Merge branch 'x86-asm-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[cascardo/linux.git] / net / ipv4 / icmp.c
1 /*
2  *      NET3:   Implementation of the ICMP protocol layer.
3  *
4  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *
6  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
7  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
8  *      as published by the Free Software Foundation; either version
9  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  *      Some of the function names and the icmp unreach table for this
12  *      module were derived from [icmp.c 1.0.11 06/02/93] by
13  *      Ross Biro, Fred N. van Kempen, Mark Evans, Alan Cox, Gerhard Koerting.
14  *      Other than that this module is a complete rewrite.
15  *
16  *      Fixes:
17  *      Clemens Fruhwirth       :       introduce global icmp rate limiting
18  *                                      with icmp type masking ability instead
19  *                                      of broken per type icmp timeouts.
20  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
21  *              Alan Cox        :       Multicast ping reply as self.
22  *              Alan Cox        :       Fix atomicity lockup in ip_build_xmit
23  *                                      call.
24  *              Alan Cox        :       Added 216,128 byte paths to the MTU
25  *                                      code.
26  *              Martin Mares    :       RFC1812 checks.
27  *              Martin Mares    :       Can be configured to follow redirects
28  *                                      if acting as a router _without_ a
29  *                                      routing protocol (RFC 1812).
30  *              Martin Mares    :       Echo requests may be configured to
31  *                                      be ignored (RFC 1812).
32  *              Martin Mares    :       Limitation of ICMP error message
33  *                                      transmit rate (RFC 1812).
34  *              Martin Mares    :       TOS and Precedence set correctly
35  *                                      (RFC 1812).
36  *              Martin Mares    :       Now copying as much data from the
37  *                                      original packet as we can without
38  *                                      exceeding 576 bytes (RFC 1812).
39  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
40  *              Keith Owens     :       RFC1191 correction for 4.2BSD based
41  *                                      path MTU bug.
42  *              Thomas Quinot   :       ICMP Dest Unreach codes up to 15 are
43  *                                      valid (RFC 1812).
44  *              Andi Kleen      :       Check all packet lengths properly
45  *                                      and moved all kfree_skb() up to
46  *                                      icmp_rcv.
47  *              Andi Kleen      :       Move the rate limit bookkeeping
48  *                                      into the dest entry and use a token
49  *                                      bucket filter (thanks to ANK). Make
50  *                                      the rates sysctl configurable.
51  *              Yu Tianli       :       Fixed two ugly bugs in icmp_send
52  *                                      - IP option length was accounted wrongly
53  *                                      - ICMP header length was not accounted
54  *                                        at all.
55  *              Tristan Greaves :       Added sysctl option to ignore bogus
56  *                                      broadcast responses from broken routers.
57  *
58  * To Fix:
59  *
60  *      - Should use skb_pull() instead of all the manual checking.
61  *        This would also greatly simply some upper layer error handlers. --AK
62  *
63  */
64
65 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
66
67 #include <linux/module.h>
68 #include <linux/types.h>
69 #include <linux/jiffies.h>
70 #include <linux/kernel.h>
71 #include <linux/fcntl.h>
72 #include <linux/socket.h>
73 #include <linux/in.h>
74 #include <linux/inet.h>
75 #include <linux/inetdevice.h>
76 #include <linux/netdevice.h>
77 #include <linux/string.h>
78 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
79 #include <linux/slab.h>
80 #include <net/snmp.h>
81 #include <net/ip.h>
82 #include <net/route.h>
83 #include <net/protocol.h>
84 #include <net/icmp.h>
85 #include <net/tcp.h>
86 #include <net/udp.h>
87 #include <net/raw.h>
88 #include <net/ping.h>
89 #include <linux/skbuff.h>
90 #include <net/sock.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/timer.h>
93 #include <linux/init.h>
94 #include <asm/system.h>
95 #include <asm/uaccess.h>
96 #include <net/checksum.h>
97 #include <net/xfrm.h>
98 #include <net/inet_common.h>
99
100 /*
101  *      Build xmit assembly blocks
102  */
103
104 struct icmp_bxm {
105         struct sk_buff *skb;
106         int offset;
107         int data_len;
108
109         struct {
110                 struct icmphdr icmph;
111                 __be32         times[3];
112         } data;
113         int head_len;
114         struct ip_options_data replyopts;
115 };
116
117 /* An array of errno for error messages from dest unreach. */
118 /* RFC 1122: 3.2.2.1 States that NET_UNREACH, HOST_UNREACH and SR_FAILED MUST be considered 'transient errs'. */
119
120 const struct icmp_err icmp_err_convert[] = {
121         {
122                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNREACH */
123                 .fatal = 0,
124         },
125         {
126                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_UNREACH */
127                 .fatal = 0,
128         },
129         {
130                 .errno = ENOPROTOOPT    /* ICMP_PROT_UNREACH */,
131                 .fatal = 1,
132         },
133         {
134                 .errno = ECONNREFUSED,  /* ICMP_PORT_UNREACH */
135                 .fatal = 1,
136         },
137         {
138                 .errno = EMSGSIZE,      /* ICMP_FRAG_NEEDED */
139                 .fatal = 0,
140         },
141         {
142                 .errno = EOPNOTSUPP,    /* ICMP_SR_FAILED */
143                 .fatal = 0,
144         },
145         {
146                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNKNOWN */
147                 .fatal = 1,
148         },
149         {
150                 .errno = EHOSTDOWN,     /* ICMP_HOST_UNKNOWN */
151                 .fatal = 1,
152         },
153         {
154                 .errno = ENONET,        /* ICMP_HOST_ISOLATED */
155                 .fatal = 1,
156         },
157         {
158                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_ANO */
159                 .fatal = 1,
160         },
161         {
162                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_ANO */
163                 .fatal = 1,
164         },
165         {
166                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNR_TOS */
167                 .fatal = 0,
168         },
169         {
170                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_UNR_TOS */
171                 .fatal = 0,
172         },
173         {
174                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PKT_FILTERED */
175                 .fatal = 1,
176         },
177         {
178                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PREC_VIOLATION */
179                 .fatal = 1,
180         },
181         {
182                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PREC_CUTOFF */
183                 .fatal = 1,
184         },
185 };
186 EXPORT_SYMBOL(icmp_err_convert);
187
188 /*
189  *      ICMP control array. This specifies what to do with each ICMP.
190  */
191
192 struct icmp_control {
193         void (*handler)(struct sk_buff *skb);
194         short   error;          /* This ICMP is classed as an error message */
195 };
196
197 static const struct icmp_control icmp_pointers[NR_ICMP_TYPES+1];
198
199 /*
200  *      The ICMP socket(s). This is the most convenient way to flow control
201  *      our ICMP output as well as maintain a clean interface throughout
202  *      all layers. All Socketless IP sends will soon be gone.
203  *
204  *      On SMP we have one ICMP socket per-cpu.
205  */
206 static struct sock *icmp_sk(struct net *net)
207 {
208         return net->ipv4.icmp_sk[smp_processor_id()];
209 }
210
211 static inline struct sock *icmp_xmit_lock(struct net *net)
212 {
213         struct sock *sk;
214
215         local_bh_disable();
216
217         sk = icmp_sk(net);
218
219         if (unlikely(!spin_trylock(&sk->sk_lock.slock))) {
220                 /* This can happen if the output path signals a
221                  * dst_link_failure() for an outgoing ICMP packet.
222                  */
223                 local_bh_enable();
224                 return NULL;
225         }
226         return sk;
227 }
228
229 static inline void icmp_xmit_unlock(struct sock *sk)
230 {
231         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
232 }
233
234 /*
235  *      Send an ICMP frame.
236  */
237
238 static inline bool icmpv4_xrlim_allow(struct net *net, struct rtable *rt,
239                                       struct flowi4 *fl4, int type, int code)
240 {
241         struct dst_entry *dst = &rt->dst;
242         bool rc = true;
243
244         if (type > NR_ICMP_TYPES)
245                 goto out;
246
247         /* Don't limit PMTU discovery. */
248         if (type == ICMP_DEST_UNREACH && code == ICMP_FRAG_NEEDED)
249                 goto out;
250
251         /* No rate limit on loopback */
252         if (dst->dev && (dst->dev->flags&IFF_LOOPBACK))
253                 goto out;
254
255         /* Limit if icmp type is enabled in ratemask. */
256         if ((1 << type) & net->ipv4.sysctl_icmp_ratemask) {
257                 if (!rt->peer)
258                         rt_bind_peer(rt, fl4->daddr, 1);
259                 rc = inet_peer_xrlim_allow(rt->peer,
260                                            net->ipv4.sysctl_icmp_ratelimit);
261         }
262 out:
263         return rc;
264 }
265
266 /*
267  *      Maintain the counters used in the SNMP statistics for outgoing ICMP
268  */
269 void icmp_out_count(struct net *net, unsigned char type)
270 {
271         ICMPMSGOUT_INC_STATS(net, type);
272         ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_OUTMSGS);
273 }
274
275 /*
276  *      Checksum each fragment, and on the first include the headers and final
277  *      checksum.
278  */
279 static int icmp_glue_bits(void *from, char *to, int offset, int len, int odd,
280                           struct sk_buff *skb)
281 {
282         struct icmp_bxm *icmp_param = (struct icmp_bxm *)from;
283         __wsum csum;
284
285         csum = skb_copy_and_csum_bits(icmp_param->skb,
286                                       icmp_param->offset + offset,
287                                       to, len, 0);
288
289         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, odd);
290         if (icmp_pointers[icmp_param->data.icmph.type].error)
291                 nf_ct_attach(skb, icmp_param->skb);
292         return 0;
293 }
294
295 static void icmp_push_reply(struct icmp_bxm *icmp_param,
296                             struct flowi4 *fl4,
297                             struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rt)
298 {
299         struct sock *sk;
300         struct sk_buff *skb;
301
302         sk = icmp_sk(dev_net((*rt)->dst.dev));
303         if (ip_append_data(sk, fl4, icmp_glue_bits, icmp_param,
304                            icmp_param->data_len+icmp_param->head_len,
305                            icmp_param->head_len,
306                            ipc, rt, MSG_DONTWAIT) < 0) {
307                 ICMP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), ICMP_MIB_OUTERRORS);
308                 ip_flush_pending_frames(sk);
309         } else if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) != NULL) {
310                 struct icmphdr *icmph = icmp_hdr(skb);
311                 __wsum csum = 0;
312                 struct sk_buff *skb1;
313
314                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb1) {
315                         csum = csum_add(csum, skb1->csum);
316                 }
317                 csum = csum_partial_copy_nocheck((void *)&icmp_param->data,
318                                                  (char *)icmph,
319                                                  icmp_param->head_len, csum);
320                 icmph->checksum = csum_fold(csum);
321                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
322                 ip_push_pending_frames(sk, fl4);
323         }
324 }
325
326 /*
327  *      Driving logic for building and sending ICMP messages.
328  */
329
330 static void icmp_reply(struct icmp_bxm *icmp_param, struct sk_buff *skb)
331 {
332         struct ipcm_cookie ipc;
333         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
334         struct net *net = dev_net(rt->dst.dev);
335         struct flowi4 fl4;
336         struct sock *sk;
337         struct inet_sock *inet;
338         __be32 daddr;
339
340         if (ip_options_echo(&icmp_param->replyopts.opt.opt, skb))
341                 return;
342
343         sk = icmp_xmit_lock(net);
344         if (sk == NULL)
345                 return;
346         inet = inet_sk(sk);
347
348         icmp_param->data.icmph.checksum = 0;
349
350         inet->tos = ip_hdr(skb)->tos;
351         daddr = ipc.addr = ip_hdr(skb)->saddr;
352         ipc.opt = NULL;
353         ipc.tx_flags = 0;
354         if (icmp_param->replyopts.opt.opt.optlen) {
355                 ipc.opt = &icmp_param->replyopts.opt;
356                 if (ipc.opt->opt.srr)
357                         daddr = icmp_param->replyopts.opt.opt.faddr;
358         }
359         memset(&fl4, 0, sizeof(fl4));
360         fl4.daddr = daddr;
361         fl4.saddr = rt->rt_spec_dst;
362         fl4.flowi4_tos = RT_TOS(ip_hdr(skb)->tos);
363         fl4.flowi4_proto = IPPROTO_ICMP;
364         security_skb_classify_flow(skb, flowi4_to_flowi(&fl4));
365         rt = ip_route_output_key(net, &fl4);
366         if (IS_ERR(rt))
367                 goto out_unlock;
368         if (icmpv4_xrlim_allow(net, rt, &fl4, icmp_param->data.icmph.type,
369                                icmp_param->data.icmph.code))
370                 icmp_push_reply(icmp_param, &fl4, &ipc, &rt);
371         ip_rt_put(rt);
372 out_unlock:
373         icmp_xmit_unlock(sk);
374 }
375
376 static struct rtable *icmp_route_lookup(struct net *net,
377                                         struct flowi4 *fl4,
378                                         struct sk_buff *skb_in,
379                                         const struct iphdr *iph,
380                                         __be32 saddr, u8 tos,
381                                         int type, int code,
382                                         struct icmp_bxm *param)
383 {
384         struct rtable *rt, *rt2;
385         struct flowi4 fl4_dec;
386         int err;
387
388         memset(fl4, 0, sizeof(*fl4));
389         fl4->daddr = (param->replyopts.opt.opt.srr ?
390                       param->replyopts.opt.opt.faddr : iph->saddr);
391         fl4->saddr = saddr;
392         fl4->flowi4_tos = RT_TOS(tos);
393         fl4->flowi4_proto = IPPROTO_ICMP;
394         fl4->fl4_icmp_type = type;
395         fl4->fl4_icmp_code = code;
396         security_skb_classify_flow(skb_in, flowi4_to_flowi(fl4));
397         rt = __ip_route_output_key(net, fl4);
398         if (IS_ERR(rt))
399                 return rt;
400
401         /* No need to clone since we're just using its address. */
402         rt2 = rt;
403
404         rt = (struct rtable *) xfrm_lookup(net, &rt->dst,
405                                            flowi4_to_flowi(fl4), NULL, 0);
406         if (!IS_ERR(rt)) {
407                 if (rt != rt2)
408                         return rt;
409         } else if (PTR_ERR(rt) == -EPERM) {
410                 rt = NULL;
411         } else
412                 return rt;
413
414         err = xfrm_decode_session_reverse(skb_in, flowi4_to_flowi(&fl4_dec), AF_INET);
415         if (err)
416                 goto relookup_failed;
417
418         if (inet_addr_type(net, fl4_dec.saddr) == RTN_LOCAL) {
419                 rt2 = __ip_route_output_key(net, &fl4_dec);
420                 if (IS_ERR(rt2))
421                         err = PTR_ERR(rt2);
422         } else {
423                 struct flowi4 fl4_2 = {};
424                 unsigned long orefdst;
425
426                 fl4_2.daddr = fl4_dec.saddr;
427                 rt2 = ip_route_output_key(net, &fl4_2);
428                 if (IS_ERR(rt2)) {
429                         err = PTR_ERR(rt2);
430                         goto relookup_failed;
431                 }
432                 /* Ugh! */
433                 orefdst = skb_in->_skb_refdst; /* save old refdst */
434                 err = ip_route_input(skb_in, fl4_dec.daddr, fl4_dec.saddr,
435                                      RT_TOS(tos), rt2->dst.dev);
436
437                 dst_release(&rt2->dst);
438                 rt2 = skb_rtable(skb_in);
439                 skb_in->_skb_refdst = orefdst; /* restore old refdst */
440         }
441
442         if (err)
443                 goto relookup_failed;
444
445         rt2 = (struct rtable *) xfrm_lookup(net, &rt2->dst,
446                                             flowi4_to_flowi(&fl4_dec), NULL,
447                                             XFRM_LOOKUP_ICMP);
448         if (!IS_ERR(rt2)) {
449                 dst_release(&rt->dst);
450                 memcpy(fl4, &fl4_dec, sizeof(*fl4));
451                 rt = rt2;
452         } else if (PTR_ERR(rt2) == -EPERM) {
453                 if (rt)
454                         dst_release(&rt->dst);
455                 return rt2;
456         } else {
457                 err = PTR_ERR(rt2);
458                 goto relookup_failed;
459         }
460         return rt;
461
462 relookup_failed:
463         if (rt)
464                 return rt;
465         return ERR_PTR(err);
466 }
467
468 /*
469  *      Send an ICMP message in response to a situation
470  *
471  *      RFC 1122: 3.2.2 MUST send at least the IP header and 8 bytes of header.
472  *                MAY send more (we do).
473  *                      MUST NOT change this header information.
474  *                      MUST NOT reply to a multicast/broadcast IP address.
475  *                      MUST NOT reply to a multicast/broadcast MAC address.
476  *                      MUST reply to only the first fragment.
477  */
478
479 void icmp_send(struct sk_buff *skb_in, int type, int code, __be32 info)
480 {
481         struct iphdr *iph;
482         int room;
483         struct icmp_bxm icmp_param;
484         struct rtable *rt = skb_rtable(skb_in);
485         struct ipcm_cookie ipc;
486         struct flowi4 fl4;
487         __be32 saddr;
488         u8  tos;
489         struct net *net;
490         struct sock *sk;
491
492         if (!rt)
493                 goto out;
494         net = dev_net(rt->dst.dev);
495
496         /*
497          *      Find the original header. It is expected to be valid, of course.
498          *      Check this, icmp_send is called from the most obscure devices
499          *      sometimes.
500          */
501         iph = ip_hdr(skb_in);
502
503         if ((u8 *)iph < skb_in->head ||
504             (skb_in->network_header + sizeof(*iph)) > skb_in->tail)
505                 goto out;
506
507         /*
508          *      No replies to physical multicast/broadcast
509          */
510         if (skb_in->pkt_type != PACKET_HOST)
511                 goto out;
512
513         /*
514          *      Now check at the protocol level
515          */
516         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST | RTCF_MULTICAST))
517                 goto out;
518
519         /*
520          *      Only reply to fragment 0. We byte re-order the constant
521          *      mask for efficiency.
522          */
523         if (iph->frag_off & htons(IP_OFFSET))
524                 goto out;
525
526         /*
527          *      If we send an ICMP error to an ICMP error a mess would result..
528          */
529         if (icmp_pointers[type].error) {
530                 /*
531                  *      We are an error, check if we are replying to an
532                  *      ICMP error
533                  */
534                 if (iph->protocol == IPPROTO_ICMP) {
535                         u8 _inner_type, *itp;
536
537                         itp = skb_header_pointer(skb_in,
538                                                  skb_network_header(skb_in) +
539                                                  (iph->ihl << 2) +
540                                                  offsetof(struct icmphdr,
541                                                           type) -
542                                                  skb_in->data,
543                                                  sizeof(_inner_type),
544                                                  &_inner_type);
545                         if (itp == NULL)
546                                 goto out;
547
548                         /*
549                          *      Assume any unknown ICMP type is an error. This
550                          *      isn't specified by the RFC, but think about it..
551                          */
552                         if (*itp > NR_ICMP_TYPES ||
553                             icmp_pointers[*itp].error)
554                                 goto out;
555                 }
556         }
557
558         sk = icmp_xmit_lock(net);
559         if (sk == NULL)
560                 return;
561
562         /*
563          *      Construct source address and options.
564          */
565
566         saddr = iph->daddr;
567         if (!(rt->rt_flags & RTCF_LOCAL)) {
568                 struct net_device *dev = NULL;
569
570                 rcu_read_lock();
571                 if (rt_is_input_route(rt) &&
572                     net->ipv4.sysctl_icmp_errors_use_inbound_ifaddr)
573                         dev = dev_get_by_index_rcu(net, rt->rt_iif);
574
575                 if (dev)
576                         saddr = inet_select_addr(dev, 0, RT_SCOPE_LINK);
577                 else
578                         saddr = 0;
579                 rcu_read_unlock();
580         }
581
582         tos = icmp_pointers[type].error ? ((iph->tos & IPTOS_TOS_MASK) |
583                                            IPTOS_PREC_INTERNETCONTROL) :
584                                           iph->tos;
585
586         if (ip_options_echo(&icmp_param.replyopts.opt.opt, skb_in))
587                 goto out_unlock;
588
589
590         /*
591          *      Prepare data for ICMP header.
592          */
593
594         icmp_param.data.icmph.type       = type;
595         icmp_param.data.icmph.code       = code;
596         icmp_param.data.icmph.un.gateway = info;
597         icmp_param.data.icmph.checksum   = 0;
598         icmp_param.skb    = skb_in;
599         icmp_param.offset = skb_network_offset(skb_in);
600         inet_sk(sk)->tos = tos;
601         ipc.addr = iph->saddr;
602         ipc.opt = &icmp_param.replyopts.opt;
603         ipc.tx_flags = 0;
604
605         rt = icmp_route_lookup(net, &fl4, skb_in, iph, saddr, tos,
606                                type, code, &icmp_param);
607         if (IS_ERR(rt))
608                 goto out_unlock;
609
610         if (!icmpv4_xrlim_allow(net, rt, &fl4, type, code))
611                 goto ende;
612
613         /* RFC says return as much as we can without exceeding 576 bytes. */
614
615         room = dst_mtu(&rt->dst);
616         if (room > 576)
617                 room = 576;
618         room -= sizeof(struct iphdr) + icmp_param.replyopts.opt.opt.optlen;
619         room -= sizeof(struct icmphdr);
620
621         icmp_param.data_len = skb_in->len - icmp_param.offset;
622         if (icmp_param.data_len > room)
623                 icmp_param.data_len = room;
624         icmp_param.head_len = sizeof(struct icmphdr);
625
626         icmp_push_reply(&icmp_param, &fl4, &ipc, &rt);
627 ende:
628         ip_rt_put(rt);
629 out_unlock:
630         icmp_xmit_unlock(sk);
631 out:;
632 }
633 EXPORT_SYMBOL(icmp_send);
634
635
636 /*
637  *      Handle ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_TIME_EXCEED, and ICMP_QUENCH.
638  */
639
640 static void icmp_unreach(struct sk_buff *skb)
641 {
642         const struct iphdr *iph;
643         struct icmphdr *icmph;
644         int hash, protocol;
645         const struct net_protocol *ipprot;
646         u32 info = 0;
647         struct net *net;
648
649         net = dev_net(skb_dst(skb)->dev);
650
651         /*
652          *      Incomplete header ?
653          *      Only checks for the IP header, there should be an
654          *      additional check for longer headers in upper levels.
655          */
656
657         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
658                 goto out_err;
659
660         icmph = icmp_hdr(skb);
661         iph   = (const struct iphdr *)skb->data;
662
663         if (iph->ihl < 5) /* Mangled header, drop. */
664                 goto out_err;
665
666         if (icmph->type == ICMP_DEST_UNREACH) {
667                 switch (icmph->code & 15) {
668                 case ICMP_NET_UNREACH:
669                 case ICMP_HOST_UNREACH:
670                 case ICMP_PROT_UNREACH:
671                 case ICMP_PORT_UNREACH:
672                         break;
673                 case ICMP_FRAG_NEEDED:
674                         if (ipv4_config.no_pmtu_disc) {
675                                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_INFO pr_fmt("%pI4: fragmentation needed and DF set\n"),
676                                                &iph->daddr);
677                         } else {
678                                 info = ip_rt_frag_needed(net, iph,
679                                                          ntohs(icmph->un.frag.mtu),
680                                                          skb->dev);
681                                 if (!info)
682                                         goto out;
683                         }
684                         break;
685                 case ICMP_SR_FAILED:
686                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_INFO pr_fmt("%pI4: Source Route Failed\n"),
687                                        &iph->daddr);
688                         break;
689                 default:
690                         break;
691                 }
692                 if (icmph->code > NR_ICMP_UNREACH)
693                         goto out;
694         } else if (icmph->type == ICMP_PARAMETERPROB)
695                 info = ntohl(icmph->un.gateway) >> 24;
696
697         /*
698          *      Throw it at our lower layers
699          *
700          *      RFC 1122: 3.2.2 MUST extract the protocol ID from the passed
701          *                header.
702          *      RFC 1122: 3.2.2.1 MUST pass ICMP unreach messages to the
703          *                transport layer.
704          *      RFC 1122: 3.2.2.2 MUST pass ICMP time expired messages to
705          *                transport layer.
706          */
707
708         /*
709          *      Check the other end isn't violating RFC 1122. Some routers send
710          *      bogus responses to broadcast frames. If you see this message
711          *      first check your netmask matches at both ends, if it does then
712          *      get the other vendor to fix their kit.
713          */
714
715         if (!net->ipv4.sysctl_icmp_ignore_bogus_error_responses &&
716             inet_addr_type(net, iph->daddr) == RTN_BROADCAST) {
717                 if (net_ratelimit())
718                         pr_warn("%pI4 sent an invalid ICMP type %u, code %u error to a broadcast: %pI4 on %s\n",
719                                 &ip_hdr(skb)->saddr,
720                                 icmph->type, icmph->code,
721                                 &iph->daddr, skb->dev->name);
722                 goto out;
723         }
724
725         /* Checkin full IP header plus 8 bytes of protocol to
726          * avoid additional coding at protocol handlers.
727          */
728         if (!pskb_may_pull(skb, iph->ihl * 4 + 8))
729                 goto out;
730
731         iph = (const struct iphdr *)skb->data;
732         protocol = iph->protocol;
733
734         /*
735          *      Deliver ICMP message to raw sockets. Pretty useless feature?
736          */
737         raw_icmp_error(skb, protocol, info);
738
739         hash = protocol & (MAX_INET_PROTOS - 1);
740         rcu_read_lock();
741         ipprot = rcu_dereference(inet_protos[hash]);
742         if (ipprot && ipprot->err_handler)
743                 ipprot->err_handler(skb, info);
744         rcu_read_unlock();
745
746 out:
747         return;
748 out_err:
749         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
750         goto out;
751 }
752
753
754 /*
755  *      Handle ICMP_REDIRECT.
756  */
757
758 static void icmp_redirect(struct sk_buff *skb)
759 {
760         const struct iphdr *iph;
761
762         if (skb->len < sizeof(struct iphdr))
763                 goto out_err;
764
765         /*
766          *      Get the copied header of the packet that caused the redirect
767          */
768         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
769                 goto out;
770
771         iph = (const struct iphdr *)skb->data;
772
773         switch (icmp_hdr(skb)->code & 7) {
774         case ICMP_REDIR_NET:
775         case ICMP_REDIR_NETTOS:
776                 /*
777                  * As per RFC recommendations now handle it as a host redirect.
778                  */
779         case ICMP_REDIR_HOST:
780         case ICMP_REDIR_HOSTTOS:
781                 ip_rt_redirect(ip_hdr(skb)->saddr, iph->daddr,
782                                icmp_hdr(skb)->un.gateway,
783                                iph->saddr, skb->dev);
784                 break;
785         }
786
787         /* Ping wants to see redirects.
788          * Let's pretend they are errors of sorts... */
789         if (iph->protocol == IPPROTO_ICMP &&
790             iph->ihl >= 5 &&
791             pskb_may_pull(skb, (iph->ihl<<2)+8)) {
792                 ping_err(skb, icmp_hdr(skb)->un.gateway);
793         }
794
795 out:
796         return;
797 out_err:
798         ICMP_INC_STATS_BH(dev_net(skb->dev), ICMP_MIB_INERRORS);
799         goto out;
800 }
801
802 /*
803  *      Handle ICMP_ECHO ("ping") requests.
804  *
805  *      RFC 1122: 3.2.2.6 MUST have an echo server that answers ICMP echo
806  *                requests.
807  *      RFC 1122: 3.2.2.6 Data received in the ICMP_ECHO request MUST be
808  *                included in the reply.
809  *      RFC 1812: 4.3.3.6 SHOULD have a config option for silently ignoring
810  *                echo requests, MUST have default=NOT.
811  *      See also WRT handling of options once they are done and working.
812  */
813
814 static void icmp_echo(struct sk_buff *skb)
815 {
816         struct net *net;
817
818         net = dev_net(skb_dst(skb)->dev);
819         if (!net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_all) {
820                 struct icmp_bxm icmp_param;
821
822                 icmp_param.data.icmph      = *icmp_hdr(skb);
823                 icmp_param.data.icmph.type = ICMP_ECHOREPLY;
824                 icmp_param.skb             = skb;
825                 icmp_param.offset          = 0;
826                 icmp_param.data_len        = skb->len;
827                 icmp_param.head_len        = sizeof(struct icmphdr);
828                 icmp_reply(&icmp_param, skb);
829         }
830 }
831
832 /*
833  *      Handle ICMP Timestamp requests.
834  *      RFC 1122: 3.2.2.8 MAY implement ICMP timestamp requests.
835  *                SHOULD be in the kernel for minimum random latency.
836  *                MUST be accurate to a few minutes.
837  *                MUST be updated at least at 15Hz.
838  */
839 static void icmp_timestamp(struct sk_buff *skb)
840 {
841         struct timespec tv;
842         struct icmp_bxm icmp_param;
843         /*
844          *      Too short.
845          */
846         if (skb->len < 4)
847                 goto out_err;
848
849         /*
850          *      Fill in the current time as ms since midnight UT:
851          */
852         getnstimeofday(&tv);
853         icmp_param.data.times[1] = htonl((tv.tv_sec % 86400) * MSEC_PER_SEC +
854                                          tv.tv_nsec / NSEC_PER_MSEC);
855         icmp_param.data.times[2] = icmp_param.data.times[1];
856         if (skb_copy_bits(skb, 0, &icmp_param.data.times[0], 4))
857                 BUG();
858         icmp_param.data.icmph      = *icmp_hdr(skb);
859         icmp_param.data.icmph.type = ICMP_TIMESTAMPREPLY;
860         icmp_param.data.icmph.code = 0;
861         icmp_param.skb             = skb;
862         icmp_param.offset          = 0;
863         icmp_param.data_len        = 0;
864         icmp_param.head_len        = sizeof(struct icmphdr) + 12;
865         icmp_reply(&icmp_param, skb);
866 out:
867         return;
868 out_err:
869         ICMP_INC_STATS_BH(dev_net(skb_dst(skb)->dev), ICMP_MIB_INERRORS);
870         goto out;
871 }
872
873
874 /*
875  *      Handle ICMP_ADDRESS_MASK requests.  (RFC950)
876  *
877  * RFC1122 (3.2.2.9).  A host MUST only send replies to
878  * ADDRESS_MASK requests if it's been configured as an address mask
879  * agent.  Receiving a request doesn't constitute implicit permission to
880  * act as one. Of course, implementing this correctly requires (SHOULD)
881  * a way to turn the functionality on and off.  Another one for sysctl(),
882  * I guess. -- MS
883  *
884  * RFC1812 (4.3.3.9).   A router MUST implement it.
885  *                      A router SHOULD have switch turning it on/off.
886  *                      This switch MUST be ON by default.
887  *
888  * Gratuitous replies, zero-source replies are not implemented,
889  * that complies with RFC. DO NOT implement them!!! All the idea
890  * of broadcast addrmask replies as specified in RFC950 is broken.
891  * The problem is that it is not uncommon to have several prefixes
892  * on one physical interface. Moreover, addrmask agent can even be
893  * not aware of existing another prefixes.
894  * If source is zero, addrmask agent cannot choose correct prefix.
895  * Gratuitous mask announcements suffer from the same problem.
896  * RFC1812 explains it, but still allows to use ADDRMASK,
897  * that is pretty silly. --ANK
898  *
899  * All these rules are so bizarre, that I removed kernel addrmask
900  * support at all. It is wrong, it is obsolete, nobody uses it in
901  * any case. --ANK
902  *
903  * Furthermore you can do it with a usermode address agent program
904  * anyway...
905  */
906
907 static void icmp_address(struct sk_buff *skb)
908 {
909 #if 0
910         if (net_ratelimit())
911                 printk(KERN_DEBUG "a guy asks for address mask. Who is it?\n");
912 #endif
913 }
914
915 /*
916  * RFC1812 (4.3.3.9).   A router SHOULD listen all replies, and complain
917  *                      loudly if an inconsistency is found.
918  * called with rcu_read_lock()
919  */
920
921 static void icmp_address_reply(struct sk_buff *skb)
922 {
923         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
924         struct net_device *dev = skb->dev;
925         struct in_device *in_dev;
926         struct in_ifaddr *ifa;
927
928         if (skb->len < 4 || !(rt->rt_flags&RTCF_DIRECTSRC))
929                 return;
930
931         in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
932         if (!in_dev)
933                 return;
934
935         if (in_dev->ifa_list &&
936             IN_DEV_LOG_MARTIANS(in_dev) &&
937             IN_DEV_FORWARD(in_dev)) {
938                 __be32 _mask, *mp;
939
940                 mp = skb_header_pointer(skb, 0, sizeof(_mask), &_mask);
941                 BUG_ON(mp == NULL);
942                 for (ifa = in_dev->ifa_list; ifa; ifa = ifa->ifa_next) {
943                         if (*mp == ifa->ifa_mask &&
944                             inet_ifa_match(ip_hdr(skb)->saddr, ifa))
945                                 break;
946                 }
947                 if (!ifa && net_ratelimit()) {
948                         pr_info("Wrong address mask %pI4 from %s/%pI4\n",
949                                 mp, dev->name, &ip_hdr(skb)->saddr);
950                 }
951         }
952 }
953
954 static void icmp_discard(struct sk_buff *skb)
955 {
956 }
957
958 /*
959  *      Deal with incoming ICMP packets.
960  */
961 int icmp_rcv(struct sk_buff *skb)
962 {
963         struct icmphdr *icmph;
964         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
965         struct net *net = dev_net(rt->dst.dev);
966
967         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
968                 struct sec_path *sp = skb_sec_path(skb);
969                 int nh;
970
971                 if (!(sp && sp->xvec[sp->len - 1]->props.flags &
972                                  XFRM_STATE_ICMP))
973                         goto drop;
974
975                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*icmph) + sizeof(struct iphdr)))
976                         goto drop;
977
978                 nh = skb_network_offset(skb);
979                 skb_set_network_header(skb, sizeof(*icmph));
980
981                 if (!xfrm4_policy_check_reverse(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
982                         goto drop;
983
984                 skb_set_network_header(skb, nh);
985         }
986
987         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INMSGS);
988
989         switch (skb->ip_summed) {
990         case CHECKSUM_COMPLETE:
991                 if (!csum_fold(skb->csum))
992                         break;
993                 /* fall through */
994         case CHECKSUM_NONE:
995                 skb->csum = 0;
996                 if (__skb_checksum_complete(skb))
997                         goto error;
998         }
999
1000         if (!pskb_pull(skb, sizeof(*icmph)))
1001                 goto error;
1002
1003         icmph = icmp_hdr(skb);
1004
1005         ICMPMSGIN_INC_STATS_BH(net, icmph->type);
1006         /*
1007          *      18 is the highest 'known' ICMP type. Anything else is a mystery
1008          *
1009          *      RFC 1122: 3.2.2  Unknown ICMP messages types MUST be silently
1010          *                discarded.
1011          */
1012         if (icmph->type > NR_ICMP_TYPES)
1013                 goto error;
1014
1015
1016         /*
1017          *      Parse the ICMP message
1018          */
1019
1020         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST | RTCF_MULTICAST)) {
1021                 /*
1022                  *      RFC 1122: 3.2.2.6 An ICMP_ECHO to broadcast MAY be
1023                  *        silently ignored (we let user decide with a sysctl).
1024                  *      RFC 1122: 3.2.2.8 An ICMP_TIMESTAMP MAY be silently
1025                  *        discarded if to broadcast/multicast.
1026                  */
1027                 if ((icmph->type == ICMP_ECHO ||
1028                      icmph->type == ICMP_TIMESTAMP) &&
1029                     net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_broadcasts) {
1030                         goto error;
1031                 }
1032                 if (icmph->type != ICMP_ECHO &&
1033                     icmph->type != ICMP_TIMESTAMP &&
1034                     icmph->type != ICMP_ADDRESS &&
1035                     icmph->type != ICMP_ADDRESSREPLY) {
1036                         goto error;
1037                 }
1038         }
1039
1040         icmp_pointers[icmph->type].handler(skb);
1041
1042 drop:
1043         kfree_skb(skb);
1044         return 0;
1045 error:
1046         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
1047         goto drop;
1048 }
1049
1050 /*
1051  *      This table is the definition of how we handle ICMP.
1052  */
1053 static const struct icmp_control icmp_pointers[NR_ICMP_TYPES + 1] = {
1054         [ICMP_ECHOREPLY] = {
1055                 .handler = ping_rcv,
1056         },
1057         [1] = {
1058                 .handler = icmp_discard,
1059                 .error = 1,
1060         },
1061         [2] = {
1062                 .handler = icmp_discard,
1063                 .error = 1,
1064         },
1065         [ICMP_DEST_UNREACH] = {
1066                 .handler = icmp_unreach,
1067                 .error = 1,
1068         },
1069         [ICMP_SOURCE_QUENCH] = {
1070                 .handler = icmp_unreach,
1071                 .error = 1,
1072         },
1073         [ICMP_REDIRECT] = {
1074                 .handler = icmp_redirect,
1075                 .error = 1,
1076         },
1077         [6] = {
1078                 .handler = icmp_discard,
1079                 .error = 1,
1080         },
1081         [7] = {
1082                 .handler = icmp_discard,
1083                 .error = 1,
1084         },
1085         [ICMP_ECHO] = {
1086                 .handler = icmp_echo,
1087         },
1088         [9] = {
1089                 .handler = icmp_discard,
1090                 .error = 1,
1091         },
1092         [10] = {
1093                 .handler = icmp_discard,
1094                 .error = 1,
1095         },
1096         [ICMP_TIME_EXCEEDED] = {
1097                 .handler = icmp_unreach,
1098                 .error = 1,
1099         },
1100         [ICMP_PARAMETERPROB] = {
1101                 .handler = icmp_unreach,
1102                 .error = 1,
1103         },
1104         [ICMP_TIMESTAMP] = {
1105                 .handler = icmp_timestamp,
1106         },
1107         [ICMP_TIMESTAMPREPLY] = {
1108                 .handler = icmp_discard,
1109         },
1110         [ICMP_INFO_REQUEST] = {
1111                 .handler = icmp_discard,
1112         },
1113         [ICMP_INFO_REPLY] = {
1114                 .handler = icmp_discard,
1115         },
1116         [ICMP_ADDRESS] = {
1117                 .handler = icmp_address,
1118         },
1119         [ICMP_ADDRESSREPLY] = {
1120                 .handler = icmp_address_reply,
1121         },
1122 };
1123
1124 static void __net_exit icmp_sk_exit(struct net *net)
1125 {
1126         int i;
1127
1128         for_each_possible_cpu(i)
1129                 inet_ctl_sock_destroy(net->ipv4.icmp_sk[i]);
1130         kfree(net->ipv4.icmp_sk);
1131         net->ipv4.icmp_sk = NULL;
1132 }
1133
1134 static int __net_init icmp_sk_init(struct net *net)
1135 {
1136         int i, err;
1137
1138         net->ipv4.icmp_sk =
1139                 kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct sock *), GFP_KERNEL);
1140         if (net->ipv4.icmp_sk == NULL)
1141                 return -ENOMEM;
1142
1143         for_each_possible_cpu(i) {
1144                 struct sock *sk;
1145
1146                 err = inet_ctl_sock_create(&sk, PF_INET,
1147                                            SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP, net);
1148                 if (err < 0)
1149                         goto fail;
1150
1151                 net->ipv4.icmp_sk[i] = sk;
1152
1153                 /* Enough space for 2 64K ICMP packets, including
1154                  * sk_buff/skb_shared_info struct overhead.
1155                  */
1156                 sk->sk_sndbuf = 2 * SKB_TRUESIZE(64 * 1024);
1157
1158                 /*
1159                  * Speedup sock_wfree()
1160                  */
1161                 sock_set_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE);
1162                 inet_sk(sk)->pmtudisc = IP_PMTUDISC_DONT;
1163         }
1164
1165         /* Control parameters for ECHO replies. */
1166         net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_all = 0;
1167         net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_broadcasts = 1;
1168
1169         /* Control parameter - ignore bogus broadcast responses? */
1170         net->ipv4.sysctl_icmp_ignore_bogus_error_responses = 1;
1171
1172         /*
1173          *      Configurable global rate limit.
1174          *
1175          *      ratelimit defines tokens/packet consumed for dst->rate_token
1176          *      bucket ratemask defines which icmp types are ratelimited by
1177          *      setting it's bit position.
1178          *
1179          *      default:
1180          *      dest unreachable (3), source quench (4),
1181          *      time exceeded (11), parameter problem (12)
1182          */
1183
1184         net->ipv4.sysctl_icmp_ratelimit = 1 * HZ;
1185         net->ipv4.sysctl_icmp_ratemask = 0x1818;
1186         net->ipv4.sysctl_icmp_errors_use_inbound_ifaddr = 0;
1187
1188         return 0;
1189
1190 fail:
1191         for_each_possible_cpu(i)
1192                 inet_ctl_sock_destroy(net->ipv4.icmp_sk[i]);
1193         kfree(net->ipv4.icmp_sk);
1194         return err;
1195 }
1196
1197 static struct pernet_operations __net_initdata icmp_sk_ops = {
1198        .init = icmp_sk_init,
1199        .exit = icmp_sk_exit,
1200 };
1201
1202 int __init icmp_init(void)
1203 {
1204         return register_pernet_subsys(&icmp_sk_ops);
1205 }