err = verify_one_alg(xfrma, XFRMA_ALG_CRYPT)))
205                 goto out;
206         if ((err = verify_one_alg(xfrma, XFRMA_ALG_COMP)))
207                 goto out;
208         if ((err = verify_encap_tmpl(xfrma)))
209                 goto out;
210         if ((err = verify_sec_ctx_len(xfrma)))
211                 goto out;
212         if ((err = verify_one_addr(xfrma, XFRMA_COADDR, NULL)))
213                 goto out;
214
215         err = -EINVAL;
216         switch (p->mode) {
217         case XFRM_MODE_TRANSPORT:
218         case XFRM_MODE_TUNNEL:
219         case XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION:
220         case XFRM_MODE_BEET:
221                 break;
222
223         default:
224                 goto out;
225         }
226
227         err = 0;
228
229 out:
230         return err;
231 }
232
233 static int attach_one_algo(struct xfrm_algo **algpp, u8 *props,
234                            struct xfrm_algo_desc *(*get_byname)(char *, int),
235                            struct rtattr *u_arg)
236 {
237         struct rtattr *rta = u_arg;
238         struct xfrm_algo *p, *ualg;
239         struct xfrm_algo_desc *algo;
240
241         if (!rta)
242                 return 0;
243
244         ualg = RTA_DATA(rta);
245
246         algo = get_byname(ualg->alg_name, 1);
247         if (!algo)
248                 return -ENOSYS;
249         *props = algo->desc.sadb_alg_id;
250
251         p = kmemdup(ualg, alg_len(ualg), GFP_KERNEL);
252         if (!p)
253                 return -ENOMEM;
254
255         strcpy(p->alg_name, algo->name);
256         *algpp = p;
257         return 0;
258 }
259
260 static int attach_encap_tmpl(struct xfrm_encap_tmpl **encapp, struct rtattr *u_arg)
261 {
262         struct rtattr *rta = u_arg;
263         struct xfrm_encap_tmpl *p, *uencap;
264
265         if (!rta)
266                 return 0;
267
268         uencap = RTA_DATA(rta);
269         p = kmemdup(uencap, sizeof(*p), GFP_KERNEL);
270         if (!p)
271                 return -ENOMEM;
272
273         *encapp = p;
274         return 0;
275 }
276
277
278 static inline int xfrm_user_sec_ctx_size(struct xfrm_sec_ctx *xfrm_ctx)
279 {
280         int len = 0;
281
282         if (xfrm_ctx) {
283                 len += sizeof(struct xfrm_user_sec_ctx);
284                 len += xfrm_ctx->ctx_len;
285         }
286         return len;
287 }
288
289 static int attach_sec_ctx(struct xfrm_state *x, struct rtattr *u_arg)
290 {
291         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
292
293         if (!u_arg)
294                 return 0;
295
296         uctx = RTA_DATA(u_arg);
297         return security_xfrm_state_alloc(x, uctx);
298 }
299
300 static int attach_one_addr(xfrm_address_t **addrpp, struct rtattr *u_arg)
301 {
302         struct rtattr *rta = u_arg;
303         xfrm_address_t *p, *uaddrp;
304
305         if (!rta)
306                 return 0;
307
308         uaddrp = RTA_DATA(rta);
309         p = kmemdup(uaddrp, sizeof(*p), GFP_KERNEL);
310         if (!p)
311                 return -ENOMEM;
312
313         *addrpp = p;
314         return 0;
315 }
316
317 static void copy_from_user_state(struct xfrm_state *x, struct xfrm_usersa_info *p)
318 {
319         memcpy(&x->id, &p->id, sizeof(x->id));
320         memcpy(&x->sel, &p->sel, sizeof(x->sel));
321         memcpy(&x->lft, &p->lft, sizeof(x->lft));
322         x->props.mode = p->mode;
323         x->props.replay_window = p->replay_window;
324         x->props.reqid = p->reqid;
325         x->props.family = p->family;
326         memcpy(&x->props.saddr, &p->saddr, sizeof(x->props.saddr));
327         x->props.flags = p->flags;
328
329         /*
330          * Set inner address family if the KM left it as zero.
331          * See comment in validate_tmpl.
332          */
333         if (!x->sel.family)
334                 x->sel.family = p->family;
335 }
336
337 /*
338  * someday when pfkey also has support, we could have the code
339  * somehow made shareable and move it to xfrm_state.c - JHS
340  *
341 */
342 static int xfrm_update_ae_params(struct xfrm_state *x, struct rtattr **xfrma)
343 {
344         int err = - EINVAL;
345         struct rtattr *rp = xfrma[XFRMA_REPLAY_VAL-1];
346         struct rtattr *lt = xfrma[XFRMA_LTIME_VAL-1];
347         struct rtattr *et = xfrma[XFRMA_ETIMER_THRESH-1];
348         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_REPLAY_THRESH-1];
349
350         if (rp) {
351                 struct xfrm_replay_state *replay;
352                 if (RTA_PAYLOAD(rp) < sizeof(*replay))
353                         goto error;
354                 replay = RTA_DATA(rp);
355                 memcpy(&x->replay, replay, sizeof(*replay));
356                 memcpy(&x->preplay, replay, sizeof(*replay));
357         }
358
359         if (lt) {
360                 struct xfrm_lifetime_cur *ltime;
361                 if (RTA_PAYLOAD(lt) < sizeof(*ltime))
362                         goto error;
363                 ltime = RTA_DATA(lt);
364                 x->curlft.bytes = ltime->bytes;
365                 x->curlft.packets = ltime->packets;
366                 x->curlft.add_time = ltime->add_time;
367                 x->curlft.use_time = ltime->use_time;
368         }
369
370         if (et) {
371                 if (RTA_PAYLOAD(et) < sizeof(u32))
372                         goto error;
373                 x->replay_maxage = *(u32*)RTA_DATA(et);
374         }
375
376         if (rt) {
377                 if (RTA_PAYLOAD(rt) < sizeof(u32))
378                         goto error;
379                 x->replay_maxdiff = *(u32*)RTA_DATA(rt);
380         }
381
382         return 0;
383 error:
384         return err;
385 }
386
387 static struct xfrm_state *xfrm_state_construct(struct xfrm_usersa_info *p,
388                                                struct rtattr **xfrma,
389                                                int *errp)
390 {
391         struct xfrm_state *x = xfrm_state_alloc();
392         int err = -ENOMEM;
393
394         if (!x)
395                 goto error_no_put;
396
397         copy_from_user_state(x, p);
398
399         if ((err = attach_one_algo(&x->aalg, &x->props.aalgo,
400                                    xfrm_aalg_get_byname,
401                                    xfrma[XFRMA_ALG_AUTH-1])))
402                 goto error;
403         if ((err = attach_one_algo(&x->ealg, &x->props.ealgo,
404                                    xfrm_ealg_get_byname,
405                                    xfrma[XFRMA_ALG_CRYPT-1])))
406                 goto error;
407         if ((err = attach_one_algo(&x->calg, &x->props.calgo,
408                                    xfrm_calg_get_byname,
409                                    xfrma[XFRMA_ALG_COMP-1])))
410                 goto error;
411         if ((err = attach_encap_tmpl(&x->encap, xfrma[XFRMA_ENCAP-1])))
412                 goto error;
413         if ((err = attach_one_addr(&x->coaddr, xfrma[XFRMA_COADDR-1])))
414                 goto error;
415         err = xfrm_init_state(x);
416         if (err)
417                 goto error;
418
419         if ((err = attach_sec_ctx(x, xfrma[XFRMA_SEC_CTX-1])))
420                 goto error;
421
422         x->km.seq = p->seq;
423         x->replay_maxdiff = sysctl_xfrm_aevent_rseqth;
424         /* sysctl_xfrm_aevent_etime is in 100ms units */
425         x->replay_maxage = (sysctl_xfrm_aevent_etime*HZ)/XFRM_AE_ETH_M;
426         x->preplay.bitmap = 0;
427         x->preplay.seq = x->replay.seq+x->replay_maxdiff;
428         x->preplay.oseq = x->replay.oseq +x->replay_maxdiff;
429
430         /* override default values from above */
431
432         err = xfrm_update_ae_params(x, (struct rtattr **)xfrma);
433         if (err < 0)
434                 goto error;
435
436         return x;
437
438 error:
439         x->km.state = XFRM_STATE_DEAD;
440         xfrm_state_put(x);
441 error_no_put:
442         *errp = err;
443         return NULL;
444 }
445
446 static int xfrm_add_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
447                 struct rtattr **xfrma)
448 {
449         struct xfrm_usersa_info *p = nlmsg_data(nlh);
450         struct xfrm_state *x;
451         int err;
452         struct km_event c;
453
454         err = verify_newsa_info(p, xfrma);
455         if (err)
456                 return err;
457
458         x = xfrm_state_construct(p, xfrma, &err);
459         if (!x)
460                 return err;
461
462         xfrm_state_hold(x);
463         if (nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_NEWSA)
464                 err = xfrm_state_add(x);
465         else
466                 err = xfrm_state_update(x);
467
468         xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
469                        AUDIT_MAC_IPSEC_ADDSA, err ? 0 : 1, NULL, x);
470
471         if (err < 0) {
472                 x->km.state = XFRM_STATE_DEAD;
473                 __xfrm_state_put(x);
474                 goto out;
475         }
476
477         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
478         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
479         c.event = nlh->nlmsg_type;
480
481         km_state_notify(x, &c);
482 out:
483         xfrm_state_put(x);
484         return err;
485 }
486
487 static struct xfrm_state *xfrm_user_state_lookup(struct xfrm_usersa_id *p,
488                                                  struct rtattr **xfrma,
489                                                  int *errp)
490 {
491         struct xfrm_state *x = NULL;
492         int err;
493
494         if (xfrm_id_proto_match(p->proto, IPSEC_PROTO_ANY)) {
495                 err = -ESRCH;
496                 x = xfrm_state_lookup(&p->daddr, p->spi, p->proto, p->family);
497         } else {
498                 xfrm_address_t *saddr = NULL;
499
500                 err = verify_one_addr(xfrma, XFRMA_SRCADDR, &saddr);
501                 if (err)
502                         goto out;
503
504                 if (!saddr) {
505                         err = -EINVAL;
506                         goto out;
507                 }
508
509                 err = -ESRCH;
510                 x = xfrm_state_lookup_byaddr(&p->daddr, saddr, p->proto,
511                                              p->family);
512         }
513
514  out:
515         if (!x && errp)
516                 *errp = err;
517         return x;
518 }
519
520 static int xfrm_del_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
521                 struct rtattr **xfrma)
522 {
523         struct xfrm_state *x;
524         int err = -ESRCH;
525         struct km_event c;
526         struct xfrm_usersa_id *p = nlmsg_data(nlh);
527
528         x = xfrm_user_state_lookup(p, xfrma, &err);
529         if (x == NULL)
530                 return err;
531
532         if ((err = security_xfrm_state_delete(x)) != 0)
533                 goto out;
534
535         if (xfrm_state_kern(x)) {
536                 err = -EPERM;
537                 goto out;
538         }
539
540         err = xfrm_state_delete(x);
541
542         if (err < 0)
543                 goto out;
544
545         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
546         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
547         c.event = nlh->nlmsg_type;
548         km_state_notify(x, &c);
549
550 out:
551         xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
552                        AUDIT_MAC_IPSEC_DELSA, err ? 0 : 1, NULL, x);
553         xfrm_state_put(x);
554         return err;
555 }
556
557 static void copy_to_user_state(struct xfrm_state *x, struct xfrm_usersa_info *p)
558 {
559         memcpy(&p->id, &x->id, sizeof(p->id));
560         memcpy(&p->sel, &x->sel, sizeof(p->sel));
561         memcpy(&p->lft, &x->lft, sizeof(p->lft));
562         memcpy(&p->curlft, &x->curlft, sizeof(p->curlft));
563         memcpy(&p->stats, &x->stats, sizeof(p->stats));
564         memcpy(&p->saddr, &x->props.saddr, sizeof(p->saddr));
565         p->mode = x->props.mode;
566         p->replay_window = x->props.replay_window;
567         p->reqid = x->props.reqid;
568         p->family = x->props.family;
569         p->flags = x->props.flags;
570         p->seq = x->km.seq;
571 }
572
573 struct xfrm_dump_info {
574         struct sk_buff *in_skb;
575         struct sk_buff *out_skb;
576         u32 nlmsg_seq;
577         u16 nlmsg_flags;
578         int start_idx;
579         int this_idx;
580 };
581
582 static int copy_sec_ctx(struct xfrm_sec_ctx *s, struct sk_buff *skb)
583 {
584         int ctx_size = sizeof(struct xfrm_sec_ctx) + s->ctx_len;
585         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
586         struct nlattr *attr;
587
588         attr = nla_reserve(skb, XFRMA_SEC_CTX, ctx_size);
589         if (attr == NULL)
590                 return -EMSGSIZE;
591
592         uctx = nla_data(attr);
593         uctx->exttype = XFRMA_SEC_CTX;
594         uctx->len = ctx_size;
595         uctx->ctx_doi = s->ctx_doi;
596         uctx->ctx_alg = s->ctx_alg;
597         uctx->ctx_len = s->ctx_len;
598         memcpy(uctx + 1, s->ctx_str, s->ctx_len);
599
600         return 0;
601 }
602
603 static int dump_one_state(struct xfrm_state *x, int count, void *ptr)
604 {
605         struct xfrm_dump_info *sp = ptr;
606         struct sk_buff *in_skb = sp->in_skb;
607         struct sk_buff *skb = sp->out_skb;
608         struct xfrm_usersa_info *p;
609         struct nlmsghdr *nlh;
610
611         if (sp->this_idx < sp->start_idx)
612                 goto out;
613
614         nlh = nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).pid, sp->nlmsg_seq,
615                         XFRM_MSG_NEWSA, sizeof(*p), sp->nlmsg_flags);
616         if (nlh == NULL)
617                 return -EMSGSIZE;
618
619         p = nlmsg_data(nlh);
620         copy_to_user_state(x, p);
621
622         if (x->aalg)
623                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_AUTH, alg_len(x->aalg), x->aalg);
624         if (x->ealg)
625                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_CRYPT, alg_len(x->ealg), x->ealg);
626         if (x->calg)
627                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_COMP, sizeof(*(x->calg)), x->calg);
628
629         if (x->encap)
630                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ENCAP, sizeof(*x->encap), x->encap);
631
632         if (x->security && copy_sec_ctx(x->security, skb) < 0)
633                 goto nla_put_failure;
634
635         if (x->coaddr)
636                 NLA_PUT(skb, XFRMA_COADDR, sizeof(*x->coaddr), x->coaddr);
637
638         if (x->lastused)
639                 NLA_PUT_U64(skb, XFRMA_LASTUSED, x->lastused);
640
641         nlmsg_end(skb, nlh);
642 out:
643         sp->this_idx++;
644         return 0;
645
646 nla_put_failure:
647         nlmsg_cancel(skb, nlh);
648         return -EMSGSIZE;
649 }
650
651 static int xfrm_dump_sa(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
652 {
653         struct xfrm_dump_info info;
654
655         info.in_skb = cb->skb;
656         info.out_skb = skb;
657         info.nlmsg_seq = cb->nlh->nlmsg_seq;
658         info.nlmsg_flags = NLM_F_MULTI;
659         info.this_idx = 0;
660         info.start_idx = cb->args[0];
661         (void) xfrm_state_walk(0, dump_one_state, &info);
662         cb->args[0] = info.this_idx;
663
664         return skb->len;
665 }
666
667 static struct sk_buff *xfrm_state_netlink(struct sk_buff *in_skb,
668                                           struct xfrm_state *x, u32 seq)
669 {
670         struct xfrm_dump_info info;
671         struct sk_buff *skb;
672
673         skb = alloc_skb(NLMSG_GOODSIZE, GFP_ATOMIC);
674         if (!skb)
675                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
676
677         info.in_skb = in_skb;
678         info.out_skb = skb;
679         info.nlmsg_seq = seq;
680         info.nlmsg_flags = 0;
681         info.this_idx = info.start_idx = 0;
682
683         if (dump_one_state(x, 0, &info)) {
684                 kfree_skb(skb);
685                 return NULL;
686         }
687
688         return skb;
689 }
690
691 static int build_spdinfo(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq, u32 flags)
692 {
693         struct xfrmk_spdinfo si;
694         struct xfrmu_spdinfo spc;
695         struct xfrmu_spdhinfo sph;
696         struct nlmsghdr *nlh;
697         u32 *f;
698
699         nlh = nlmsg_put(skb, pid, seq, XFRM_MSG_NEWSPDINFO, sizeof(u32), 0);
700         if (nlh == NULL) /* shouldnt really happen ... */
701                 return -EMSGSIZE;
702
703         f = nlmsg_data(nlh);
704         *f = flags;
705         xfrm_spd_getinfo(&si);
706         spc.incnt = si.incnt;
707         spc.outcnt = si.outcnt;
708         spc.fwdcnt = si.fwdcnt;
709         spc.inscnt = si.inscnt;
710         spc.outscnt = si.outscnt;
711         spc.fwdscnt = si.fwdscnt;
712         sph.spdhcnt = si.spdhcnt;
713         sph.spdhmcnt = si.spdhmcnt;
714
715         NLA_PUT(skb, XFRMA_SPD_INFO, sizeof(spc), &spc);
716         NLA_PUT(skb, XFRMA_SPD_HINFO, sizeof(sph), &sph);
717
718         return nlmsg_end(skb, nlh);
719
720 nla_put_failure:
721         nlmsg_cancel(skb, nlh);
722         return -EMSGSIZE;
723 }
724
725 static int xfrm_get_spdinfo(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
726                 struct rtattr **xfrma)
727 {
728         struct sk_buff *r_skb;
729         u32 *flags = nlmsg_data(nlh);
730         u32 spid = NETLINK_CB(skb).pid;
731         u32 seq = nlh->nlmsg_seq;
732         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(u32));
733
734         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrmu_spdinfo));
735         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrmu_spdhinfo));
736
737         r_skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
738         if (r_skb == NULL)
739                 return -ENOMEM;
740
741         if (build_spdinfo(r_skb, spid, seq, *flags) < 0)
742                 BUG();
743
744         return nlmsg_unicast(xfrm_nl, r_skb, spid);
745 }
746
747 static int build_sadinfo(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq, u32 flags)
748 {
749         struct xfrmk_sadinfo si;
750         struct xfrmu_sadhinfo sh;
751         struct nlmsghdr *nlh;
752         u32 *f;
753
754         nlh = nlmsg_put(skb, pid, seq, XFRM_MSG_NEWSADINFO, sizeof(u32), 0);
755         if (nlh == NULL) /* shouldnt really happen ... */
756                 return -EMSGSIZE;
757
758         f = nlmsg_data(nlh);
759         *f = flags;
760         xfrm_sad_getinfo(&si);
761
762         sh.sadhmcnt = si.sadhmcnt;
763         sh.sadhcnt = si.sadhcnt;
764
765         NLA_PUT_U32(skb, XFRMA_SAD_CNT, si.sadcnt);
766         NLA_PUT(skb, XFRMA_SAD_HINFO, sizeof(sh), &sh);
767
768         return nlmsg_end(skb, nlh);
769
770 nla_put_failure:
771         nlmsg_cancel(skb, nlh);
772         return -EMSGSIZE;
773 }
774
775 static int xfrm_get_sadinfo(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
776                 struct rtattr **xfrma)
777 {
778         struct sk_buff *r_skb;
779         u32 *flags = nlmsg_data(nlh);
780         u32 spid = NETLINK_CB(skb).pid;
781         u32 seq = nlh->nlmsg_seq;
782         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(u32));
783
784         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrmu_sadhinfo));
785         len += RTA_SPACE(sizeof(u32));
786
787         r_skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
788
789         if (r_skb == NULL)
790                 return -ENOMEM;
791
792         if (build_sadinfo(r_skb, spid, seq, *flags) < 0)
793                 BUG();
794
795         return nlmsg_unicast(xfrm_nl, r_skb, spid);
796 }
797
798 static int xfrm_get_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
799                 struct rtattr **xfrma)
800 {
801         struct xfrm_usersa_id *p = nlmsg_data(nlh);
802         struct xfrm_state *x;
803         struct sk_buff *resp_skb;
804         int err = -ESRCH;
805
806         x = xfrm_user_state_lookup(p, xfrma, &err);
807         if (x == NULL)
808                 goto out_noput;
809
810         resp_skb = xfrm_state_netlink(skb, x, nlh->nlmsg_seq);
811         if (IS_ERR(resp_skb)) {
812                 err = PTR_ERR(resp_skb);
813         } else {
814                 err = nlmsg_unicast(xfrm_nl, resp_skb, NETLINK_CB(skb).pid);
815         }
816         xfrm_state_put(x);
817 out_noput:
818         return err;
819 }
820
821 static int verify_userspi_info(struct xfrm_userspi_info *p)
822 {
823         switch (p->info.id.proto) {
824         case IPPROTO_AH:
825         case IPPROTO_ESP:
826                 break;
827
828         case IPPROTO_COMP:
829                 /* IPCOMP spi is 16-bits. */
830                 if (p->max >= 0x10000)
831                         return -EINVAL;
832                 break;
833
834         default:
835                 return -EINVAL;
836         }
837
838         if (p->min > p->max)
839                 return -EINVAL;
840
841         return 0;
842 }
843
844 static int xfrm_alloc_userspi(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
845                 struct rtattr **xfrma)
846 {
847         struct xfrm_state *x;
848         struct xfrm_userspi_info *p;
849         struct sk_buff *resp_skb;
850         xfrm_address_t *daddr;
851         int family;
852         int err;
853
854         p = nlmsg_data(nlh);
855         err = verify_userspi_info(p);
856         if (err)
857                 goto out_noput;
858
859         family = p->info.family;
860         daddr = &p->info.id.daddr;
861
862         x = NULL;
863         if (p->info.seq) {
864                 x = xfrm_find_acq_byseq(p->info.seq);
865                 if (x && xfrm_addr_cmp(&x->id.daddr, daddr, family)) {
866                         xfrm_state_put(x);
867                         x = NULL;
868                 }
869         }
870
871         if (!x)
872                 x = xfrm_find_acq(p->info.mode, p->info.reqid,
873                                   p->info.id.proto, daddr,
874                                   &p->info.saddr, 1,
875                                   family);
876         err = -ENOENT;
877         if (x == NULL)
878                 goto out_noput;
879
880         resp_skb = ERR_PTR(-ENOENT);
881
882         spin_lock_bh(&x->lock);
883         if (x->km.state != XFRM_STATE_DEAD) {
884                 xfrm_alloc_spi(x, htonl(p->min), htonl(p->max));
885                 if (x->id.spi)
886                         resp_skb = xfrm_state_netlink(skb, x, nlh->nlmsg_seq);
887         }
888         spin_unlock_bh(&x->lock);
889
890         if (IS_ERR(resp_skb)) {
891                 err = PTR_ERR(resp_skb);
892                 goto out;
893         }
894
895         err = nlmsg_unicast(xfrm_nl, resp_skb, NETLINK_CB(skb).pid);
896
897 out:
898         xfrm_state_put(x);
899 out_noput:
900         return err;
901 }
902
903 static int verify_policy_dir(u8 dir)
904 {
905         switch (dir) {
906         case XFRM_POLICY_IN:
907         case XFRM_POLICY_OUT:
908         case XFRM_POLICY_FWD:
909                 break;
910
911         default:
912                 return -EINVAL;
913         }
914
915         return 0;
916 }
917
918 static int verify_policy_type(u8 type)
919 {
920         switch (type) {
921         case XFRM_POLICY_TYPE_MAIN:
922 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
923         case XFRM_POLICY_TYPE_SUB:
924 #endif
925                 break;
926
927         default:
928                 return -EINVAL;
929         }
930
931         return 0;
932 }
933
934 static int verify_newpolicy_info(struct xfrm_userpolicy_info *p)
935 {
936         switch (p->share) {
937         case XFRM_SHARE_ANY:
938         case XFRM_SHARE_SESSION:
939         case XFRM_SHARE_USER:
940         case XFRM_SHARE_UNIQUE:
941                 break;
942
943         default:
944                 return -EINVAL;
945         }
946
947         switch (p->action) {
948         case XFRM_POLICY_ALLOW:
949         case XFRM_POLICY_BLOCK:
950                 break;
951
952         default:
953                 return -EINVAL;
954         }
955
956         switch (p->sel.family) {
957         case AF_INET:
958                 break;
959
960         case AF_INET6:
961 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
962                 break;
963 #else
964                 return  -EAFNOSUPPORT;
965 #endif
966
967         default:
968                 return -EINVAL;
969         }
970
971         return verify_policy_dir(p->dir);
972 }
973
974 static int copy_from_user_sec_ctx(struct xfrm_policy *pol, struct rtattr **xfrma)
975 {
976         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_SEC_CTX-1];
977         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx;
978
979         if (!rt)
980                 return 0;
981
982         uctx = RTA_DATA(rt);
983         return security_xfrm_policy_alloc(pol, uctx);
984 }
985
986 static void copy_templates(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_user_tmpl *ut,
987                            int nr)
988 {
989         int i;
990
991         xp->xfrm_nr = nr;
992         for (i = 0; i < nr; i++, ut++) {
993                 struct xfrm_tmpl *t = &xp->xfrm_vec[i];
994
995                 memcpy(&t->id, &ut->id, sizeof(struct xfrm_id));
996                 memcpy(&t->saddr, &ut->saddr,
997                        sizeof(xfrm_address_t));
998                 t->reqid = ut->reqid;
999                 t->mode = ut->mode;
1000                 t->share = ut->share;
1001                 t->optional = ut->optional;
1002                 t->aalgos = ut->aalgos;
1003                 t->ealgos = ut->ealgos;
1004                 t->calgos = ut->calgos;
1005                 t->encap_family = ut->family;
1006         }
1007 }
1008
1009 static int validate_tmpl(int nr, struct xfrm_user_tmpl *ut, u16 family)
1010 {
1011         int i;
1012
1013         if (nr > XFRM_MAX_DEPTH)
1014                 return -EINVAL;
1015
1016         for (i = 0; i < nr; i++) {
1017                 /* We never validated the ut->family value, so many
1018                  * applications simply leave it at zero.  The check was
1019                  * never made and ut->family was ignored because all
1020                  * templates could be assumed to have the same family as
1021                  * the policy itself.  Now that we will have ipv4-in-ipv6
1022                  * and ipv6-in-ipv4 tunnels, this is no longer true.
1023                  */
1024                 if (!ut[i].family)
1025                         ut[i].family = family;
1026
1027                 switch (ut[i].family) {
1028                 case AF_INET:
1029                         break;
1030 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1031                 case AF_INET6:
1032                         break;
1033 #endif
1034                 default:
1035                         return -EINVAL;
1036                 }
1037         }
1038
1039         return 0;
1040 }
1041
1042 static int copy_from_user_tmpl(struct xfrm_policy *pol, struct rtattr **xfrma)
1043 {
1044         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_TMPL-1];
1045
1046         if (!rt) {
1047                 pol->xfrm_nr = 0;
1048         } else {
1049                 struct xfrm_user_tmpl *utmpl = RTA_DATA(rt);
1050                 int nr = (rt->rta_len - sizeof(*rt)) / sizeof(*utmpl);
1051                 int err;
1052
1053                 err = validate_tmpl(nr, utmpl, pol->family);
1054                 if (err)
1055                         return err;
1056
1057                 copy_templates(pol, RTA_DATA(rt), nr);
1058         }
1059         return 0;
1060 }
1061
1062 static int copy_from_user_policy_type(u8 *tp, struct rtattr **xfrma)
1063 {
1064         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_POLICY_TYPE-1];
1065         struct xfrm_userpolicy_type *upt;
1066         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1067         int err;
1068
1069         if (rt) {
1070                 if (rt->rta_len < sizeof(*upt))
1071                         return -EINVAL;
1072
1073                 upt = RTA_DATA(rt);
1074                 type = upt->type;
1075         }
1076
1077         err = verify_policy_type(type);
1078         if (err)
1079                 return err;
1080
1081         *tp = type;
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 static void copy_from_user_policy(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_userpolicy_info *p)
1086 {
1087         xp->priority = p->priority;
1088         xp->index = p->index;
1089         memcpy(&xp->selector, &p->sel, sizeof(xp->selector));
1090         memcpy(&xp->lft, &p->lft, sizeof(xp->lft));
1091         xp->action = p->action;
1092         xp->flags = p->flags;
1093         xp->family = p->sel.family;
1094         /* XXX xp->share = p->share; */
1095 }
1096
1097 static void copy_to_user_policy(struct xfrm_policy *xp, struct xfrm_userpolicy_info *p, int dir)
1098 {
1099         memcpy(&p->sel, &xp->selector, sizeof(p->sel));
1100         memcpy(&p->lft, &xp->lft, sizeof(p->lft));
1101         memcpy(&p->curlft, &xp->curlft, sizeof(p->curlft));
1102         p->priority = xp->priority;
1103         p->index = xp->index;
1104         p->sel.family = xp->family;
1105         p->dir = dir;
1106         p->action = xp->action;
1107         p->flags = xp->flags;
1108         p->share = XFRM_SHARE_ANY; /* XXX xp->share */
1109 }
1110
1111 static struct xfrm_policy *xfrm_policy_construct(struct xfrm_userpolicy_info *p, struct rtattr **xfrma, int *errp)
1112 {
1113         struct xfrm_policy *xp = xfrm_policy_alloc(GFP_KERNEL);
1114         int err;
1115
1116         if (!xp) {
1117                 *errp = -ENOMEM;
1118                 return NULL;
1119         }
1120
1121         copy_from_user_policy(xp, p);
1122
1123         err = copy_from_user_policy_type(&xp->type, xfrma);
1124         if (err)
1125                 goto error;
1126
1127         if (!(err = copy_from_user_tmpl(xp, xfrma)))
1128                 err = copy_from_user_sec_ctx(xp, xfrma);
1129         if (err)
1130                 goto error;
1131
1132         return xp;
1133  error:
1134         *errp = err;
1135         kfree(xp);
1136         return NULL;
1137 }
1138
1139 static int xfrm_add_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1140                 struct rtattr **xfrma)
1141 {
1142         struct xfrm_userpolicy_info *p = nlmsg_data(nlh);
1143         struct xfrm_policy *xp;
1144         struct km_event c;
1145         int err;
1146         int excl;
1147
1148         err = verify_newpolicy_info(p);
1149         if (err)
1150                 return err;
1151         err = verify_sec_ctx_len(xfrma);
1152         if (err)
1153                 return err;
1154
1155         xp = xfrm_policy_construct(p, xfrma, &err);
1156         if (!xp)
1157                 return err;
1158
1159         /* shouldnt excl be based on nlh flags??
1160          * Aha! this is anti-netlink really i.e  more pfkey derived
1161          * in netlink excl is a flag and you wouldnt need
1162          * a type XFRM_MSG_UPDPOLICY - JHS */
1163         excl = nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_NEWPOLICY;
1164         err = xfrm_policy_insert(p->dir, xp, excl);
1165         xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
1166                        AUDIT_MAC_IPSEC_DELSPD, err ? 0 : 1, xp, NULL);
1167
1168         if (err) {
1169                 security_xfrm_policy_free(xp);
1170                 kfree(xp);
1171                 return err;
1172         }
1173
1174         c.event = nlh->nlmsg_type;
1175         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1176         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1177         km_policy_notify(xp, p->dir, &c);
1178
1179         xfrm_pol_put(xp);
1180
1181         return 0;
1182 }
1183
1184 static int copy_to_user_tmpl(struct xfrm_policy *xp, struct sk_buff *skb)
1185 {
1186         struct xfrm_user_tmpl vec[XFRM_MAX_DEPTH];
1187         int i;
1188
1189         if (xp->xfrm_nr == 0)
1190                 return 0;
1191
1192         for (i = 0; i < xp->xfrm_nr; i++) {
1193                 struct xfrm_user_tmpl *up = &vec[i];
1194                 struct xfrm_tmpl *kp = &xp->xfrm_vec[i];
1195
1196                 memcpy(&up->id, &kp->id, sizeof(up->id));
1197                 up->family = kp->encap_family;
1198                 memcpy(&up->saddr, &kp->saddr, sizeof(up->saddr));
1199                 up->reqid = kp->reqid;
1200                 up->mode = kp->mode;
1201                 up->share = kp->share;
1202                 up->optional = kp->optional;
1203                 up->aalgos = kp->aalgos;
1204                 up->ealgos = kp->ealgos;
1205                 up->calgos = kp->calgos;
1206         }
1207
1208         return nla_put(skb, XFRMA_TMPL,
1209                        sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr, vec);
1210 }
1211
1212 static inline int copy_to_user_state_sec_ctx(struct xfrm_state *x, struct sk_buff *skb)
1213 {
1214         if (x->security) {
1215                 return copy_sec_ctx(x->security, skb);
1216         }
1217         return 0;
1218 }
1219
1220 static inline int copy_to_user_sec_ctx(struct xfrm_policy *xp, struct sk_buff *skb)
1221 {
1222         if (xp->security) {
1223                 return copy_sec_ctx(xp->security, skb);
1224         }
1225         return 0;
1226 }
1227
1228 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1229 static int copy_to_user_policy_type(u8 type, struct sk_buff *skb)
1230 {
1231         struct xfrm_userpolicy_type upt = {
1232                 .type = type,
1233         };
1234
1235         return nla_put(skb, XFRMA_POLICY_TYPE, sizeof(upt), &upt);
1236 }
1237
1238 #else
1239 static inline int copy_to_user_policy_type(u8 type, struct sk_buff *skb)
1240 {
1241         return 0;
1242 }
1243 #endif
1244
1245 static int dump_one_policy(struct xfrm_policy *xp, int dir, int count, void *ptr)
1246 {
1247         struct xfrm_dump_info *sp = ptr;
1248         struct xfrm_userpolicy_info *p;
1249         struct sk_buff *in_skb = sp->in_skb;
1250         struct sk_buff *skb = sp->out_skb;
1251         struct nlmsghdr *nlh;
1252
1253         if (sp->this_idx < sp->start_idx)
1254                 goto out;
1255
1256         nlh = nlmsg_put(skb, NETLINK_CB(in_skb).pid, sp->nlmsg_seq,
1257                         XFRM_MSG_NEWPOLICY, sizeof(*p), sp->nlmsg_flags);
1258         if (nlh == NULL)
1259                 return -EMSGSIZE;
1260
1261         p = nlmsg_data(nlh);
1262         copy_to_user_policy(xp, p, dir);
1263         if (copy_to_user_tmpl(xp, skb) < 0)
1264                 goto nlmsg_failure;
1265         if (copy_to_user_sec_ctx(xp, skb))
1266                 goto nlmsg_failure;
1267         if (copy_to_user_policy_type(xp->type, skb) < 0)
1268                 goto nlmsg_failure;
1269
1270         nlmsg_end(skb, nlh);
1271 out:
1272         sp->this_idx++;
1273         return 0;
1274
1275 nlmsg_failure:
1276         nlmsg_cancel(skb, nlh);
1277         return -EMSGSIZE;
1278 }
1279
1280 static int xfrm_dump_policy(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
1281 {
1282         struct xfrm_dump_info info;
1283
1284         info.in_skb = cb->skb;
1285         info.out_skb = skb;
1286         info.nlmsg_seq = cb->nlh->nlmsg_seq;
1287         info.nlmsg_flags = NLM_F_MULTI;
1288         info.this_idx = 0;
1289         info.start_idx = cb->args[0];
1290         (void) xfrm_policy_walk(XFRM_POLICY_TYPE_MAIN, dump_one_policy, &info);
1291 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1292         (void) xfrm_policy_walk(XFRM_POLICY_TYPE_SUB, dump_one_policy, &info);
1293 #endif
1294         cb->args[0] = info.this_idx;
1295
1296         return skb->len;
1297 }
1298
1299 static struct sk_buff *xfrm_policy_netlink(struct sk_buff *in_skb,
1300                                           struct xfrm_policy *xp,
1301                                           int dir, u32 seq)
1302 {
1303         struct xfrm_dump_info info;
1304         struct sk_buff *skb;
1305
1306         skb = alloc_skb(NLMSG_GOODSIZE, GFP_KERNEL);
1307         if (!skb)
1308                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1309
1310         info.in_skb = in_skb;
1311         info.out_skb = skb;
1312         info.nlmsg_seq = seq;
1313         info.nlmsg_flags = 0;
1314         info.this_idx = info.start_idx = 0;
1315
1316         if (dump_one_policy(xp, dir, 0, &info) < 0) {
1317                 kfree_skb(skb);
1318                 return NULL;
1319         }
1320
1321         return skb;
1322 }
1323
1324 static int xfrm_get_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1325                 struct rtattr **xfrma)
1326 {
1327         struct xfrm_policy *xp;
1328         struct xfrm_userpolicy_id *p;
1329         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1330         int err;
1331         struct km_event c;
1332         int delete;
1333
1334         p = nlmsg_data(nlh);
1335         delete = nlh->nlmsg_type == XFRM_MSG_DELPOLICY;
1336
1337         err = copy_from_user_policy_type(&type, xfrma);
1338         if (err)
1339                 return err;
1340
1341         err = verify_policy_dir(p->dir);
1342         if (err)
1343                 return err;
1344
1345         if (p->index)
1346                 xp = xfrm_policy_byid(type, p->dir, p->index, delete, &err);
1347         else {
1348                 struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_SEC_CTX-1];
1349                 struct xfrm_policy tmp;
1350
1351                 err = verify_sec_ctx_len(xfrma);
1352                 if (err)
1353                         return err;
1354
1355                 memset(&tmp, 0, sizeof(struct xfrm_policy));
1356                 if (rt) {
1357                         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx = RTA_DATA(rt);
1358
1359                         if ((err = security_xfrm_policy_alloc(&tmp, uctx)))
1360                                 return err;
1361                 }
1362                 xp = xfrm_policy_bysel_ctx(type, p->dir, &p->sel, tmp.security,
1363                                            delete, &err);
1364                 security_xfrm_policy_free(&tmp);
1365         }
1366         if (xp == NULL)
1367                 return -ENOENT;
1368
1369         if (!delete) {
1370                 struct sk_buff *resp_skb;
1371
1372                 resp_skb = xfrm_policy_netlink(skb, xp, p->dir, nlh->nlmsg_seq);
1373                 if (IS_ERR(resp_skb)) {
1374                         err = PTR_ERR(resp_skb);
1375                 } else {
1376                         err = nlmsg_unicast(xfrm_nl, resp_skb,
1377                                             NETLINK_CB(skb).pid);
1378                 }
1379         } else {
1380                 xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
1381                                AUDIT_MAC_IPSEC_DELSPD, err ? 0 : 1, xp, NULL);
1382
1383                 if (err != 0)
1384                         goto out;
1385
1386                 c.data.byid = p->index;
1387                 c.event = nlh->nlmsg_type;
1388                 c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1389                 c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1390                 km_policy_notify(xp, p->dir, &c);
1391         }
1392
1393 out:
1394         xfrm_pol_put(xp);
1395         return err;
1396 }
1397
1398 static int xfrm_flush_sa(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1399                 struct rtattr **xfrma)
1400 {
1401         struct km_event c;
1402         struct xfrm_usersa_flush *p = nlmsg_data(nlh);
1403         struct xfrm_audit audit_info;
1404         int err;
1405
1406         audit_info.loginuid = NETLINK_CB(skb).loginuid;
1407         audit_info.secid = NETLINK_CB(skb).sid;
1408         err = xfrm_state_flush(p->proto, &audit_info);
1409         if (err)
1410                 return err;
1411         c.data.proto = p->proto;
1412         c.event = nlh->nlmsg_type;
1413         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1414         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1415         km_state_notify(NULL, &c);
1416
1417         return 0;
1418 }
1419
1420
1421 static int build_aevent(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
1422 {
1423         struct xfrm_aevent_id *id;
1424         struct nlmsghdr *nlh;
1425
1426         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, c->seq, XFRM_MSG_NEWAE, sizeof(*id), 0);
1427         if (nlh == NULL)
1428                 return -EMSGSIZE;
1429
1430         id = nlmsg_data(nlh);
1431         memcpy(&id->sa_id.daddr, &x->id.daddr,sizeof(x->id.daddr));
1432         id->sa_id.spi = x->id.spi;
1433         id->sa_id.family = x->props.family;
1434         id->sa_id.proto = x->id.proto;
1435         memcpy(&id->saddr, &x->props.saddr,sizeof(x->props.saddr));
1436         id->reqid = x->props.reqid;
1437         id->flags = c->data.aevent;
1438
1439         NLA_PUT(skb, XFRMA_REPLAY_VAL, sizeof(x->replay), &x->replay);
1440         NLA_PUT(skb, XFRMA_LTIME_VAL, sizeof(x->curlft), &x->curlft);
1441
1442         if (id->flags & XFRM_AE_RTHR)
1443                 NLA_PUT_U32(skb, XFRMA_REPLAY_THRESH, x->replay_maxdiff);
1444
1445         if (id->flags & XFRM_AE_ETHR)
1446                 NLA_PUT_U32(skb, XFRMA_ETIMER_THRESH,
1447                             x->replay_maxage * 10 / HZ);
1448
1449         return nlmsg_end(skb, nlh);
1450
1451 nla_put_failure:
1452         nlmsg_cancel(skb, nlh);
1453         return -EMSGSIZE;
1454 }
1455
1456 static int xfrm_get_ae(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1457                 struct rtattr **xfrma)
1458 {
1459         struct xfrm_state *x;
1460         struct sk_buff *r_skb;
1461         int err;
1462         struct km_event c;
1463         struct xfrm_aevent_id *p = nlmsg_data(nlh);
1464         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(struct xfrm_aevent_id));
1465         struct xfrm_usersa_id *id = &p->sa_id;
1466
1467         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_replay_state));
1468         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_lifetime_cur));
1469
1470         if (p->flags&XFRM_AE_RTHR)
1471                 len+=RTA_SPACE(sizeof(u32));
1472
1473         if (p->flags&XFRM_AE_ETHR)
1474                 len+=RTA_SPACE(sizeof(u32));
1475
1476         r_skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
1477         if (r_skb == NULL)
1478                 return -ENOMEM;
1479
1480         x = xfrm_state_lookup(&id->daddr, id->spi, id->proto, id->family);
1481         if (x == NULL) {
1482                 kfree_skb(r_skb);
1483                 return -ESRCH;
1484         }
1485
1486         /*
1487          * XXX: is this lock really needed - none of the other
1488          * gets lock (the concern is things getting updated
1489          * while we are still reading) - jhs
1490         */
1491         spin_lock_bh(&x->lock);
1492         c.data.aevent = p->flags;
1493         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1494         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1495
1496         if (build_aevent(r_skb, x, &c) < 0)
1497                 BUG();
1498         err = nlmsg_unicast(xfrm_nl, r_skb, NETLINK_CB(skb).pid);
1499         spin_unlock_bh(&x->lock);
1500         xfrm_state_put(x);
1501         return err;
1502 }
1503
1504 static int xfrm_new_ae(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1505                 struct rtattr **xfrma)
1506 {
1507         struct xfrm_state *x;
1508         struct km_event c;
1509         int err = - EINVAL;
1510         struct xfrm_aevent_id *p = nlmsg_data(nlh);
1511         struct rtattr *rp = xfrma[XFRMA_REPLAY_VAL-1];
1512         struct rtattr *lt = xfrma[XFRMA_LTIME_VAL-1];
1513
1514         if (!lt && !rp)
1515                 return err;
1516
1517         /* pedantic mode - thou shalt sayeth replaceth */
1518         if (!(nlh->nlmsg_flags&NLM_F_REPLACE))
1519                 return err;
1520
1521         x = xfrm_state_lookup(&p->sa_id.daddr, p->sa_id.spi, p->sa_id.proto, p->sa_id.family);
1522         if (x == NULL)
1523                 return -ESRCH;
1524
1525         if (x->km.state != XFRM_STATE_VALID)
1526                 goto out;
1527
1528         spin_lock_bh(&x->lock);
1529         err = xfrm_update_ae_params(x, xfrma);
1530         spin_unlock_bh(&x->lock);
1531         if (err < 0)
1532                 goto out;
1533
1534         c.event = nlh->nlmsg_type;
1535         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1536         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1537         c.data.aevent = XFRM_AE_CU;
1538         km_state_notify(x, &c);
1539         err = 0;
1540 out:
1541         xfrm_state_put(x);
1542         return err;
1543 }
1544
1545 static int xfrm_flush_policy(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1546                 struct rtattr **xfrma)
1547 {
1548         struct km_event c;
1549         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1550         int err;
1551         struct xfrm_audit audit_info;
1552
1553         err = copy_from_user_policy_type(&type, xfrma);
1554         if (err)
1555                 return err;
1556
1557         audit_info.loginuid = NETLINK_CB(skb).loginuid;
1558         audit_info.secid = NETLINK_CB(skb).sid;
1559         err = xfrm_policy_flush(type, &audit_info);
1560         if (err)
1561                 return err;
1562         c.data.type = type;
1563         c.event = nlh->nlmsg_type;
1564         c.seq = nlh->nlmsg_seq;
1565         c.pid = nlh->nlmsg_pid;
1566         km_policy_notify(NULL, 0, &c);
1567         return 0;
1568 }
1569
1570 static int xfrm_add_pol_expire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1571                 struct rtattr **xfrma)
1572 {
1573         struct xfrm_policy *xp;
1574         struct xfrm_user_polexpire *up = nlmsg_data(nlh);
1575         struct xfrm_userpolicy_info *p = &up->pol;
1576         u8 type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
1577         int err = -ENOENT;
1578
1579         err = copy_from_user_policy_type(&type, xfrma);
1580         if (err)
1581                 return err;
1582
1583         if (p->index)
1584                 xp = xfrm_policy_byid(type, p->dir, p->index, 0, &err);
1585         else {
1586                 struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_SEC_CTX-1];
1587                 struct xfrm_policy tmp;
1588
1589                 err = verify_sec_ctx_len(xfrma);
1590                 if (err)
1591                         return err;
1592
1593                 memset(&tmp, 0, sizeof(struct xfrm_policy));
1594                 if (rt) {
1595                         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx = RTA_DATA(rt);
1596
1597                         if ((err = security_xfrm_policy_alloc(&tmp, uctx)))
1598                                 return err;
1599                 }
1600                 xp = xfrm_policy_bysel_ctx(type, p->dir, &p->sel, tmp.security,
1601                                            0, &err);
1602                 security_xfrm_policy_free(&tmp);
1603         }
1604
1605         if (xp == NULL)
1606                 return -ENOENT;
1607         read_lock(&xp->lock);
1608         if (xp->dead) {
1609                 read_unlock(&xp->lock);
1610                 goto out;
1611         }
1612
1613         read_unlock(&xp->lock);
1614         err = 0;
1615         if (up->hard) {
1616                 xfrm_policy_delete(xp, p->dir);
1617                 xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
1618                                 AUDIT_MAC_IPSEC_DELSPD, 1, xp, NULL);
1619
1620         } else {
1621                 // reset the timers here?
1622                 printk("Dont know what to do with soft policy expire\n");
1623         }
1624         km_policy_expired(xp, p->dir, up->hard, current->pid);
1625
1626 out:
1627         xfrm_pol_put(xp);
1628         return err;
1629 }
1630
1631 static int xfrm_add_sa_expire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1632                 struct rtattr **xfrma)
1633 {
1634         struct xfrm_state *x;
1635         int err;
1636         struct xfrm_user_expire *ue = nlmsg_data(nlh);
1637         struct xfrm_usersa_info *p = &ue->state;
1638
1639         x = xfrm_state_lookup(&p->id.daddr, p->id.spi, p->id.proto, p->family);
1640
1641         err = -ENOENT;
1642         if (x == NULL)
1643                 return err;
1644
1645         spin_lock_bh(&x->lock);
1646         err = -EINVAL;
1647         if (x->km.state != XFRM_STATE_VALID)
1648                 goto out;
1649         km_state_expired(x, ue->hard, current->pid);
1650
1651         if (ue->hard) {
1652                 __xfrm_state_delete(x);
1653                 xfrm_audit_log(NETLINK_CB(skb).loginuid, NETLINK_CB(skb).sid,
1654                                AUDIT_MAC_IPSEC_DELSA, 1, NULL, x);
1655         }
1656         err = 0;
1657 out:
1658         spin_unlock_bh(&x->lock);
1659         xfrm_state_put(x);
1660         return err;
1661 }
1662
1663 static int xfrm_add_acquire(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1664                 struct rtattr **xfrma)
1665 {
1666         struct xfrm_policy *xp;
1667         struct xfrm_user_tmpl *ut;
1668         int i;
1669         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_TMPL-1];
1670
1671         struct xfrm_user_acquire *ua = nlmsg_data(nlh);
1672         struct xfrm_state *x = xfrm_state_alloc();
1673         int err = -ENOMEM;
1674
1675         if (!x)
1676                 return err;
1677
1678         err = verify_newpolicy_info(&ua->policy);
1679         if (err) {
1680                 printk("BAD policy passed\n");
1681                 kfree(x);
1682                 return err;
1683         }
1684
1685         /*   build an XP */
1686         xp = xfrm_policy_construct(&ua->policy, (struct rtattr **) xfrma, &err);
1687         if (!xp) {
1688                 kfree(x);
1689                 return err;
1690         }
1691
1692         memcpy(&x->id, &ua->id, sizeof(ua->id));
1693         memcpy(&x->props.saddr, &ua->saddr, sizeof(ua->saddr));
1694         memcpy(&x->sel, &ua->sel, sizeof(ua->sel));
1695
1696         ut = RTA_DATA(rt);
1697         /* extract the templates and for each call km_key */
1698         for (i = 0; i < xp->xfrm_nr; i++, ut++) {
1699                 struct xfrm_tmpl *t = &xp->xfrm_vec[i];
1700                 memcpy(&x->id, &t->id, sizeof(x->id));
1701                 x->props.mode = t->mode;
1702                 x->props.reqid = t->reqid;
1703                 x->props.family = ut->family;
1704                 t->aalgos = ua->aalgos;
1705                 t->ealgos = ua->ealgos;
1706                 t->calgos = ua->calgos;
1707                 err = km_query(x, t, xp);
1708
1709         }
1710
1711         kfree(x);
1712         kfree(xp);
1713
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 #ifdef CONFIG_XFRM_MIGRATE
1718 static int verify_user_migrate(struct rtattr **xfrma)
1719 {
1720         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_MIGRATE-1];
1721         struct xfrm_user_migrate *um;
1722
1723         if (!rt)
1724                 return -EINVAL;
1725
1726         if ((rt->rta_len - sizeof(*rt)) < sizeof(*um))
1727                 return -EINVAL;
1728
1729         return 0;
1730 }
1731
1732 static int copy_from_user_migrate(struct xfrm_migrate *ma,
1733                                   struct rtattr **xfrma, int *num)
1734 {
1735         struct rtattr *rt = xfrma[XFRMA_MIGRATE-1];
1736         struct xfrm_user_migrate *um;
1737         int i, num_migrate;
1738
1739         um = RTA_DATA(rt);
1740         num_migrate = (rt->rta_len - sizeof(*rt)) / sizeof(*um);
1741
1742         if (num_migrate <= 0 || num_migrate > XFRM_MAX_DEPTH)
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         for (i = 0; i < num_migrate; i++, um++, ma++) {
1746                 memcpy(&ma->old_daddr, &um->old_daddr, sizeof(ma->old_daddr));
1747                 memcpy(&ma->old_saddr, &um->old_saddr, sizeof(ma->old_saddr));
1748                 memcpy(&ma->new_daddr, &um->new_daddr, sizeof(ma->new_daddr));
1749                 memcpy(&ma->new_saddr, &um->new_saddr, sizeof(ma->new_saddr));
1750
1751                 ma->proto = um->proto;
1752                 ma->mode = um->mode;
1753                 ma->reqid = um->reqid;
1754
1755                 ma->old_family = um->old_family;
1756                 ma->new_family = um->new_family;
1757         }
1758
1759         *num = i;
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 static int xfrm_do_migrate(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1764                            struct rtattr **xfrma)
1765 {
1766         struct xfrm_userpolicy_id *pi = nlmsg_data(nlh);
1767         struct xfrm_migrate m[XFRM_MAX_DEPTH];
1768         u8 type;
1769         int err;
1770         int n = 0;
1771
1772         err = verify_user_migrate((struct rtattr **)xfrma);
1773         if (err)
1774                 return err;
1775
1776         err = copy_from_user_policy_type(&type, (struct rtattr **)xfrma);
1777         if (err)
1778                 return err;
1779
1780         err = copy_from_user_migrate((struct xfrm_migrate *)m,
1781                                      (struct rtattr **)xfrma, &n);
1782         if (err)
1783                 return err;
1784
1785         if (!n)
1786                 return 0;
1787
1788         xfrm_migrate(&pi->sel, pi->dir, type, m, n);
1789
1790         return 0;
1791 }
1792 #else
1793 static int xfrm_do_migrate(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
1794                            struct rtattr **xfrma)
1795 {
1796         return -ENOPROTOOPT;
1797 }
1798 #endif
1799
1800 #ifdef CONFIG_XFRM_MIGRATE
1801 static int copy_to_user_migrate(struct xfrm_migrate *m, struct sk_buff *skb)
1802 {
1803         struct xfrm_user_migrate um;
1804
1805         memset(&um, 0, sizeof(um));
1806         um.proto = m->proto;
1807         um.mode = m->mode;
1808         um.reqid = m->reqid;
1809         um.old_family = m->old_family;
1810         memcpy(&um.old_daddr, &m->old_daddr, sizeof(um.old_daddr));
1811         memcpy(&um.old_saddr, &m->old_saddr, sizeof(um.old_saddr));
1812         um.new_family = m->new_family;
1813         memcpy(&um.new_daddr, &m->new_daddr, sizeof(um.new_daddr));
1814         memcpy(&um.new_saddr, &m->new_saddr, sizeof(um.new_saddr));
1815
1816         return nla_put(skb, XFRMA_MIGRATE, sizeof(um), &um);
1817 }
1818
1819 static int build_migrate(struct sk_buff *skb, struct xfrm_migrate *m,
1820                          int num_migrate, struct xfrm_selector *sel,
1821                          u8 dir, u8 type)
1822 {
1823         struct xfrm_migrate *mp;
1824         struct xfrm_userpolicy_id *pol_id;
1825         struct nlmsghdr *nlh;
1826         int i;
1827
1828         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_MIGRATE, sizeof(*pol_id), 0);
1829         if (nlh == NULL)
1830                 return -EMSGSIZE;
1831
1832         pol_id = nlmsg_data(nlh);
1833         /* copy data from selector, dir, and type to the pol_id */
1834         memset(pol_id, 0, sizeof(*pol_id));
1835         memcpy(&pol_id->sel, sel, sizeof(pol_id->sel));
1836         pol_id->dir = dir;
1837
1838         if (copy_to_user_policy_type(type, skb) < 0)
1839                 goto nlmsg_failure;
1840
1841         for (i = 0, mp = m ; i < num_migrate; i++, mp++) {
1842                 if (copy_to_user_migrate(mp, skb) < 0)
1843                         goto nlmsg_failure;
1844         }
1845
1846         return nlmsg_end(skb, nlh);
1847 nlmsg_failure:
1848         nlmsg_cancel(skb, nlh);
1849         return -EMSGSIZE;
1850 }
1851
1852 static int xfrm_send_migrate(struct xfrm_selector *sel, u8 dir, u8 type,
1853                              struct xfrm_migrate *m, int num_migrate)
1854 {
1855         struct sk_buff *skb;
1856         size_t len;
1857
1858         len = RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_migrate) * num_migrate);
1859         len += NLMSG_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_id));
1860 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
1861         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
1862 #endif
1863         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
1864         if (skb == NULL)
1865                 return -ENOMEM;
1866
1867         /* build migrate */
1868         if (build_migrate(skb, m, num_migrate, sel, dir, type) < 0)
1869                 BUG();
1870
1871         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_MIGRATE, GFP_ATOMIC);
1872 }
1873 #else
1874 static int xfrm_send_migrate(struct xfrm_selector *sel, u8 dir, u8 type,
1875                              struct xfrm_migrate *m, int num_migrate)
1876 {
1877         return -ENOPROTOOPT;
1878 }
1879 #endif
1880
1881 #define XMSGSIZE(type) NLMSG_LENGTH(sizeof(struct type))
1882
1883 static const int xfrm_msg_min[XFRM_NR_MSGTYPES] = {
1884         [XFRM_MSG_NEWSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_info),
1885         [XFRM_MSG_DELSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_id),
1886         [XFRM_MSG_GETSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_id),
1887         [XFRM_MSG_NEWPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_info),
1888         [XFRM_MSG_DELPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
1889         [XFRM_MSG_GETPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
1890         [XFRM_MSG_ALLOCSPI    - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userspi_info),
1891         [XFRM_MSG_ACQUIRE     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_acquire),
1892         [XFRM_MSG_EXPIRE      - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_expire),
1893         [XFRM_MSG_UPDPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_info),
1894         [XFRM_MSG_UPDSA       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_info),
1895         [XFRM_MSG_POLEXPIRE   - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_polexpire),
1896         [XFRM_MSG_FLUSHSA     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_usersa_flush),
1897         [XFRM_MSG_FLUSHPOLICY - XFRM_MSG_BASE] = NLMSG_LENGTH(0),
1898         [XFRM_MSG_NEWAE       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_aevent_id),
1899         [XFRM_MSG_GETAE       - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_aevent_id),
1900         [XFRM_MSG_REPORT      - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_user_report),
1901         [XFRM_MSG_MIGRATE     - XFRM_MSG_BASE] = XMSGSIZE(xfrm_userpolicy_id),
1902         [XFRM_MSG_GETSADINFO  - XFRM_MSG_BASE] = NLMSG_LENGTH(sizeof(u32)),
1903         [XFRM_MSG_GETSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = NLMSG_LENGTH(sizeof(u32)),
1904 };
1905
1906 #undef XMSGSIZE
1907
1908 static struct xfrm_link {
1909         int (*doit)(struct sk_buff *, struct nlmsghdr *, struct rtattr **);
1910         int (*dump)(struct sk_buff *, struct netlink_callback *);
1911 } xfrm_dispatch[XFRM_NR_MSGTYPES] = {
1912         [XFRM_MSG_NEWSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa        },
1913         [XFRM_MSG_DELSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_del_sa        },
1914         [XFRM_MSG_GETSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_sa,
1915                                                    .dump = xfrm_dump_sa       },
1916         [XFRM_MSG_NEWPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_policy    },
1917         [XFRM_MSG_DELPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_policy    },
1918         [XFRM_MSG_GETPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_policy,
1919                                                    .dump = xfrm_dump_policy   },
1920         [XFRM_MSG_ALLOCSPI    - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_alloc_userspi },
1921         [XFRM_MSG_ACQUIRE     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_acquire   },
1922         [XFRM_MSG_EXPIRE      - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa_expire },
1923         [XFRM_MSG_UPDPOLICY   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_policy    },
1924         [XFRM_MSG_UPDSA       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_sa        },
1925         [XFRM_MSG_POLEXPIRE   - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_add_pol_expire},
1926         [XFRM_MSG_FLUSHSA     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_flush_sa      },
1927         [XFRM_MSG_FLUSHPOLICY - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_flush_policy  },
1928         [XFRM_MSG_NEWAE       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_new_ae  },
1929         [XFRM_MSG_GETAE       - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_ae  },
1930         [XFRM_MSG_MIGRATE     - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_do_migrate    },
1931         [XFRM_MSG_GETSADINFO  - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_sadinfo   },
1932         [XFRM_MSG_GETSPDINFO  - XFRM_MSG_BASE] = { .doit = xfrm_get_spdinfo   },
1933 };
1934
1935 static int xfrm_user_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
1936 {
1937         struct rtattr *xfrma[XFRMA_MAX];
1938         struct xfrm_link *link;
1939         int type, min_len;
1940
1941         type = nlh->nlmsg_type;
1942         if (type > XFRM_MSG_MAX)
1943                 return -EINVAL;
1944
1945         type -= XFRM_MSG_BASE;
1946         link = &xfrm_dispatch[type];
1947
1948         /* All operations require privileges, even GET */
1949         if (security_netlink_recv(skb, CAP_NET_ADMIN))
1950                 return -EPERM;
1951
1952         if ((type == (XFRM_MSG_GETSA - XFRM_MSG_BASE) ||
1953              type == (XFRM_MSG_GETPOLICY - XFRM_MSG_BASE)) &&
1954             (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP)) {
1955                 if (link->dump == NULL)
1956                         return -EINVAL;
1957
1958                 return netlink_dump_start(xfrm_nl, skb, nlh, link->dump, NULL);
1959         }
1960
1961         memset(xfrma, 0, sizeof(xfrma));
1962
1963         if (nlh->nlmsg_len < (min_len = xfrm_msg_min[type]))
1964                 return -EINVAL;
1965
1966         if (nlh->nlmsg_len > min_len) {
1967                 int attrlen = nlh->nlmsg_len - NLMSG_ALIGN(min_len);
1968                 struct rtattr *attr = (void *) nlh + NLMSG_ALIGN(min_len);
1969
1970                 while (RTA_OK(attr, attrlen)) {
1971                         unsigned short flavor = attr->rta_type;
1972                         if (flavor) {
1973                                 if (flavor > XFRMA_MAX)
1974                                         return -EINVAL;
1975                                 xfrma[flavor - 1] = attr;
1976                         }
1977                         attr = RTA_NEXT(attr, attrlen);
1978                 }
1979         }
1980
1981         if (link->doit == NULL)
1982                 return -EINVAL;
1983
1984         return link->doit(skb, nlh, xfrma);
1985 }
1986
1987 static void xfrm_netlink_rcv(struct sock *sk, int len)
1988 {
1989         unsigned int qlen = 0;
1990
1991         do {
1992                 mutex_lock(&xfrm_cfg_mutex);
1993                 netlink_run_queue(sk, &qlen, &xfrm_user_rcv_msg);
1994                 mutex_unlock(&xfrm_cfg_mutex);
1995
1996         } while (qlen);
1997 }
1998
1999 static int build_expire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
2000 {
2001         struct xfrm_user_expire *ue;
2002         struct nlmsghdr *nlh;
2003
2004         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, 0, XFRM_MSG_EXPIRE, sizeof(*ue), 0);
2005         if (nlh == NULL)
2006                 return -EMSGSIZE;
2007
2008         ue = nlmsg_data(nlh);
2009         copy_to_user_state(x, &ue->state);
2010         ue->hard = (c->data.hard != 0) ? 1 : 0;
2011
2012         return nlmsg_end(skb, nlh);
2013 }
2014
2015 static int xfrm_exp_state_notify(struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
2016 {
2017         struct sk_buff *skb;
2018         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(struct xfrm_user_expire));
2019
2020         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2021         if (skb == NULL)
2022                 return -ENOMEM;
2023
2024         if (build_expire(skb, x, c) < 0)
2025                 BUG();
2026
2027         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_EXPIRE, GFP_ATOMIC);
2028 }
2029
2030 static int xfrm_aevent_state_notify(struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
2031 {
2032         struct sk_buff *skb;
2033         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(struct xfrm_aevent_id));
2034
2035         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_replay_state));
2036         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_lifetime_cur));
2037         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2038         if (skb == NULL)
2039                 return -ENOMEM;
2040
2041         if (build_aevent(skb, x, c) < 0)
2042                 BUG();
2043
2044         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_AEVENTS, GFP_ATOMIC);
2045 }
2046
2047 static int xfrm_notify_sa_flush(struct km_event *c)
2048 {
2049         struct xfrm_usersa_flush *p;
2050         struct nlmsghdr *nlh;
2051         struct sk_buff *skb;
2052         int len = NLMSG_LENGTH(sizeof(struct xfrm_usersa_flush));
2053
2054         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2055         if (skb == NULL)
2056                 return -ENOMEM;
2057
2058         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, c->seq, XFRM_MSG_FLUSHSA, sizeof(*p), 0);
2059         if (nlh == NULL) {
2060                 kfree_skb(skb);
2061                 return -EMSGSIZE;
2062         }
2063
2064         p = nlmsg_data(nlh);
2065         p->proto = c->data.proto;
2066
2067         nlmsg_end(skb, nlh);
2068
2069         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_SA, GFP_ATOMIC);
2070 }
2071
2072 static inline int xfrm_sa_len(struct xfrm_state *x)
2073 {
2074         int l = 0;
2075         if (x->aalg)
2076                 l += RTA_SPACE(alg_len(x->aalg));
2077         if (x->ealg)
2078                 l += RTA_SPACE(alg_len(x->ealg));
2079         if (x->calg)
2080                 l += RTA_SPACE(sizeof(*x->calg));
2081         if (x->encap)
2082                 l += RTA_SPACE(sizeof(*x->encap));
2083
2084         return l;
2085 }
2086
2087 static int xfrm_notify_sa(struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
2088 {
2089         struct xfrm_usersa_info *p;
2090         struct xfrm_usersa_id *id;
2091         struct nlmsghdr *nlh;
2092         struct sk_buff *skb;
2093         int len = xfrm_sa_len(x);
2094         int headlen;
2095
2096         headlen = sizeof(*p);
2097         if (c->event == XFRM_MSG_DELSA) {
2098                 len += RTA_SPACE(headlen);
2099                 headlen = sizeof(*id);
2100         }
2101         len += NLMSG_SPACE(headlen);
2102
2103         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2104         if (skb == NULL)
2105                 return -ENOMEM;
2106
2107         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, c->seq, c->event, headlen, 0);
2108         if (nlh == NULL)
2109                 goto nla_put_failure;
2110
2111         p = nlmsg_data(nlh);
2112         if (c->event == XFRM_MSG_DELSA) {
2113                 struct nlattr *attr;
2114
2115                 id = nlmsg_data(nlh);
2116                 memcpy(&id->daddr, &x->id.daddr, sizeof(id->daddr));
2117                 id->spi = x->id.spi;
2118                 id->family = x->props.family;
2119                 id->proto = x->id.proto;
2120
2121                 attr = nla_reserve(skb, XFRMA_SA, sizeof(*p));
2122                 if (attr == NULL)
2123                         goto nla_put_failure;
2124
2125                 p = nla_data(attr);
2126         }
2127
2128         copy_to_user_state(x, p);
2129
2130         if (x->aalg)
2131                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_AUTH, alg_len(x->aalg), x->aalg);
2132         if (x->ealg)
2133                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_CRYPT, alg_len(x->ealg), x->ealg);
2134         if (x->calg)
2135                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ALG_COMP, sizeof(*(x->calg)), x->calg);
2136
2137         if (x->encap)
2138                 NLA_PUT(skb, XFRMA_ENCAP, sizeof(*x->encap), x->encap);
2139
2140         nlmsg_end(skb, nlh);
2141
2142         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_SA, GFP_ATOMIC);
2143
2144 nla_put_failure:
2145         kfree_skb(skb);
2146         return -1;
2147 }
2148
2149 static int xfrm_send_state_notify(struct xfrm_state *x, struct km_event *c)
2150 {
2151
2152         switch (c->event) {
2153         case XFRM_MSG_EXPIRE:
2154                 return xfrm_exp_state_notify(x, c);
2155         case XFRM_MSG_NEWAE:
2156                 return xfrm_aevent_state_notify(x, c);
2157         case XFRM_MSG_DELSA:
2158         case XFRM_MSG_UPDSA:
2159         case XFRM_MSG_NEWSA:
2160                 return xfrm_notify_sa(x, c);
2161         case XFRM_MSG_FLUSHSA:
2162                 return xfrm_notify_sa_flush(c);
2163         default:
2164                  printk("xfrm_user: Unknown SA event %d\n", c->event);
2165                  break;
2166         }
2167
2168         return 0;
2169
2170 }
2171
2172 static int build_acquire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_state *x,
2173                          struct xfrm_tmpl *xt, struct xfrm_policy *xp,
2174                          int dir)
2175 {
2176         struct xfrm_user_acquire *ua;
2177         struct nlmsghdr *nlh;
2178         __u32 seq = xfrm_get_acqseq();
2179
2180         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_ACQUIRE, sizeof(*ua), 0);
2181         if (nlh == NULL)
2182                 return -EMSGSIZE;
2183
2184         ua = nlmsg_data(nlh);
2185         memcpy(&ua->id, &x->id, sizeof(ua->id));
2186         memcpy(&ua->saddr, &x->props.saddr, sizeof(ua->saddr));
2187         memcpy(&ua->sel, &x->sel, sizeof(ua->sel));
2188         copy_to_user_policy(xp, &ua->policy, dir);
2189         ua->aalgos = xt->aalgos;
2190         ua->ealgos = xt->ealgos;
2191         ua->calgos = xt->calgos;
2192         ua->seq = x->km.seq = seq;
2193
2194         if (copy_to_user_tmpl(xp, skb) < 0)
2195                 goto nlmsg_failure;
2196         if (copy_to_user_state_sec_ctx(x, skb))
2197                 goto nlmsg_failure;
2198         if (copy_to_user_policy_type(xp->type, skb) < 0)
2199                 goto nlmsg_failure;
2200
2201         return nlmsg_end(skb, nlh);
2202
2203 nlmsg_failure:
2204         nlmsg_cancel(skb, nlh);
2205         return -EMSGSIZE;
2206 }
2207
2208 static int xfrm_send_acquire(struct xfrm_state *x, struct xfrm_tmpl *xt,
2209                              struct xfrm_policy *xp, int dir)
2210 {
2211         struct sk_buff *skb;
2212         size_t len;
2213
2214         len = RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr);
2215         len += NLMSG_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_acquire));
2216         len += RTA_SPACE(xfrm_user_sec_ctx_size(x->security));
2217 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
2218         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
2219 #endif
2220         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2221         if (skb == NULL)
2222                 return -ENOMEM;
2223
2224         if (build_acquire(skb, x, xt, xp, dir) < 0)
2225                 BUG();
2226
2227         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_ACQUIRE, GFP_ATOMIC);
2228 }
2229
2230 /* User gives us xfrm_user_policy_info followed by an array of 0
2231  * or more templates.
2232  */
2233 static struct xfrm_policy *xfrm_compile_policy(struct sock *sk, int opt,
2234                                                u8 *data, int len, int *dir)
2235 {
2236         struct xfrm_userpolicy_info *p = (struct xfrm_userpolicy_info *)data;
2237         struct xfrm_user_tmpl *ut = (struct xfrm_user_tmpl *) (p + 1);
2238         struct xfrm_policy *xp;
2239         int nr;
2240
2241         switch (sk->sk_family) {
2242         case AF_INET:
2243                 if (opt != IP_XFRM_POLICY) {
2244                         *dir = -EOPNOTSUPP;
2245                         return NULL;
2246                 }
2247                 break;
2248 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
2249         case AF_INET6:
2250                 if (opt != IPV6_XFRM_POLICY) {
2251                         *dir = -EOPNOTSUPP;
2252                         return NULL;
2253                 }
2254                 break;
2255 #endif
2256         default:
2257                 *dir = -EINVAL;
2258                 return NULL;
2259         }
2260
2261         *dir = -EINVAL;
2262
2263         if (len < sizeof(*p) ||
2264             verify_newpolicy_info(p))
2265                 return NULL;
2266
2267         nr = ((len - sizeof(*p)) / sizeof(*ut));
2268         if (validate_tmpl(nr, ut, p->sel.family))
2269                 return NULL;
2270
2271         if (p->dir > XFRM_POLICY_OUT)
2272                 return NULL;
2273
2274         xp = xfrm_policy_alloc(GFP_KERNEL);
2275         if (xp == NULL) {
2276                 *dir = -ENOBUFS;
2277                 return NULL;
2278         }
2279
2280         copy_from_user_policy(xp, p);
2281         xp->type = XFRM_POLICY_TYPE_MAIN;
2282         copy_templates(xp, ut, nr);
2283
2284         *dir = p->dir;
2285
2286         return xp;
2287 }
2288
2289 static int build_polexpire(struct sk_buff *skb, struct xfrm_policy *xp,
2290                            int dir, struct km_event *c)
2291 {
2292         struct xfrm_user_polexpire *upe;
2293         struct nlmsghdr *nlh;
2294         int hard = c->data.hard;
2295
2296         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, 0, XFRM_MSG_POLEXPIRE, sizeof(*upe), 0);
2297         if (nlh == NULL)
2298                 return -EMSGSIZE;
2299
2300         upe = nlmsg_data(nlh);
2301         copy_to_user_policy(xp, &upe->pol, dir);
2302         if (copy_to_user_tmpl(xp, skb) < 0)
2303                 goto nlmsg_failure;
2304         if (copy_to_user_sec_ctx(xp, skb))
2305                 goto nlmsg_failure;
2306         if (copy_to_user_policy_type(xp->type, skb) < 0)
2307                 goto nlmsg_failure;
2308         upe->hard = !!hard;
2309
2310         return nlmsg_end(skb, nlh);
2311
2312 nlmsg_failure:
2313         nlmsg_cancel(skb, nlh);
2314         return -EMSGSIZE;
2315 }
2316
2317 static int xfrm_exp_policy_notify(struct xfrm_policy *xp, int dir, struct km_event *c)
2318 {
2319         struct sk_buff *skb;
2320         size_t len;
2321
2322         len = RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr);
2323         len += NLMSG_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_polexpire));
2324         len += RTA_SPACE(xfrm_user_sec_ctx_size(xp->security));
2325 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
2326         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
2327 #endif
2328         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2329         if (skb == NULL)
2330                 return -ENOMEM;
2331
2332         if (build_polexpire(skb, xp, dir, c) < 0)
2333                 BUG();
2334
2335         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_EXPIRE, GFP_ATOMIC);
2336 }
2337
2338 static int xfrm_notify_policy(struct xfrm_policy *xp, int dir, struct km_event *c)
2339 {
2340         struct xfrm_userpolicy_info *p;
2341         struct xfrm_userpolicy_id *id;
2342         struct nlmsghdr *nlh;
2343         struct sk_buff *skb;
2344         int len = RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_user_tmpl) * xp->xfrm_nr);
2345         int headlen;
2346
2347         headlen = sizeof(*p);
2348         if (c->event == XFRM_MSG_DELPOLICY) {
2349                 len += RTA_SPACE(headlen);
2350                 headlen = sizeof(*id);
2351         }
2352 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
2353         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
2354 #endif
2355         len += NLMSG_SPACE(headlen);
2356
2357         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2358         if (skb == NULL)
2359                 return -ENOMEM;
2360
2361         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, c->seq, c->event, headlen, 0);
2362         if (nlh == NULL)
2363                 goto nlmsg_failure;
2364
2365         p = nlmsg_data(nlh);
2366         if (c->event == XFRM_MSG_DELPOLICY) {
2367                 struct nlattr *attr;
2368
2369                 id = nlmsg_data(nlh);
2370                 memset(id, 0, sizeof(*id));
2371                 id->dir = dir;
2372                 if (c->data.byid)
2373                         id->index = xp->index;
2374                 else
2375                         memcpy(&id->sel, &xp->selector, sizeof(id->sel));
2376
2377                 attr = nla_reserve(skb, XFRMA_POLICY, sizeof(*p));
2378                 if (attr == NULL)
2379                         goto nlmsg_failure;
2380
2381                 p = nla_data(attr);
2382         }
2383
2384         copy_to_user_policy(xp, p, dir);
2385         if (copy_to_user_tmpl(xp, skb) < 0)
2386                 goto nlmsg_failure;
2387         if (copy_to_user_policy_type(xp->type, skb) < 0)
2388                 goto nlmsg_failure;
2389
2390         nlmsg_end(skb, nlh);
2391
2392         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_POLICY, GFP_ATOMIC);
2393
2394 nlmsg_failure:
2395         kfree_skb(skb);
2396         return -1;
2397 }
2398
2399 static int xfrm_notify_policy_flush(struct km_event *c)
2400 {
2401         struct nlmsghdr *nlh;
2402         struct sk_buff *skb;
2403         int len = 0;
2404 #ifdef CONFIG_XFRM_SUB_POLICY
2405         len += RTA_SPACE(sizeof(struct xfrm_userpolicy_type));
2406 #endif
2407         len += NLMSG_LENGTH(0);
2408
2409         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2410         if (skb == NULL)
2411                 return -ENOMEM;
2412
2413         nlh = nlmsg_put(skb, c->pid, c->seq, XFRM_MSG_FLUSHPOLICY, 0, 0);
2414         if (nlh == NULL)
2415                 goto nlmsg_failure;
2416         if (copy_to_user_policy_type(c->data.type, skb) < 0)
2417                 goto nlmsg_failure;
2418
2419         nlmsg_end(skb, nlh);
2420
2421         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_POLICY, GFP_ATOMIC);
2422
2423 nlmsg_failure:
2424         kfree_skb(skb);
2425         return -1;
2426 }
2427
2428 static int xfrm_send_policy_notify(struct xfrm_policy *xp, int dir, struct km_event *c)
2429 {
2430
2431         switch (c->event) {
2432         case XFRM_MSG_NEWPOLICY:
2433         case XFRM_MSG_UPDPOLICY:
2434         case XFRM_MSG_DELPOLICY:
2435                 return xfrm_notify_policy(xp, dir, c);
2436         case XFRM_MSG_FLUSHPOLICY:
2437                 return xfrm_notify_policy_flush(c);
2438         case XFRM_MSG_POLEXPIRE:
2439                 return xfrm_exp_policy_notify(xp, dir, c);
2440         default:
2441                 printk("xfrm_user: Unknown Policy event %d\n", c->event);
2442         }
2443
2444         return 0;
2445
2446 }
2447
2448 static int build_report(struct sk_buff *skb, u8 proto,
2449                         struct xfrm_selector *sel, xfrm_address_t *addr)
2450 {
2451         struct xfrm_user_report *ur;
2452         struct nlmsghdr *nlh;
2453
2454         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, XFRM_MSG_REPORT, sizeof(*ur), 0);
2455         if (nlh == NULL)
2456                 return -EMSGSIZE;
2457
2458         ur = nlmsg_data(nlh);
2459         ur->proto = proto;
2460         memcpy(&ur->sel, sel, sizeof(ur->sel));
2461
2462         if (addr)
2463                 NLA_PUT(skb, XFRMA_COADDR, sizeof(*addr), addr);
2464
2465         return nlmsg_end(skb, nlh);
2466
2467 nla_put_failure:
2468         nlmsg_cancel(skb, nlh);
2469         return -EMSGSIZE;
2470 }
2471
2472 static int xfrm_send_report(u8 proto, struct xfrm_selector *sel,
2473                             xfrm_address_t *addr)
2474 {
2475         struct sk_buff *skb;
2476         size_t len;
2477
2478         len = NLMSG_ALIGN(NLMSG_LENGTH(sizeof(struct xfrm_user_report)));
2479         skb = alloc_skb(len, GFP_ATOMIC);
2480         if (skb == NULL)
2481                 return -ENOMEM;
2482
2483         if (build_report(skb, proto, sel, addr) < 0)
2484                 BUG();
2485
2486         return nlmsg_multicast(xfrm_nl, skb, 0, XFRMNLGRP_REPORT, GFP_ATOMIC);
2487 }
2488
2489 static struct xfrm_mgr netlink_mgr = {
2490         .id             = "netlink",
2491         .notify         = xfrm_send_state_notify,
2492         .acquire        = xfrm_send_acquire,
2493         .compile_policy = xfrm_compile_policy,
2494         .notify_policy  = xfrm_send_policy_notify,
2495         .report         = xfrm_send_report,
2496         .migrate        = xfrm_send_migrate,
2497 };
2498
2499 static int __init xfrm_user_init(void)
2500 {
2501         struct sock *nlsk;
2502
2503         printk(KERN_INFO "Initializing XFRM netlink socket\n");
2504
2505         nlsk = netlink_kernel_create(NETLINK_XFRM, XFRMNLGRP_MAX,
2506                                      xfrm_netlink_rcv, NULL, THIS_MODULE);
2507         if (nlsk == NULL)
2508                 return -ENOMEM;
2509         rcu_assign_pointer(xfrm_nl, nlsk);
2510
2511         xfrm_register_km(&netlink_mgr);
2512
2513         return 0;
2514 }
2515
2516 static void __exit xfrm_user_exit(void)
2517 {
2518         struct sock *nlsk = xfrm_nl;
2519
2520         xfrm_unregister_km(&netlink_mgr);
2521         rcu_assign_pointer(xfrm_nl, NULL);
2522         synchronize_rcu();
2523         sock_release(nlsk->sk_socket);
2524 }
2525
2526 module_init(xfrm_user_init);
2527 module_exit(xfrm_user_exit);
2528 MODULE_LICENSE("GPL");
2529 MODULE_ALIAS_NET_PF_PROTO(PF_NETLINK, NETLINK_XFRM);
2530