Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[cascardo/linux.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/in.h>
94 #include <linux/errno.h>
95 #include <linux/timer.h>
96 #include <linux/mm.h>
97 #include <linux/inet.h>
98 #include <linux/netdevice.h>
99 #include <linux/slab.h>
100 #include <net/tcp_states.h>
101 #include <linux/skbuff.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105 #include <net/icmp.h>
106 #include <net/inet_hashtables.h>
107 #include <net/route.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <trace/events/udp.h>
111 #include <linux/static_key.h>
112 #include <trace/events/skb.h>
113 #include <net/busy_poll.h>
114 #include "udp_impl.h"
115
116 struct udp_table udp_table __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
118
119 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
121
122 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
124
125 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
127
128 atomic_long_t udp_memory_allocated;
129 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
130
131 #define MAX_UDP_PORTS 65536
132 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
133
134 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
135                                const struct udp_hslot *hslot,
136                                unsigned long *bitmap,
137                                struct sock *sk,
138                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
139                                                  const struct sock *sk2),
140                                unsigned int log)
141 {
142         struct sock *sk2;
143         struct hlist_nulls_node *node;
144         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
145
146         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
147                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
148                     sk2 != sk &&
149                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
150                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
151                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
152                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
153                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
154                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
155                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
156                         if (bitmap)
157                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
158                                           bitmap);
159                         else
160                                 return 1;
161                 }
162         return 0;
163 }
164
165 /*
166  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
167  * can insert/delete a socket with local_port == num
168  */
169 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
170                                struct udp_hslot *hslot2,
171                                struct sock *sk,
172                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
173                                                  const struct sock *sk2))
174 {
175         struct sock *sk2;
176         struct hlist_nulls_node *node;
177         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
178         int res = 0;
179
180         spin_lock(&hslot2->lock);
181         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
182                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
183                     sk2 != sk &&
184                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
185                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
186                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
187                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
188                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
189                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
190                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
191                         res = 1;
192                         break;
193                 }
194         spin_unlock(&hslot2->lock);
195         return res;
196 }
197
198 /**
199  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
200  *
201  *  @sk:          socket struct in question
202  *  @snum:        port number to look up
203  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
204  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
205  *                   with NULL address
206  */
207 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
208                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
209                                          const struct sock *sk2),
210                      unsigned int hash2_nulladdr)
211 {
212         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
213         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
214         int    error = 1;
215         struct net *net = sock_net(sk);
216
217         if (!snum) {
218                 int low, high, remaining;
219                 unsigned int rand;
220                 unsigned short first, last;
221                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
222
223                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
224                 remaining = (high - low) + 1;
225
226                 rand = prandom_u32();
227                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
228                 /*
229                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
230                  */
231                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
232                 last = first + udptable->mask + 1;
233                 do {
234                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
235                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
236                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
237                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
238                                             saddr_comp, udptable->log);
239
240                         snum = first;
241                         /*
242                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
243                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
244                          * give us randomization and full range coverage.
245                          */
246                         do {
247                                 if (low <= snum && snum <= high &&
248                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
249                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
250                                         goto found;
251                                 snum += rand;
252                         } while (snum != first);
253                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
254                 } while (++first != last);
255                 goto fail;
256         } else {
257                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
258                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
259                 if (hslot->count > 10) {
260                         int exist;
261                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
262
263                         slot2          &= udptable->mask;
264                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
265
266                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
267                         if (hslot->count < hslot2->count)
268                                 goto scan_primary_hash;
269
270                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
271                                                      sk, saddr_comp);
272                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
273                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
274                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
275                                                              sk, saddr_comp);
276                         }
277                         if (exist)
278                                 goto fail_unlock;
279                         else
280                                 goto found;
281                 }
282 scan_primary_hash:
283                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
284                                         saddr_comp, 0))
285                         goto fail_unlock;
286         }
287 found:
288         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
289         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
290         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
291         if (sk_unhashed(sk)) {
292                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
293                 hslot->count++;
294                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
295
296                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
297                 spin_lock(&hslot2->lock);
298                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
299                                          &hslot2->head);
300                 hslot2->count++;
301                 spin_unlock(&hslot2->lock);
302         }
303         error = 0;
304 fail_unlock:
305         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
306 fail:
307         return error;
308 }
309 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
310
311 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
312 {
313         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
314
315         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
316                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
317                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
318 }
319
320 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
321                                        unsigned int port)
322 {
323         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
324 }
325
326 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
327 {
328         unsigned int hash2_nulladdr =
329                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
330         unsigned int hash2_partial =
331                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
332
333         /* precompute partial secondary hash */
334         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
335         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
336 }
337
338 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
339                          unsigned short hnum,
340                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
341 {
342         int score = -1;
343
344         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
345                         !ipv6_only_sock(sk)) {
346                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
347
348                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
349                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
350                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
351                                 return -1;
352                         score += 4;
353                 }
354                 if (inet->inet_daddr) {
355                         if (inet->inet_daddr != saddr)
356                                 return -1;
357                         score += 4;
358                 }
359                 if (inet->inet_dport) {
360                         if (inet->inet_dport != sport)
361                                 return -1;
362                         score += 4;
363                 }
364                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
365                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
366                                 return -1;
367                         score += 4;
368                 }
369         }
370         return score;
371 }
372
373 /*
374  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
375  */
376 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
377                                  __be32 saddr, __be16 sport,
378                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
379 {
380         int score = -1;
381
382         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
383                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
384
385                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
386                         return -1;
387                 if (inet->inet_num != hnum)
388                         return -1;
389
390                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
391                 if (inet->inet_daddr) {
392                         if (inet->inet_daddr != saddr)
393                                 return -1;
394                         score += 4;
395                 }
396                 if (inet->inet_dport) {
397                         if (inet->inet_dport != sport)
398                                 return -1;
399                         score += 4;
400                 }
401                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
402                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
403                                 return -1;
404                         score += 4;
405                 }
406         }
407         return score;
408 }
409
410 static unsigned int udp_ehashfn(struct net *net, const __be32 laddr,
411                                  const __u16 lport, const __be32 faddr,
412                                  const __be16 fport)
413 {
414         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
415
416         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
417
418         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
419                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
420 }
421
422
423 /* called with read_rcu_lock() */
424 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
425                 __be32 saddr, __be16 sport,
426                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
427                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
428 {
429         struct sock *sk, *result;
430         struct hlist_nulls_node *node;
431         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
432         u32 hash = 0;
433
434 begin:
435         result = NULL;
436         badness = 0;
437         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
438                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
439                                       daddr, hnum, dif);
440                 if (score > badness) {
441                         result = sk;
442                         badness = score;
443                         reuseport = sk->sk_reuseport;
444                         if (reuseport) {
445                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
446                                                    saddr, sport);
447                                 matches = 1;
448                         }
449                 } else if (score == badness && reuseport) {
450                         matches++;
451                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
452                                 result = sk;
453                         hash = next_pseudo_random32(hash);
454                 }
455         }
456         /*
457          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
458          * not the expected one, we must restart lookup.
459          * We probably met an item that was moved to another chain.
460          */
461         if (get_nulls_value(node) != slot2)
462                 goto begin;
463         if (result) {
464                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
465                         result = NULL;
466                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
467                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
468                         sock_put(result);
469                         goto begin;
470                 }
471         }
472         return result;
473 }
474
475 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
476  * harder than this. -DaveM
477  */
478 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
479                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
480                 int dif, struct udp_table *udptable)
481 {
482         struct sock *sk, *result;
483         struct hlist_nulls_node *node;
484         unsigned short hnum = ntohs(dport);
485         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
486         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
487         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
488         u32 hash = 0;
489
490         rcu_read_lock();
491         if (hslot->count > 10) {
492                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
493                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
494                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
495                 if (hslot->count < hslot2->count)
496                         goto begin;
497
498                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
499                                           daddr, hnum, dif,
500                                           hslot2, slot2);
501                 if (!result) {
502                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
503                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
504                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
505                         if (hslot->count < hslot2->count)
506                                 goto begin;
507
508                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
509                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
510                                                   hslot2, slot2);
511                 }
512                 rcu_read_unlock();
513                 return result;
514         }
515 begin:
516         result = NULL;
517         badness = 0;
518         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
519                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
520                                       daddr, dport, dif);
521                 if (score > badness) {
522                         result = sk;
523                         badness = score;
524                         reuseport = sk->sk_reuseport;
525                         if (reuseport) {
526                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
527                                                    saddr, sport);
528                                 matches = 1;
529                         }
530                 } else if (score == badness && reuseport) {
531                         matches++;
532                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
533                                 result = sk;
534                         hash = next_pseudo_random32(hash);
535                 }
536         }
537         /*
538          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
539          * not the expected one, we must restart lookup.
540          * We probably met an item that was moved to another chain.
541          */
542         if (get_nulls_value(node) != slot)
543                 goto begin;
544
545         if (result) {
546                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
547                         result = NULL;
548                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
549                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
550                         sock_put(result);
551                         goto begin;
552                 }
553         }
554         rcu_read_unlock();
555         return result;
556 }
557 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
558
559 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
560                                                  __be16 sport, __be16 dport,
561                                                  struct udp_table *udptable)
562 {
563         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
564
565         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
566                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
567                                  udptable);
568 }
569
570 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
571                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
572 {
573         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
574 }
575 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
576
577 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
578                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
579                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
580                                        int dif, unsigned short hnum)
581 {
582         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
583
584         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
585             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
586             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
587             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
588             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
589             ipv6_only_sock(sk) ||
590             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
591                 return false;
592         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
593                 return false;
594         return true;
595 }
596
597 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
598                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
599                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
600                                              int dif)
601 {
602         struct hlist_nulls_node *node;
603         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
604
605         sk_nulls_for_each_from(sk, node) {
606                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
607                                         loc_port, loc_addr,
608                                         rmt_port, rmt_addr,
609                                         dif, hnum))
610                         goto found;
611         }
612         sk = NULL;
613 found:
614         return sk;
615 }
616
617 /*
618  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
619  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
620  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
621  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
622  * Header points to the ip header of the error packet. We move
623  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
624  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
625  * to find the appropriate port.
626  */
627
628 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
629 {
630         struct inet_sock *inet;
631         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
632         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
633         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
634         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
635         struct sock *sk;
636         int harderr;
637         int err;
638         struct net *net = dev_net(skb->dev);
639
640         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
641                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
642         if (sk == NULL) {
643                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
644                 return; /* No socket for error */
645         }
646
647         err = 0;
648         harderr = 0;
649         inet = inet_sk(sk);
650
651         switch (type) {
652         default:
653         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
654                 err = EHOSTUNREACH;
655                 break;
656         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
657                 goto out;
658         case ICMP_PARAMETERPROB:
659                 err = EPROTO;
660                 harderr = 1;
661                 break;
662         case ICMP_DEST_UNREACH:
663                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
664                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
665                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
666                                 err = EMSGSIZE;
667                                 harderr = 1;
668                                 break;
669                         }
670                         goto out;
671                 }
672                 err = EHOSTUNREACH;
673                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
674                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
675                         err = icmp_err_convert[code].errno;
676                 }
677                 break;
678         case ICMP_REDIRECT:
679                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
680                 goto out;
681         }
682
683         /*
684          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
685          *      4.1.3.3.
686          */
687         if (!inet->recverr) {
688                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
689                         goto out;
690         } else
691                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
692
693         sk->sk_err = err;
694         sk->sk_error_report(sk);
695 out:
696         sock_put(sk);
697 }
698
699 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
700 {
701         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
702 }
703
704 /*
705  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
706  */
707 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
708 {
709         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
710
711         if (up->pending) {
712                 up->len = 0;
713                 up->pending = 0;
714                 ip_flush_pending_frames(sk);
715         }
716 }
717 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
718
719 /**
720  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
721  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
722  *              (checksum field must be zeroed out)
723  *      @src:   source IP address
724  *      @dst:   destination IP address
725  */
726 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
727 {
728         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
729         int offset = skb_transport_offset(skb);
730         int len = skb->len - offset;
731         int hlen = len;
732         __wsum csum = 0;
733
734         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
735                 /*
736                  * Only one fragment on the socket.
737                  */
738                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
739                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
740                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
741                                                IPPROTO_UDP, 0);
742         } else {
743                 struct sk_buff *frags;
744
745                 /*
746                  * HW-checksum won't work as there are two or more
747                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
748                  * should be together
749                  */
750                 skb_walk_frags(skb, frags) {
751                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
752                         hlen -= frags->len;
753                 }
754
755                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
756                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
757
758                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
759                 if (uh->check == 0)
760                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
761         }
762 }
763 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
764
765 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
766  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
767  */
768 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
769                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
770 {
771         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
772
773         if (nocheck)
774                 uh->check = 0;
775         else if (skb_is_gso(skb))
776                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
777         else if (skb_dst(skb) && skb_dst(skb)->dev &&
778                  (skb_dst(skb)->dev->features & NETIF_F_V4_CSUM)) {
779
780                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
781
782                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
783                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
784                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
785                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
786         } else {
787                 __wsum csum;
788
789                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
790
791                 uh->check = 0;
792                 csum = skb_checksum(skb, 0, len, 0);
793                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, csum);
794                 if (uh->check == 0)
795                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
796
797                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
798         }
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
801
802 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
803 {
804         struct sock *sk = skb->sk;
805         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
806         struct udphdr *uh;
807         int err = 0;
808         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
809         int offset = skb_transport_offset(skb);
810         int len = skb->len - offset;
811         __wsum csum = 0;
812
813         /*
814          * Create a UDP header
815          */
816         uh = udp_hdr(skb);
817         uh->source = inet->inet_sport;
818         uh->dest = fl4->fl4_dport;
819         uh->len = htons(len);
820         uh->check = 0;
821
822         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
823                 csum = udplite_csum(skb);
824
825         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
826
827                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
828                 goto send;
829
830         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
831
832                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
833                 goto send;
834
835         } else
836                 csum = udp_csum(skb);
837
838         /* add protocol-dependent pseudo-header */
839         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
840                                       sk->sk_protocol, csum);
841         if (uh->check == 0)
842                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
843
844 send:
845         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
846         if (err) {
847                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
848                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
849                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
850                         err = 0;
851                 }
852         } else
853                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
854                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
855         return err;
856 }
857
858 /*
859  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
860  */
861 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
862 {
863         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
864         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
865         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
866         struct sk_buff *skb;
867         int err = 0;
868
869         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
870         if (!skb)
871                 goto out;
872
873         err = udp_send_skb(skb, fl4);
874
875 out:
876         up->len = 0;
877         up->pending = 0;
878         return err;
879 }
880 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
881
882 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
883                 size_t len)
884 {
885         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
886         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
887         struct flowi4 fl4_stack;
888         struct flowi4 *fl4;
889         int ulen = len;
890         struct ipcm_cookie ipc;
891         struct rtable *rt = NULL;
892         int free = 0;
893         int connected = 0;
894         __be32 daddr, faddr, saddr;
895         __be16 dport;
896         u8  tos;
897         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
898         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
899         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
900         struct sk_buff *skb;
901         struct ip_options_data opt_copy;
902
903         if (len > 0xFFFF)
904                 return -EMSGSIZE;
905
906         /*
907          *      Check the flags.
908          */
909
910         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
911                 return -EOPNOTSUPP;
912
913         ipc.opt = NULL;
914         ipc.tx_flags = 0;
915         ipc.ttl = 0;
916         ipc.tos = -1;
917
918         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
919
920         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
921         if (up->pending) {
922                 /*
923                  * There are pending frames.
924                  * The socket lock must be held while it's corked.
925                  */
926                 lock_sock(sk);
927                 if (likely(up->pending)) {
928                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
929                                 release_sock(sk);
930                                 return -EINVAL;
931                         }
932                         goto do_append_data;
933                 }
934                 release_sock(sk);
935         }
936         ulen += sizeof(struct udphdr);
937
938         /*
939          *      Get and verify the address.
940          */
941         if (msg->msg_name) {
942                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
943                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
944                         return -EINVAL;
945                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
946                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
947                                 return -EAFNOSUPPORT;
948                 }
949
950                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
951                 dport = usin->sin_port;
952                 if (dport == 0)
953                         return -EINVAL;
954         } else {
955                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
956                         return -EDESTADDRREQ;
957                 daddr = inet->inet_daddr;
958                 dport = inet->inet_dport;
959                 /* Open fast path for connected socket.
960                    Route will not be used, if at least one option is set.
961                  */
962                 connected = 1;
963         }
964         ipc.addr = inet->inet_saddr;
965
966         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
967
968         sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
969
970         if (msg->msg_controllen) {
971                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc,
972                                    sk->sk_family == AF_INET6);
973                 if (err)
974                         return err;
975                 if (ipc.opt)
976                         free = 1;
977                 connected = 0;
978         }
979         if (!ipc.opt) {
980                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
981
982                 rcu_read_lock();
983                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
984                 if (inet_opt) {
985                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
986                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
987                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
988                 }
989                 rcu_read_unlock();
990         }
991
992         saddr = ipc.addr;
993         ipc.addr = faddr = daddr;
994
995         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
996                 if (!daddr)
997                         return -EINVAL;
998                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
999                 connected = 0;
1000         }
1001         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1002         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1003             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1004             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1005                 tos |= RTO_ONLINK;
1006                 connected = 0;
1007         }
1008
1009         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1010                 if (!ipc.oif)
1011                         ipc.oif = inet->mc_index;
1012                 if (!saddr)
1013                         saddr = inet->mc_addr;
1014                 connected = 0;
1015         } else if (!ipc.oif)
1016                 ipc.oif = inet->uc_index;
1017
1018         if (connected)
1019                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1020
1021         if (rt == NULL) {
1022                 struct net *net = sock_net(sk);
1023
1024                 fl4 = &fl4_stack;
1025                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1026                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1027                                    inet_sk_flowi_flags(sk),
1028                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1029
1030                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1031                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1032                 if (IS_ERR(rt)) {
1033                         err = PTR_ERR(rt);
1034                         rt = NULL;
1035                         if (err == -ENETUNREACH)
1036                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1037                         goto out;
1038                 }
1039
1040                 err = -EACCES;
1041                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1042                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1043                         goto out;
1044                 if (connected)
1045                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1046         }
1047
1048         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1049                 goto do_confirm;
1050 back_from_confirm:
1051
1052         saddr = fl4->saddr;
1053         if (!ipc.addr)
1054                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1055
1056         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1057         if (!corkreq) {
1058                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1059                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1060                                   msg->msg_flags);
1061                 err = PTR_ERR(skb);
1062                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1063                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1064                 goto out;
1065         }
1066
1067         lock_sock(sk);
1068         if (unlikely(up->pending)) {
1069                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1070                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1071                 release_sock(sk);
1072
1073                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("cork app bug 2\n"));
1074                 err = -EINVAL;
1075                 goto out;
1076         }
1077         /*
1078          *      Now cork the socket to pend data.
1079          */
1080         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1081         fl4->daddr = daddr;
1082         fl4->saddr = saddr;
1083         fl4->fl4_dport = dport;
1084         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1085         up->pending = AF_INET;
1086
1087 do_append_data:
1088         up->len += ulen;
1089         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1090                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1091                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1092         if (err)
1093                 udp_flush_pending_frames(sk);
1094         else if (!corkreq)
1095                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1096         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1097                 up->pending = 0;
1098         release_sock(sk);
1099
1100 out:
1101         ip_rt_put(rt);
1102         if (free)
1103                 kfree(ipc.opt);
1104         if (!err)
1105                 return len;
1106         /*
1107          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1108          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1109          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1110          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1111          * seems like overkill.
1112          */
1113         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1114                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1115                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1116         }
1117         return err;
1118
1119 do_confirm:
1120         dst_confirm(&rt->dst);
1121         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1122                 goto back_from_confirm;
1123         err = 0;
1124         goto out;
1125 }
1126 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1127
1128 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1129                  size_t size, int flags)
1130 {
1131         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1132         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1133         int ret;
1134
1135         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1136                 flags |= MSG_MORE;
1137
1138         if (!up->pending) {
1139                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1140
1141                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1142                  * sendpage interface can't pass.
1143                  * This will succeed only when the socket is connected.
1144                  */
1145                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1146                 if (ret < 0)
1147                         return ret;
1148         }
1149
1150         lock_sock(sk);
1151
1152         if (unlikely(!up->pending)) {
1153                 release_sock(sk);
1154
1155                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("udp cork app bug 3\n"));
1156                 return -EINVAL;
1157         }
1158
1159         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1160                              page, offset, size, flags);
1161         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1162                 release_sock(sk);
1163                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1164                                         size, flags);
1165         }
1166         if (ret < 0) {
1167                 udp_flush_pending_frames(sk);
1168                 goto out;
1169         }
1170
1171         up->len += size;
1172         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1173                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1174         if (!ret)
1175                 ret = size;
1176 out:
1177         release_sock(sk);
1178         return ret;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1184  *      @sk: socket
1185  *
1186  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1187  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1188  */
1189 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1190 {
1191         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1192         struct sk_buff *skb;
1193         unsigned int res;
1194
1195         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1196
1197         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1198         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1199                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1200                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1201                                  IS_UDPLITE(sk));
1202                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1203                                  IS_UDPLITE(sk));
1204                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1205                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1206                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1207         }
1208         res = skb ? skb->len : 0;
1209         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1210
1211         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1212                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1213
1214                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1215                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1216                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1217         }
1218         return res;
1219 }
1220
1221 /*
1222  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1223  */
1224
1225 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1226 {
1227         switch (cmd) {
1228         case SIOCOUTQ:
1229         {
1230                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1231
1232                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1233         }
1234
1235         case SIOCINQ:
1236         {
1237                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1238
1239                 if (amount)
1240                         /*
1241                          * We will only return the amount
1242                          * of this packet since that is all
1243                          * that will be read.
1244                          */
1245                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1246
1247                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1248         }
1249
1250         default:
1251                 return -ENOIOCTLCMD;
1252         }
1253
1254         return 0;
1255 }
1256 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1257
1258 /*
1259  *      This should be easy, if there is something there we
1260  *      return it, otherwise we block.
1261  */
1262
1263 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1264                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1265 {
1266         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1267         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1268         struct sk_buff *skb;
1269         unsigned int ulen, copied;
1270         int peeked, off = 0;
1271         int err;
1272         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1273         bool slow;
1274
1275         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1276                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1277
1278 try_again:
1279         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1280                                   &peeked, &off, &err);
1281         if (!skb)
1282                 goto out;
1283
1284         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1285         copied = len;
1286         if (copied > ulen)
1287                 copied = ulen;
1288         else if (copied < ulen)
1289                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1290
1291         /*
1292          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1293          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1294          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1295          */
1296
1297         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1298                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1299                         goto csum_copy_err;
1300         }
1301
1302         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1303                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1304                                               msg->msg_iov, copied);
1305         else {
1306                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1307                                                        sizeof(struct udphdr),
1308                                                        msg->msg_iov);
1309
1310                 if (err == -EINVAL)
1311                         goto csum_copy_err;
1312         }
1313
1314         if (unlikely(err)) {
1315                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1316                 if (!peeked) {
1317                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1318                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1319                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1320                 }
1321                 goto out_free;
1322         }
1323
1324         if (!peeked)
1325                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1326                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1327
1328         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1329
1330         /* Copy the address. */
1331         if (sin) {
1332                 sin->sin_family = AF_INET;
1333                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1334                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1335                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1336                 *addr_len = sizeof(*sin);
1337         }
1338         if (inet->cmsg_flags)
1339                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1340
1341         err = copied;
1342         if (flags & MSG_TRUNC)
1343                 err = ulen;
1344
1345 out_free:
1346         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1347 out:
1348         return err;
1349
1350 csum_copy_err:
1351         slow = lock_sock_fast(sk);
1352         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1353                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1354                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1355         }
1356         unlock_sock_fast(sk, slow);
1357
1358         if (noblock)
1359                 return -EAGAIN;
1360
1361         /* starting over for a new packet */
1362         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1363         goto try_again;
1364 }
1365
1366
1367 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1368 {
1369         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1370         /*
1371          *      1003.1g - break association.
1372          */
1373
1374         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1375         inet->inet_daddr = 0;
1376         inet->inet_dport = 0;
1377         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1378         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1379         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1380                 inet_reset_saddr(sk);
1381
1382         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1383                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1384                 inet->inet_sport = 0;
1385         }
1386         sk_dst_reset(sk);
1387         return 0;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1390
1391 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1392 {
1393         if (sk_hashed(sk)) {
1394                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1395                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1396
1397                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1398                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1399                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1400
1401                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1402                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1403                         hslot->count--;
1404                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1405                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1406
1407                         spin_lock(&hslot2->lock);
1408                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1409                         hslot2->count--;
1410                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1411                 }
1412                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1413         }
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1416
1417 /*
1418  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1419  */
1420 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1421 {
1422         if (sk_hashed(sk)) {
1423                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1424                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1425
1426                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1427                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1428                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1429                 if (hslot2 != nhslot2) {
1430                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1431                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1432                         /* we must lock primary chain too */
1433                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1434
1435                         spin_lock(&hslot2->lock);
1436                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1437                         hslot2->count--;
1438                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1439
1440                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1441                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1442                                                  &nhslot2->head);
1443                         nhslot2->count++;
1444                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1445
1446                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1447                 }
1448         }
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1451
1452 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1453 {
1454         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1455                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1456                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1457         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1458 }
1459
1460 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1461 {
1462         int rc;
1463
1464         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1465                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1466                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1467         }
1468
1469         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1470         if (rc < 0) {
1471                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1472
1473                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1474                 if (rc == -ENOMEM)
1475                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1476                                          is_udplite);
1477                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1478                 kfree_skb(skb);
1479                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1480                 return -1;
1481         }
1482
1483         return 0;
1484
1485 }
1486
1487 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1488 void udp_encap_enable(void)
1489 {
1490         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1491                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1492 }
1493 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1494
1495 /* returns:
1496  *  -1: error
1497  *   0: success
1498  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1499  *
1500  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1501  * have either been requeued or freed.
1502  */
1503 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1504 {
1505         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1506         int rc;
1507         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1508
1509         /*
1510          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1511          */
1512         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1513                 goto drop;
1514         nf_reset(skb);
1515
1516         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1517                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1518
1519                 /*
1520                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1521                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1522                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1523                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1524                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1525                  *    handler or was discarded by it.
1526                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1527                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1528                  */
1529
1530                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1531                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1532                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv != NULL) {
1533                         int ret;
1534
1535                         /* Verify checksum before giving to encap */
1536                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1537                                 goto csum_error;
1538
1539                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1540                         if (ret <= 0) {
1541                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1542                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1543                                                  is_udplite);
1544                                 return -ret;
1545                         }
1546                 }
1547
1548                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1549         }
1550
1551         /*
1552          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1553          */
1554         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1555
1556                 /*
1557                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1558                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1559                  * on the application settings, not on the functioning of the
1560                  * protocol stack as such.
1561                  *
1562                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1563                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1564                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1565                  * provided by the application."
1566                  */
1567                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1568                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1569                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1570                         goto drop;
1571                 }
1572                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1573                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1574                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1575                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1576                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1577                  */
1578                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1579                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1580                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1581                         goto drop;
1582                 }
1583         }
1584
1585         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1586             udp_lib_checksum_complete(skb))
1587                 goto csum_error;
1588
1589
1590         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1591                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1592                                  is_udplite);
1593                 goto drop;
1594         }
1595
1596         rc = 0;
1597
1598         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1599         bh_lock_sock(sk);
1600         if (!sock_owned_by_user(sk))
1601                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1602         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1603                 bh_unlock_sock(sk);
1604                 goto drop;
1605         }
1606         bh_unlock_sock(sk);
1607
1608         return rc;
1609
1610 csum_error:
1611         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1612 drop:
1613         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1614         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1615         kfree_skb(skb);
1616         return -1;
1617 }
1618
1619
1620 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1621                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1622 {
1623         unsigned int i;
1624         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1625         struct sock *sk;
1626
1627         for (i = 0; i < count; i++) {
1628                 sk = stack[i];
1629                 if (likely(skb1 == NULL))
1630                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1631
1632                 if (!skb1) {
1633                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1634                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1635                                          IS_UDPLITE(sk));
1636                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1637                                          IS_UDPLITE(sk));
1638                 }
1639
1640                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1641                         skb1 = NULL;
1642         }
1643         if (unlikely(skb1))
1644                 kfree_skb(skb1);
1645 }
1646
1647 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1648  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1649  */
1650 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1651 {
1652         struct dst_entry *old;
1653
1654         dst_hold(dst);
1655         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1656         dst_release(old);
1657 }
1658
1659 /*
1660  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1661  *
1662  *      Note: called only from the BH handler context.
1663  */
1664 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1665                                     struct udphdr  *uh,
1666                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1667                                     struct udp_table *udptable)
1668 {
1669         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1670         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1671         int dif;
1672         unsigned int i, count = 0;
1673
1674         spin_lock(&hslot->lock);
1675         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1676         dif = skb->dev->ifindex;
1677         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1678         while (sk) {
1679                 stack[count++] = sk;
1680                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1681                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1682                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1683                         if (!sk)
1684                                 break;
1685                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1686                         count = 0;
1687                 }
1688         }
1689         /*
1690          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1691          */
1692         for (i = 0; i < count; i++)
1693                 sock_hold(stack[i]);
1694
1695         spin_unlock(&hslot->lock);
1696
1697         /*
1698          * do the slow work with no lock held
1699          */
1700         if (count) {
1701                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1702
1703                 for (i = 0; i < count; i++)
1704                         sock_put(stack[i]);
1705         } else {
1706                 kfree_skb(skb);
1707         }
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1712  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1713  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1714  * including udp header and folding it to skb->csum.
1715  */
1716 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1717                                  int proto)
1718 {
1719         int err;
1720
1721         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1722         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1723
1724         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1725                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1726                 if (err)
1727                         return err;
1728         }
1729
1730         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1731                                             inet_compute_pseudo);
1732 }
1733
1734 /*
1735  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1736  */
1737
1738 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1739                    int proto)
1740 {
1741         struct sock *sk;
1742         struct udphdr *uh;
1743         unsigned short ulen;
1744         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1745         __be32 saddr, daddr;
1746         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1747
1748         /*
1749          *  Validate the packet.
1750          */
1751         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1752                 goto drop;              /* No space for header. */
1753
1754         uh   = udp_hdr(skb);
1755         ulen = ntohs(uh->len);
1756         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1757         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1758
1759         if (ulen > skb->len)
1760                 goto short_packet;
1761
1762         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1763                 /* UDP validates ulen. */
1764                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1765                         goto short_packet;
1766                 uh = udp_hdr(skb);
1767         }
1768
1769         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1770                 goto csum_error;
1771
1772         sk = skb_steal_sock(skb);
1773         if (sk) {
1774                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1775                 int ret;
1776
1777                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1778                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1779
1780                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1781                 sock_put(sk);
1782                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1783                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1784                  */
1785                 if (ret > 0)
1786                         return -ret;
1787                 return 0;
1788         } else {
1789                 if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1790                         return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1791                                         saddr, daddr, udptable);
1792
1793                 sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1794         }
1795
1796         if (sk != NULL) {
1797                 int ret;
1798
1799                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1800                 sock_put(sk);
1801
1802                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1803                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1804                  */
1805                 if (ret > 0)
1806                         return -ret;
1807                 return 0;
1808         }
1809
1810         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1811                 goto drop;
1812         nf_reset(skb);
1813
1814         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1815         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1816                 goto csum_error;
1817
1818         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1819         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1820
1821         /*
1822          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1823          * don't wanna listen.  Ignore it.
1824          */
1825         kfree_skb(skb);
1826         return 0;
1827
1828 short_packet:
1829         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1830                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1831                        &saddr, ntohs(uh->source),
1832                        ulen, skb->len,
1833                        &daddr, ntohs(uh->dest));
1834         goto drop;
1835
1836 csum_error:
1837         /*
1838          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1839          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1840          */
1841         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1842                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1843                        &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1844                        ulen);
1845         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1846 drop:
1847         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1848         kfree_skb(skb);
1849         return 0;
1850 }
1851
1852 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1853  * If more than one socket found returns NULL
1854  */
1855 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1856                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1857                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1858                                                   int dif)
1859 {
1860         struct sock *sk, *result;
1861         struct hlist_nulls_node *node;
1862         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1863         unsigned int count, slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1864         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1865
1866         /* Do not bother scanning a too big list */
1867         if (hslot->count > 10)
1868                 return NULL;
1869
1870         rcu_read_lock();
1871 begin:
1872         count = 0;
1873         result = NULL;
1874         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
1875                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1876                                         loc_port, loc_addr,
1877                                         rmt_port, rmt_addr,
1878                                         dif, hnum)) {
1879                         result = sk;
1880                         ++count;
1881                 }
1882         }
1883         /*
1884          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
1885          * not the expected one, we must restart lookup.
1886          * We probably met an item that was moved to another chain.
1887          */
1888         if (get_nulls_value(node) != slot)
1889                 goto begin;
1890
1891         if (result) {
1892                 if (count != 1 ||
1893                     unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1894                         result = NULL;
1895                 else if (unlikely(!__udp_is_mcast_sock(net, result,
1896                                                        loc_port, loc_addr,
1897                                                        rmt_port, rmt_addr,
1898                                                        dif, hnum))) {
1899                         sock_put(result);
1900                         result = NULL;
1901                 }
1902         }
1903         rcu_read_unlock();
1904         return result;
1905 }
1906
1907 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1908  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1909  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1910  */
1911 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1912                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1913                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1914                                             int dif)
1915 {
1916         struct sock *sk, *result;
1917         struct hlist_nulls_node *node;
1918         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1919         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1920         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1921         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1922         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1923         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1924
1925         rcu_read_lock();
1926         result = NULL;
1927         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
1928                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie,
1929                                rmt_addr, loc_addr, ports, dif))
1930                         result = sk;
1931                 /* Only check first socket in chain */
1932                 break;
1933         }
1934
1935         if (result) {
1936                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1937                         result = NULL;
1938                 else if (unlikely(!INET_MATCH(sk, net, acookie,
1939                                               rmt_addr, loc_addr,
1940                                               ports, dif))) {
1941                         sock_put(result);
1942                         result = NULL;
1943                 }
1944         }
1945         rcu_read_unlock();
1946         return result;
1947 }
1948
1949 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1950 {
1951         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1952         const struct iphdr *iph;
1953         const struct udphdr *uh;
1954         struct sock *sk;
1955         struct dst_entry *dst;
1956         int dif = skb->dev->ifindex;
1957
1958         /* validate the packet */
1959         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1960                 return;
1961
1962         iph = ip_hdr(skb);
1963         uh = udp_hdr(skb);
1964
1965         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1966             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST)
1967                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1968                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1969         else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST)
1970                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1971                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1972         else
1973                 return;
1974
1975         if (!sk)
1976                 return;
1977
1978         skb->sk = sk;
1979         skb->destructor = sock_edemux;
1980         dst = sk->sk_rx_dst;
1981
1982         if (dst)
1983                 dst = dst_check(dst, 0);
1984         if (dst)
1985                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1986 }
1987
1988 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1989 {
1990         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1991 }
1992
1993 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1994 {
1995         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1996         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1997         udp_flush_pending_frames(sk);
1998         unlock_sock_fast(sk, slow);
1999         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2000                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2001                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2002                 if (encap_destroy)
2003                         encap_destroy(sk);
2004         }
2005 }
2006
2007 /*
2008  *      Socket option code for UDP
2009  */
2010 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2011                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2012                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2013 {
2014         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2015         int val, valbool;
2016         int err = 0;
2017         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2018
2019         if (optlen < sizeof(int))
2020                 return -EINVAL;
2021
2022         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2023                 return -EFAULT;
2024
2025         valbool = val ? 1 : 0;
2026
2027         switch (optname) {
2028         case UDP_CORK:
2029                 if (val != 0) {
2030                         up->corkflag = 1;
2031                 } else {
2032                         up->corkflag = 0;
2033                         lock_sock(sk);
2034                         (*push_pending_frames)(sk);
2035                         release_sock(sk);
2036                 }
2037                 break;
2038
2039         case UDP_ENCAP:
2040                 switch (val) {
2041                 case 0:
2042                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2043                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2044                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2045                         /* FALLTHROUGH */
2046                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2047                         up->encap_type = val;
2048                         udp_encap_enable();
2049                         break;
2050                 default:
2051                         err = -ENOPROTOOPT;
2052                         break;
2053                 }
2054                 break;
2055
2056         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2057                 up->no_check6_tx = valbool;
2058                 break;
2059
2060         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2061                 up->no_check6_rx = valbool;
2062                 break;
2063
2064         /*
2065          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2066          */
2067         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2068          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2069         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2070                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2071                         return -ENOPROTOOPT;
2072                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2073                         val = 8;
2074                 else if (val > USHRT_MAX)
2075                         val = USHRT_MAX;
2076                 up->pcslen = val;
2077                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2078                 break;
2079
2080         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2081          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2082          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2083         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2084                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2085                         return -ENOPROTOOPT;
2086                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2087                         val = 8;
2088                 else if (val > USHRT_MAX)
2089                         val = USHRT_MAX;
2090                 up->pcrlen = val;
2091                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2092                 break;
2093
2094         default:
2095                 err = -ENOPROTOOPT;
2096                 break;
2097         }
2098
2099         return err;
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2102
2103 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2104                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2105 {
2106         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2107                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2108                                           udp_push_pending_frames);
2109         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2110 }
2111
2112 #ifdef CONFIG_COMPAT
2113 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2114                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2115 {
2116         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2117                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2118                                           udp_push_pending_frames);
2119         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2120 }
2121 #endif
2122
2123 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2124                        char __user *optval, int __user *optlen)
2125 {
2126         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2127         int val, len;
2128
2129         if (get_user(len, optlen))
2130                 return -EFAULT;
2131
2132         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2133
2134         if (len < 0)
2135                 return -EINVAL;
2136
2137         switch (optname) {
2138         case UDP_CORK:
2139                 val = up->corkflag;
2140                 break;
2141
2142         case UDP_ENCAP:
2143                 val = up->encap_type;
2144                 break;
2145
2146         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2147                 val = up->no_check6_tx;
2148                 break;
2149
2150         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2151                 val = up->no_check6_rx;
2152                 break;
2153
2154         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2155          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2156         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2157                 val = up->pcslen;
2158                 break;
2159
2160         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2161                 val = up->pcrlen;
2162                 break;
2163
2164         default:
2165                 return -ENOPROTOOPT;
2166         }
2167
2168         if (put_user(len, optlen))
2169                 return -EFAULT;
2170         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2171                 return -EFAULT;
2172         return 0;
2173 }
2174 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2175
2176 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2177                    char __user *optval, int __user *optlen)
2178 {
2179         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2180                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2181         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2182 }
2183
2184 #ifdef CONFIG_COMPAT
2185 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2186                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2187 {
2188         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2189                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2190         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2191 }
2192 #endif
2193 /**
2194  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2195  *      @file - file struct
2196  *      @sock - socket
2197  *      @wait - poll table
2198  *
2199  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2200  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2201  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2202  *      then it could get return from select indicating data available
2203  *      but then block when reading it. Add special case code
2204  *      to work around these arguably broken applications.
2205  */
2206 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2207 {
2208         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2209         struct sock *sk = sock->sk;
2210
2211         sock_rps_record_flow(sk);
2212
2213         /* Check for false positives due to checksum errors */
2214         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2215             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2216                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2217
2218         return mask;
2219
2220 }
2221 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2222
2223 struct proto udp_prot = {
2224         .name              = "UDP",
2225         .owner             = THIS_MODULE,
2226         .close             = udp_lib_close,
2227         .connect           = ip4_datagram_connect,
2228         .disconnect        = udp_disconnect,
2229         .ioctl             = udp_ioctl,
2230         .destroy           = udp_destroy_sock,
2231         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2232         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2233         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2234         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2235         .sendpage          = udp_sendpage,
2236         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2237         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2238         .hash              = udp_lib_hash,
2239         .unhash            = udp_lib_unhash,
2240         .rehash            = udp_v4_rehash,
2241         .get_port          = udp_v4_get_port,
2242         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2243         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2244         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2245         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2246         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2247         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2248         .h.udp_table       = &udp_table,
2249 #ifdef CONFIG_COMPAT
2250         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2251         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2252 #endif
2253         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2254 };
2255 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2256
2257 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2258 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2259
2260 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2261 {
2262         struct sock *sk;
2263         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2264         struct net *net = seq_file_net(seq);
2265
2266         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2267              ++state->bucket) {
2268                 struct hlist_nulls_node *node;
2269                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2270
2271                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
2272                         continue;
2273
2274                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2275                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
2276                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2277                                 continue;
2278                         if (sk->sk_family == state->family)
2279                                 goto found;
2280                 }
2281                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2282         }
2283         sk = NULL;
2284 found:
2285         return sk;
2286 }
2287
2288 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2289 {
2290         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2291         struct net *net = seq_file_net(seq);
2292
2293         do {
2294                 sk = sk_nulls_next(sk);
2295         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2296
2297         if (!sk) {
2298                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2299                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2300                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2301         }
2302         return sk;
2303 }
2304
2305 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2306 {
2307         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2308
2309         if (sk)
2310                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2311                         --pos;
2312         return pos ? NULL : sk;
2313 }
2314
2315 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2316 {
2317         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2318         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2319
2320         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2321 }
2322
2323 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2324 {
2325         struct sock *sk;
2326
2327         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2328                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2329         else
2330                 sk = udp_get_next(seq, v);
2331
2332         ++*pos;
2333         return sk;
2334 }
2335
2336 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2337 {
2338         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2339
2340         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2341                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2342 }
2343
2344 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2345 {
2346         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2347         struct udp_iter_state *s;
2348         int err;
2349
2350         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2351                            sizeof(struct udp_iter_state));
2352         if (err < 0)
2353                 return err;
2354
2355         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2356         s->family               = afinfo->family;
2357         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2358         return err;
2359 }
2360 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2361
2362 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2363 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2364 {
2365         struct proc_dir_entry *p;
2366         int rc = 0;
2367
2368         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2369         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2370         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2371
2372         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2373                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2374         if (!p)
2375                 rc = -ENOMEM;
2376         return rc;
2377 }
2378 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2379
2380 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2381 {
2382         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2383 }
2384 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2385
2386 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2387 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2388                 int bucket)
2389 {
2390         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2391         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2392         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2393         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2394         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2395
2396         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2397                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2398                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2399                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2400                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2401                 0, 0L, 0,
2402                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2403                 0, sock_i_ino(sp),
2404                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2405                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2406 }
2407
2408 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2409 {
2410         seq_setwidth(seq, 127);
2411         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2412                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2413                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2414                            "inode ref pointer drops");
2415         else {
2416                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2417
2418                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2419         }
2420         seq_pad(seq, '\n');
2421         return 0;
2422 }
2423
2424 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2425         .owner    = THIS_MODULE,
2426         .open     = udp_seq_open,
2427         .read     = seq_read,
2428         .llseek   = seq_lseek,
2429         .release  = seq_release_net
2430 };
2431
2432 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2433 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2434         .name           = "udp",
2435         .family         = AF_INET,
2436         .udp_table      = &udp_table,
2437         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2438         .seq_ops        = {
2439                 .show           = udp4_seq_show,
2440         },
2441 };
2442
2443 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2444 {
2445         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2446 }
2447
2448 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2449 {
2450         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2451 }
2452
2453 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2454         .init = udp4_proc_init_net,
2455         .exit = udp4_proc_exit_net,
2456 };
2457
2458 int __init udp4_proc_init(void)
2459 {
2460         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2461 }
2462
2463 void udp4_proc_exit(void)
2464 {
2465         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2466 }
2467 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2468
2469 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2470 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2471 {
2472         ssize_t ret;
2473
2474         if (!str)
2475                 return 0;
2476
2477         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2478         if (ret)
2479                 return 0;
2480
2481         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2482                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2483         return 1;
2484 }
2485 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2486
2487 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2488 {
2489         unsigned int i;
2490
2491         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2492                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2493                                               uhash_entries,
2494                                               21, /* one slot per 2 MB */
2495                                               0,
2496                                               &table->log,
2497                                               &table->mask,
2498                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2499                                               64 * 1024);
2500
2501         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2502         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2503                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2504                 table->hash[i].count = 0;
2505                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2506         }
2507         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2508                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2509                 table->hash2[i].count = 0;
2510                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2511         }
2512 }
2513
2514 void __init udp_init(void)
2515 {
2516         unsigned long limit;
2517
2518         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2519         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2520         limit = max(limit, 128UL);
2521         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2522         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2523         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2524
2525         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2526         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2527 }