3563788d064fb2dd1a34398ae1dd90766d7f4f1d
[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/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117
118 struct udp_table udp_table __read_mostly;
119 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
120
121 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
122 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
123
124 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
125 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
126
127 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
128 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
129
130 atomic_long_t udp_memory_allocated;
131 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
132
133 #define MAX_UDP_PORTS 65536
134 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
135
136 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
137                                const struct udp_hslot *hslot,
138                                unsigned long *bitmap,
139                                struct sock *sk,
140                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
141                                                  const struct sock *sk2,
142                                                  bool match_wildcard),
143                                unsigned int log)
144 {
145         struct sock *sk2;
146         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
147
148         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
149                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
150                     sk2 != sk &&
151                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
152                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
153                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
154                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
155                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
156                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
157                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
158                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
159                         if (!bitmap)
160                                 return 1;
161                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
162                 }
163         }
164         return 0;
165 }
166
167 /*
168  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
169  * can insert/delete a socket with local_port == num
170  */
171 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
172                                 struct udp_hslot *hslot2,
173                                 struct sock *sk,
174                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
175                                                   const struct sock *sk2,
176                                                   bool match_wildcard))
177 {
178         struct sock *sk2;
179         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
180         int res = 0;
181
182         spin_lock(&hslot2->lock);
183         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
184                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
185                     sk2 != sk &&
186                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
187                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
188                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
189                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
190                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
191                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
192                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
193                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
194                         res = 1;
195                         break;
196                 }
197         }
198         spin_unlock(&hslot2->lock);
199         return res;
200 }
201
202 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot,
203                                   int (*saddr_same)(const struct sock *sk1,
204                                                     const struct sock *sk2,
205                                                     bool match_wildcard))
206 {
207         struct net *net = sock_net(sk);
208         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
209         struct sock *sk2;
210
211         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
212                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
213                     sk2 != sk &&
214                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
215                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
216                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
217                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
218                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
219                     (*saddr_same)(sk, sk2, false)) {
220                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
221                 }
222         }
223
224         /* Initial allocation may have already happened via setsockopt */
225         if (!rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
226                 return reuseport_alloc(sk);
227         return 0;
228 }
229
230 /**
231  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
232  *
233  *  @sk:          socket struct in question
234  *  @snum:        port number to look up
235  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
236  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
237  *                   with NULL address
238  */
239 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
240                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
241                                        const struct sock *sk2,
242                                        bool match_wildcard),
243                      unsigned int hash2_nulladdr)
244 {
245         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
246         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
247         int    error = 1;
248         struct net *net = sock_net(sk);
249
250         if (!snum) {
251                 int low, high, remaining;
252                 unsigned int rand;
253                 unsigned short first, last;
254                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
255
256                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
257                 remaining = (high - low) + 1;
258
259                 rand = prandom_u32();
260                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
261                 /*
262                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
263                  */
264                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
265                 last = first + udptable->mask + 1;
266                 do {
267                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
268                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
269                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
270                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
271                                             saddr_comp, udptable->log);
272
273                         snum = first;
274                         /*
275                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
276                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
277                          * give us randomization and full range coverage.
278                          */
279                         do {
280                                 if (low <= snum && snum <= high &&
281                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
282                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
283                                         goto found;
284                                 snum += rand;
285                         } while (snum != first);
286                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
287                 } while (++first != last);
288                 goto fail;
289         } else {
290                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
291                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
292                 if (hslot->count > 10) {
293                         int exist;
294                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
295
296                         slot2          &= udptable->mask;
297                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
298
299                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
300                         if (hslot->count < hslot2->count)
301                                 goto scan_primary_hash;
302
303                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
304                                                      sk, saddr_comp);
305                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
306                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
307                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
308                                                              sk, saddr_comp);
309                         }
310                         if (exist)
311                                 goto fail_unlock;
312                         else
313                                 goto found;
314                 }
315 scan_primary_hash:
316                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
317                                         saddr_comp, 0))
318                         goto fail_unlock;
319         }
320 found:
321         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
322         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
323         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
324         if (sk_unhashed(sk)) {
325                 if (sk->sk_reuseport &&
326                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot, saddr_comp)) {
327                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
328                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
329                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
330                         goto fail_unlock;
331                 }
332
333                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
334                 hslot->count++;
335                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
336
337                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
338                 spin_lock(&hslot2->lock);
339                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
340                                          &hslot2->head);
341                 hslot2->count++;
342                 spin_unlock(&hslot2->lock);
343         }
344         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
345         error = 0;
346 fail_unlock:
347         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
348 fail:
349         return error;
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
352
353 /* match_wildcard == true:  0.0.0.0 equals to any IPv4 addresses
354  * match_wildcard == false: addresses must be exactly the same, i.e.
355  *                          0.0.0.0 only equals to 0.0.0.0
356  */
357 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2,
358                          bool match_wildcard)
359 {
360         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
361
362         if (!ipv6_only_sock(sk2)) {
363                 if (inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr)
364                         return 1;
365                 if (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr)
366                         return match_wildcard;
367         }
368         return 0;
369 }
370
371 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
372                               unsigned int port)
373 {
374         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
375 }
376
377 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
378 {
379         unsigned int hash2_nulladdr =
380                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
381         unsigned int hash2_partial =
382                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
383
384         /* precompute partial secondary hash */
385         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
386         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
387 }
388
389 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
390                                 __be32 saddr, unsigned short hnum, __be16 sport,
391                                 __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
392 {
393         int score;
394         struct inet_sock *inet;
395
396         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
397             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
398             ipv6_only_sock(sk))
399                 return -1;
400
401         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
402         inet = inet_sk(sk);
403
404         if (inet->inet_rcv_saddr) {
405                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
406                         return -1;
407                 score += 4;
408         }
409
410         if (inet->inet_daddr) {
411                 if (inet->inet_daddr != saddr)
412                         return -1;
413                 score += 4;
414         }
415
416         if (inet->inet_dport) {
417                 if (inet->inet_dport != sport)
418                         return -1;
419                 score += 4;
420         }
421
422         if (sk->sk_bound_dev_if) {
423                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
424                         return -1;
425                 score += 4;
426         }
427         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
428                 score++;
429         return score;
430 }
431
432 /*
433  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
434  */
435 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
436                                  __be32 saddr, __be16 sport,
437                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
438 {
439         int score;
440         struct inet_sock *inet;
441
442         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
443             ipv6_only_sock(sk))
444                 return -1;
445
446         inet = inet_sk(sk);
447
448         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr ||
449             inet->inet_num != hnum)
450                 return -1;
451
452         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
453
454         if (inet->inet_daddr) {
455                 if (inet->inet_daddr != saddr)
456                         return -1;
457                 score += 4;
458         }
459
460         if (inet->inet_dport) {
461                 if (inet->inet_dport != sport)
462                         return -1;
463                 score += 4;
464         }
465
466         if (sk->sk_bound_dev_if) {
467                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
468                         return -1;
469                 score += 4;
470         }
471
472         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
473                 score++;
474
475         return score;
476 }
477
478 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
479                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
480                        const __be16 fport)
481 {
482         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
483
484         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
485
486         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
487                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
488 }
489
490 /* called with read_rcu_lock() */
491 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
492                 __be32 saddr, __be16 sport,
493                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
494                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2,
495                 struct sk_buff *skb)
496 {
497         struct sock *sk, *result;
498         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
499         u32 hash = 0;
500
501         result = NULL;
502         badness = 0;
503         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
504                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
505                                       daddr, hnum, dif);
506                 if (score > badness) {
507                         reuseport = sk->sk_reuseport;
508                         if (reuseport) {
509                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
510                                                    saddr, sport);
511                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
512                                                         sizeof(struct udphdr));
513                                 if (result)
514                                         return result;
515                                 matches = 1;
516                         }
517                         badness = score;
518                         result = sk;
519                 } else if (score == badness && reuseport) {
520                         matches++;
521                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
522                                 result = sk;
523                         hash = next_pseudo_random32(hash);
524                 }
525         }
526         return result;
527 }
528
529 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
530  * harder than this. -DaveM
531  */
532 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
533                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
534                 int dif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
535 {
536         struct sock *sk, *result;
537         unsigned short hnum = ntohs(dport);
538         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
539         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
540         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
541         u32 hash = 0;
542
543         if (hslot->count > 10) {
544                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
545                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
546                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
547                 if (hslot->count < hslot2->count)
548                         goto begin;
549
550                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
551                                           daddr, hnum, dif,
552                                           hslot2, slot2, skb);
553                 if (!result) {
554                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
555                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
556                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
557                         if (hslot->count < hslot2->count)
558                                 goto begin;
559
560                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
561                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
562                                                   hslot2, slot2, skb);
563                 }
564                 return result;
565         }
566 begin:
567         result = NULL;
568         badness = 0;
569         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
570                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
571                                       daddr, dport, dif);
572                 if (score > badness) {
573                         reuseport = sk->sk_reuseport;
574                         if (reuseport) {
575                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
576                                                    saddr, sport);
577                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
578                                                         sizeof(struct udphdr));
579                                 if (result)
580                                         return result;
581                                 matches = 1;
582                         }
583                         result = sk;
584                         badness = score;
585                 } else if (score == badness && reuseport) {
586                         matches++;
587                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
588                                 result = sk;
589                         hash = next_pseudo_random32(hash);
590                 }
591         }
592         return result;
593 }
594 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
595
596 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
597                                                  __be16 sport, __be16 dport,
598                                                  struct udp_table *udptable)
599 {
600         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
601
602         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
603                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
604                                  udptable, skb);
605 }
606
607 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
608                                  __be16 sport, __be16 dport)
609 {
610         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
611         const struct net_device *dev =
612             skb_dst(skb) ? skb_dst(skb)->dev : skb->dev;
613
614         return __udp4_lib_lookup(dev_net(dev), iph->saddr, sport,
615                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
616                                  &udp_table, skb);
617 }
618 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
619
620 /* Must be called under rcu_read_lock().
621  * Does increment socket refcount.
622  */
623 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
624     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY)
625 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
626                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
627 {
628         struct sock *sk;
629
630         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
631                                dif, &udp_table, NULL);
632         if (sk && !atomic_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
633                 sk = NULL;
634         return sk;
635 }
636 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
637 #endif
638
639 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
640                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
641                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
642                                        int dif, unsigned short hnum)
643 {
644         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
645
646         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
647             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
648             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
649             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
650             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
651             ipv6_only_sock(sk) ||
652             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
653                 return false;
654         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
655                 return false;
656         return true;
657 }
658
659 /*
660  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
661  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
662  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
663  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
664  * Header points to the ip header of the error packet. We move
665  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
666  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
667  * to find the appropriate port.
668  */
669
670 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
671 {
672         struct inet_sock *inet;
673         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
674         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
675         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
676         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
677         struct sock *sk;
678         int harderr;
679         int err;
680         struct net *net = dev_net(skb->dev);
681
682         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
683                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable,
684                         NULL);
685         if (!sk) {
686                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
687                 return; /* No socket for error */
688         }
689
690         err = 0;
691         harderr = 0;
692         inet = inet_sk(sk);
693
694         switch (type) {
695         default:
696         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
697                 err = EHOSTUNREACH;
698                 break;
699         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
700                 goto out;
701         case ICMP_PARAMETERPROB:
702                 err = EPROTO;
703                 harderr = 1;
704                 break;
705         case ICMP_DEST_UNREACH:
706                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
707                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
708                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
709                                 err = EMSGSIZE;
710                                 harderr = 1;
711                                 break;
712                         }
713                         goto out;
714                 }
715                 err = EHOSTUNREACH;
716                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
717                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
718                         err = icmp_err_convert[code].errno;
719                 }
720                 break;
721         case ICMP_REDIRECT:
722                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
723                 goto out;
724         }
725
726         /*
727          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
728          *      4.1.3.3.
729          */
730         if (!inet->recverr) {
731                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
732                         goto out;
733         } else
734                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
735
736         sk->sk_err = err;
737         sk->sk_error_report(sk);
738 out:
739         return;
740 }
741
742 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
743 {
744         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
745 }
746
747 /*
748  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
749  */
750 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
751 {
752         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
753
754         if (up->pending) {
755                 up->len = 0;
756                 up->pending = 0;
757                 ip_flush_pending_frames(sk);
758         }
759 }
760 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
761
762 /**
763  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
764  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
765  *              (checksum field must be zeroed out)
766  *      @src:   source IP address
767  *      @dst:   destination IP address
768  */
769 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
770 {
771         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
772         int offset = skb_transport_offset(skb);
773         int len = skb->len - offset;
774         int hlen = len;
775         __wsum csum = 0;
776
777         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
778                 /*
779                  * Only one fragment on the socket.
780                  */
781                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
782                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
783                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
784                                                IPPROTO_UDP, 0);
785         } else {
786                 struct sk_buff *frags;
787
788                 /*
789                  * HW-checksum won't work as there are two or more
790                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
791                  * should be together
792                  */
793                 skb_walk_frags(skb, frags) {
794                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
795                         hlen -= frags->len;
796                 }
797
798                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
799                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
800
801                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
802                 if (uh->check == 0)
803                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
804         }
805 }
806 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
807
808 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
809  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
810  */
811 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
812                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
813 {
814         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
815
816         if (nocheck) {
817                 uh->check = 0;
818         } else if (skb_is_gso(skb)) {
819                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
820         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
821                 uh->check = 0;
822                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
823                 if (uh->check == 0)
824                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
825         } else {
826                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
827                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
828                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
829                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
830         }
831 }
832 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
833
834 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
835 {
836         struct sock *sk = skb->sk;
837         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
838         struct udphdr *uh;
839         int err = 0;
840         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
841         int offset = skb_transport_offset(skb);
842         int len = skb->len - offset;
843         __wsum csum = 0;
844
845         /*
846          * Create a UDP header
847          */
848         uh = udp_hdr(skb);
849         uh->source = inet->inet_sport;
850         uh->dest = fl4->fl4_dport;
851         uh->len = htons(len);
852         uh->check = 0;
853
854         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
855                 csum = udplite_csum(skb);
856
857         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
858
859                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
860                 goto send;
861
862         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
863
864                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
865                 goto send;
866
867         } else
868                 csum = udp_csum(skb);
869
870         /* add protocol-dependent pseudo-header */
871         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
872                                       sk->sk_protocol, csum);
873         if (uh->check == 0)
874                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
875
876 send:
877         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
878         if (err) {
879                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
880                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
881                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
882                         err = 0;
883                 }
884         } else
885                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
886                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
887         return err;
888 }
889
890 /*
891  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
892  */
893 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
894 {
895         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
896         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
897         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
898         struct sk_buff *skb;
899         int err = 0;
900
901         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
902         if (!skb)
903                 goto out;
904
905         err = udp_send_skb(skb, fl4);
906
907 out:
908         up->len = 0;
909         up->pending = 0;
910         return err;
911 }
912 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
913
914 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
915 {
916         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
917         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
918         struct flowi4 fl4_stack;
919         struct flowi4 *fl4;
920         int ulen = len;
921         struct ipcm_cookie ipc;
922         struct rtable *rt = NULL;
923         int free = 0;
924         int connected = 0;
925         __be32 daddr, faddr, saddr;
926         __be16 dport;
927         u8  tos;
928         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
929         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
930         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
931         struct sk_buff *skb;
932         struct ip_options_data opt_copy;
933
934         if (len > 0xFFFF)
935                 return -EMSGSIZE;
936
937         /*
938          *      Check the flags.
939          */
940
941         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
942                 return -EOPNOTSUPP;
943
944         ipc.opt = NULL;
945         ipc.tx_flags = 0;
946         ipc.ttl = 0;
947         ipc.tos = -1;
948
949         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
950
951         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
952         if (up->pending) {
953                 /*
954                  * There are pending frames.
955                  * The socket lock must be held while it's corked.
956                  */
957                 lock_sock(sk);
958                 if (likely(up->pending)) {
959                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
960                                 release_sock(sk);
961                                 return -EINVAL;
962                         }
963                         goto do_append_data;
964                 }
965                 release_sock(sk);
966         }
967         ulen += sizeof(struct udphdr);
968
969         /*
970          *      Get and verify the address.
971          */
972         if (msg->msg_name) {
973                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
974                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
975                         return -EINVAL;
976                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
977                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
978                                 return -EAFNOSUPPORT;
979                 }
980
981                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
982                 dport = usin->sin_port;
983                 if (dport == 0)
984                         return -EINVAL;
985         } else {
986                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
987                         return -EDESTADDRREQ;
988                 daddr = inet->inet_daddr;
989                 dport = inet->inet_dport;
990                 /* Open fast path for connected socket.
991                    Route will not be used, if at least one option is set.
992                  */
993                 connected = 1;
994         }
995
996         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
997         ipc.addr = inet->inet_saddr;
998         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
999
1000         if (msg->msg_controllen) {
1001                 err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc, sk->sk_family == AF_INET6);
1002                 if (unlikely(err)) {
1003                         kfree(ipc.opt);
1004                         return err;
1005                 }
1006                 if (ipc.opt)
1007                         free = 1;
1008                 connected = 0;
1009         }
1010         if (!ipc.opt) {
1011                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1012
1013                 rcu_read_lock();
1014                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1015                 if (inet_opt) {
1016                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1017                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1018                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1019                 }
1020                 rcu_read_unlock();
1021         }
1022
1023         saddr = ipc.addr;
1024         ipc.addr = faddr = daddr;
1025
1026         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
1027
1028         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1029                 if (!daddr)
1030                         return -EINVAL;
1031                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1032                 connected = 0;
1033         }
1034         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1035         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1036             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1037             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1038                 tos |= RTO_ONLINK;
1039                 connected = 0;
1040         }
1041
1042         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1043                 if (!ipc.oif)
1044                         ipc.oif = inet->mc_index;
1045                 if (!saddr)
1046                         saddr = inet->mc_addr;
1047                 connected = 0;
1048         } else if (!ipc.oif)
1049                 ipc.oif = inet->uc_index;
1050
1051         if (connected)
1052                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1053
1054         if (!rt) {
1055                 struct net *net = sock_net(sk);
1056                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1057
1058                 fl4 = &fl4_stack;
1059
1060                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1061                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1062                                    flow_flags,
1063                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1064
1065                 if (!saddr && ipc.oif) {
1066                         err = l3mdev_get_saddr(net, ipc.oif, fl4);
1067                         if (err < 0)
1068                                 goto out;
1069                 }
1070
1071                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1072                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1073                 if (IS_ERR(rt)) {
1074                         err = PTR_ERR(rt);
1075                         rt = NULL;
1076                         if (err == -ENETUNREACH)
1077                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1078                         goto out;
1079                 }
1080
1081                 err = -EACCES;
1082                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1083                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1084                         goto out;
1085                 if (connected)
1086                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1087         }
1088
1089         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1090                 goto do_confirm;
1091 back_from_confirm:
1092
1093         saddr = fl4->saddr;
1094         if (!ipc.addr)
1095                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1096
1097         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1098         if (!corkreq) {
1099                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1100                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1101                                   msg->msg_flags);
1102                 err = PTR_ERR(skb);
1103                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1104                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1105                 goto out;
1106         }
1107
1108         lock_sock(sk);
1109         if (unlikely(up->pending)) {
1110                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1111                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1112                 release_sock(sk);
1113
1114                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1115                 err = -EINVAL;
1116                 goto out;
1117         }
1118         /*
1119          *      Now cork the socket to pend data.
1120          */
1121         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1122         fl4->daddr = daddr;
1123         fl4->saddr = saddr;
1124         fl4->fl4_dport = dport;
1125         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1126         up->pending = AF_INET;
1127
1128 do_append_data:
1129         up->len += ulen;
1130         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1131                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1132                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1133         if (err)
1134                 udp_flush_pending_frames(sk);
1135         else if (!corkreq)
1136                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1137         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1138                 up->pending = 0;
1139         release_sock(sk);
1140
1141 out:
1142         ip_rt_put(rt);
1143         if (free)
1144                 kfree(ipc.opt);
1145         if (!err)
1146                 return len;
1147         /*
1148          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1149          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1150          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1151          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1152          * seems like overkill.
1153          */
1154         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1155                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1156                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1157         }
1158         return err;
1159
1160 do_confirm:
1161         dst_confirm(&rt->dst);
1162         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1163                 goto back_from_confirm;
1164         err = 0;
1165         goto out;
1166 }
1167 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1168
1169 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1170                  size_t size, int flags)
1171 {
1172         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1173         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1174         int ret;
1175
1176         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1177                 flags |= MSG_MORE;
1178
1179         if (!up->pending) {
1180                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1181
1182                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1183                  * sendpage interface can't pass.
1184                  * This will succeed only when the socket is connected.
1185                  */
1186                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1187                 if (ret < 0)
1188                         return ret;
1189         }
1190
1191         lock_sock(sk);
1192
1193         if (unlikely(!up->pending)) {
1194                 release_sock(sk);
1195
1196                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1197                 return -EINVAL;
1198         }
1199
1200         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1201                              page, offset, size, flags);
1202         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1203                 release_sock(sk);
1204                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1205                                         size, flags);
1206         }
1207         if (ret < 0) {
1208                 udp_flush_pending_frames(sk);
1209                 goto out;
1210         }
1211
1212         up->len += size;
1213         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1214                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1215         if (!ret)
1216                 ret = size;
1217 out:
1218         release_sock(sk);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 /**
1223  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1224  *      @sk: socket
1225  *
1226  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1227  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1228  */
1229 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1230 {
1231         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1232         struct sk_buff *skb;
1233         unsigned int res;
1234
1235         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1236
1237         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1238         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1239                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1240                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1241                                  IS_UDPLITE(sk));
1242                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1243                                  IS_UDPLITE(sk));
1244                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1245                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1246                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1247         }
1248         res = skb ? skb->len : 0;
1249         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1250
1251         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1252                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1253
1254                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1255                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1256                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1257         }
1258         return res;
1259 }
1260
1261 /*
1262  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1263  */
1264
1265 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1266 {
1267         switch (cmd) {
1268         case SIOCOUTQ:
1269         {
1270                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1271
1272                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1273         }
1274
1275         case SIOCINQ:
1276         {
1277                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1278
1279                 if (amount)
1280                         /*
1281                          * We will only return the amount
1282                          * of this packet since that is all
1283                          * that will be read.
1284                          */
1285                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1286
1287                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1288         }
1289
1290         default:
1291                 return -ENOIOCTLCMD;
1292         }
1293
1294         return 0;
1295 }
1296 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1297
1298 /*
1299  *      This should be easy, if there is something there we
1300  *      return it, otherwise we block.
1301  */
1302
1303 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1304                 int flags, int *addr_len)
1305 {
1306         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1307         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1308         struct sk_buff *skb;
1309         unsigned int ulen, copied;
1310         int peeked, peeking, off;
1311         int err;
1312         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1313         bool checksum_valid = false;
1314         bool slow;
1315
1316         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1317                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1318
1319 try_again:
1320         peeking = off = sk_peek_offset(sk, flags);
1321         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1322                                   &peeked, &off, &err);
1323         if (!skb)
1324                 return err;
1325
1326         ulen = skb->len;
1327         copied = len;
1328         if (copied > ulen - off)
1329                 copied = ulen - off;
1330         else if (copied < ulen)
1331                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1332
1333         /*
1334          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1335          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1336          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1337          */
1338
1339         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov || peeking) {
1340                 checksum_valid = !udp_lib_checksum_complete(skb);
1341                 if (!checksum_valid)
1342                         goto csum_copy_err;
1343         }
1344
1345         if (checksum_valid || skb_csum_unnecessary(skb))
1346                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1347         else {
1348                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1349
1350                 if (err == -EINVAL)
1351                         goto csum_copy_err;
1352         }
1353
1354         if (unlikely(err)) {
1355                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1356                 if (!peeked) {
1357                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1358                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1359                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1360                 }
1361                 skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1362                 return err;
1363         }
1364
1365         if (!peeked)
1366                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1367                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1368
1369         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1370
1371         /* Copy the address. */
1372         if (sin) {
1373                 sin->sin_family = AF_INET;
1374                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1375                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1376                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1377                 *addr_len = sizeof(*sin);
1378         }
1379         if (inet->cmsg_flags)
1380                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr));
1381
1382         err = copied;
1383         if (flags & MSG_TRUNC)
1384                 err = ulen;
1385
1386         __skb_free_datagram_locked(sk, skb, peeking ? -err : err);
1387         return err;
1388
1389 csum_copy_err:
1390         slow = lock_sock_fast(sk);
1391         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1392                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1393                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1394         }
1395         unlock_sock_fast(sk, slow);
1396
1397         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1398         cond_resched();
1399         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1400         goto try_again;
1401 }
1402
1403 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1404 {
1405         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1406         /*
1407          *      1003.1g - break association.
1408          */
1409
1410         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1411         inet->inet_daddr = 0;
1412         inet->inet_dport = 0;
1413         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1414         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1415         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1416                 inet_reset_saddr(sk);
1417
1418         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1419                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1420                 inet->inet_sport = 0;
1421         }
1422         sk_dst_reset(sk);
1423         return 0;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1426
1427 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1428 {
1429         if (sk_hashed(sk)) {
1430                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1431                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1432
1433                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1434                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1435                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1436
1437                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1438                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1439                         reuseport_detach_sock(sk);
1440                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1441                         hslot->count--;
1442                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1443                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1444
1445                         spin_lock(&hslot2->lock);
1446                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1447                         hslot2->count--;
1448                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1449                 }
1450                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1451         }
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1454
1455 /*
1456  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1457  */
1458 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1459 {
1460         if (sk_hashed(sk)) {
1461                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1462                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1463
1464                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1465                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1466                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1467
1468                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1469                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1470                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1471                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1472                         /* we must lock primary chain too */
1473                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1474                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1475                                 reuseport_detach_sock(sk);
1476
1477                         if (hslot2 != nhslot2) {
1478                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1479                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1480                                 hslot2->count--;
1481                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1482
1483                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1484                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1485                                                          &nhslot2->head);
1486                                 nhslot2->count++;
1487                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1488                         }
1489
1490                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1491                 }
1492         }
1493 }
1494 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1495
1496 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1497 {
1498         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1499                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1500                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1501         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1502 }
1503
1504 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1505 {
1506         int rc;
1507
1508         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1509                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1510                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1511                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1512         }
1513
1514         rc = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1515         if (rc < 0) {
1516                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1517
1518                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1519                 if (rc == -ENOMEM)
1520                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1521                                          is_udplite);
1522                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1523                 kfree_skb(skb);
1524                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1525                 return -1;
1526         }
1527
1528         return 0;
1529
1530 }
1531
1532 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1533 void udp_encap_enable(void)
1534 {
1535         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1536                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1537 }
1538 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1539
1540 /* returns:
1541  *  -1: error
1542  *   0: success
1543  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1544  *
1545  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1546  * have either been requeued or freed.
1547  */
1548 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1549 {
1550         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1551         int rc;
1552         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1553
1554         /*
1555          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1556          */
1557         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1558                 goto drop;
1559         nf_reset(skb);
1560
1561         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1562                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1563
1564                 /*
1565                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1566                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1567                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1568                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1569                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1570                  *    handler or was discarded by it.
1571                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1572                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1573                  */
1574
1575                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1576                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1577                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv) {
1578                         int ret;
1579
1580                         /* Verify checksum before giving to encap */
1581                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1582                                 goto csum_error;
1583
1584                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1585                         if (ret <= 0) {
1586                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1587                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1588                                                  is_udplite);
1589                                 return -ret;
1590                         }
1591                 }
1592
1593                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1594         }
1595
1596         /*
1597          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1598          */
1599         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1600
1601                 /*
1602                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1603                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1604                  * on the application settings, not on the functioning of the
1605                  * protocol stack as such.
1606                  *
1607                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1608                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1609                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1610                  * provided by the application."
1611                  */
1612                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1613                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1614                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1615                         goto drop;
1616                 }
1617                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1618                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1619                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1620                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1621                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1622                  */
1623                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1624                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1625                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1626                         goto drop;
1627                 }
1628         }
1629
1630         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter)) {
1631                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1632                         goto csum_error;
1633                 if (sk_filter(sk, skb))
1634                         goto drop;
1635         }
1636
1637         udp_csum_pull_header(skb);
1638         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
1639                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1640                                  is_udplite);
1641                 goto drop;
1642         }
1643
1644         rc = 0;
1645
1646         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1647         bh_lock_sock(sk);
1648         if (!sock_owned_by_user(sk))
1649                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1650         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1651                 bh_unlock_sock(sk);
1652                 goto drop;
1653         }
1654         bh_unlock_sock(sk);
1655
1656         return rc;
1657
1658 csum_error:
1659         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1660 drop:
1661         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1662         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1663         kfree_skb(skb);
1664         return -1;
1665 }
1666
1667 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1668  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1669  */
1670 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1671 {
1672         struct dst_entry *old;
1673
1674         dst_hold(dst);
1675         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1676         dst_release(old);
1677 }
1678
1679 /*
1680  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1681  *
1682  *      Note: called only from the BH handler context.
1683  */
1684 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1685                                     struct udphdr  *uh,
1686                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1687                                     struct udp_table *udptable,
1688                                     int proto)
1689 {
1690         struct sock *sk, *first = NULL;
1691         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1692         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1693         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1694         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
1695         int dif = skb->dev->ifindex;
1696         struct hlist_node *node;
1697         struct sk_buff *nskb;
1698
1699         if (use_hash2) {
1700                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1701                             udp_table.mask;
1702                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udp_table.mask;
1703 start_lookup:
1704                 hslot = &udp_table.hash2[hash2];
1705                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1706         }
1707
1708         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
1709                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
1710                                          uh->source, saddr, dif, hnum))
1711                         continue;
1712
1713                 if (!first) {
1714                         first = sk;
1715                         continue;
1716                 }
1717                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1718
1719                 if (unlikely(!nskb)) {
1720                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1721                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1722                                          IS_UDPLITE(sk));
1723                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS,
1724                                          IS_UDPLITE(sk));
1725                         continue;
1726                 }
1727                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
1728                         consume_skb(nskb);
1729         }
1730
1731         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1732         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1733                 hash2 = hash2_any;
1734                 goto start_lookup;
1735         }
1736
1737         if (first) {
1738                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
1739                         consume_skb(skb);
1740         } else {
1741                 kfree_skb(skb);
1742                 UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1743                                  proto == IPPROTO_UDPLITE);
1744         }
1745         return 0;
1746 }
1747
1748 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1749  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1750  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1751  * including udp header and folding it to skb->csum.
1752  */
1753 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1754                                  int proto)
1755 {
1756         int err;
1757
1758         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1759         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1760
1761         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1762                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1763                 if (err)
1764                         return err;
1765         }
1766
1767         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1768                                             inet_compute_pseudo);
1769 }
1770
1771 /*
1772  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1773  */
1774
1775 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1776                    int proto)
1777 {
1778         struct sock *sk;
1779         struct udphdr *uh;
1780         unsigned short ulen;
1781         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1782         __be32 saddr, daddr;
1783         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1784
1785         /*
1786          *  Validate the packet.
1787          */
1788         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1789                 goto drop;              /* No space for header. */
1790
1791         uh   = udp_hdr(skb);
1792         ulen = ntohs(uh->len);
1793         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1794         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1795
1796         if (ulen > skb->len)
1797                 goto short_packet;
1798
1799         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1800                 /* UDP validates ulen. */
1801                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1802                         goto short_packet;
1803                 uh = udp_hdr(skb);
1804         }
1805
1806         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1807                 goto csum_error;
1808
1809         sk = skb_steal_sock(skb);
1810         if (sk) {
1811                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1812                 int ret;
1813
1814                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1815                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1816
1817                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1818                 sock_put(sk);
1819                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1820                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1821                  */
1822                 if (ret > 0)
1823                         return -ret;
1824                 return 0;
1825         }
1826
1827         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1828                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1829                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1830
1831         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1832         if (sk) {
1833                 int ret;
1834
1835                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1836                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1837                                                  inet_compute_pseudo);
1838
1839                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1840
1841                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1842                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1843                  */
1844                 if (ret > 0)
1845                         return -ret;
1846                 return 0;
1847         }
1848
1849         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1850                 goto drop;
1851         nf_reset(skb);
1852
1853         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1854         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1855                 goto csum_error;
1856
1857         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1858         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1859
1860         /*
1861          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1862          * don't wanna listen.  Ignore it.
1863          */
1864         kfree_skb(skb);
1865         return 0;
1866
1867 short_packet:
1868         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1869                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1870                             &saddr, ntohs(uh->source),
1871                             ulen, skb->len,
1872                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1873         goto drop;
1874
1875 csum_error:
1876         /*
1877          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1878          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1879          */
1880         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1881                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1882                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1883                             ulen);
1884         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1885 drop:
1886         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1887         kfree_skb(skb);
1888         return 0;
1889 }
1890
1891 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1892  * If more than one socket found returns NULL
1893  */
1894 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1895                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1896                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1897                                                   int dif)
1898 {
1899         struct sock *sk, *result;
1900         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1901         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1902         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1903
1904         /* Do not bother scanning a too big list */
1905         if (hslot->count > 10)
1906                 return NULL;
1907
1908         result = NULL;
1909         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
1910                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
1911                                         rmt_port, rmt_addr, dif, hnum)) {
1912                         if (result)
1913                                 return NULL;
1914                         result = sk;
1915                 }
1916         }
1917
1918         return result;
1919 }
1920
1921 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1922  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1923  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1924  */
1925 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1926                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1927                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1928                                             int dif)
1929 {
1930         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1931         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1932         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1933         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1934         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1935         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1936         struct sock *sk;
1937
1938         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1939                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
1940                                loc_addr, ports, dif))
1941                         return sk;
1942                 /* Only check first socket in chain */
1943                 break;
1944         }
1945         return NULL;
1946 }
1947
1948 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1949 {
1950         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1951         const struct iphdr *iph;
1952         const struct udphdr *uh;
1953         struct sock *sk = NULL;
1954         struct dst_entry *dst;
1955         int dif = skb->dev->ifindex;
1956         int ours;
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                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1968
1969                 if (!in_dev)
1970                         return;
1971
1972                 /* we are supposed to accept bcast packets */
1973                 if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1974                         ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
1975                                                iph->protocol);
1976                         if (!ours)
1977                                 return;
1978                 }
1979
1980                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1981                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1982         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
1983                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1984                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1985         }
1986
1987         if (!sk || !atomic_inc_not_zero_hint(&sk->sk_refcnt, 2))
1988                 return;
1989
1990         skb->sk = sk;
1991         skb->destructor = sock_efree;
1992         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
1993
1994         if (dst)
1995                 dst = dst_check(dst, 0);
1996         if (dst) {
1997                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
1998                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
1999                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
2000                                 skb_dst_set(skb, dst);
2001                 } else {
2002                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
2003                 }
2004         }
2005 }
2006
2007 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2008 {
2009         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2010 }
2011
2012 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2013 {
2014         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2015         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2016         udp_flush_pending_frames(sk);
2017         unlock_sock_fast(sk, slow);
2018         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2019                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2020                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2021                 if (encap_destroy)
2022                         encap_destroy(sk);
2023         }
2024 }
2025
2026 /*
2027  *      Socket option code for UDP
2028  */
2029 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2030                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2031                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2032 {
2033         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2034         int val, valbool;
2035         int err = 0;
2036         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2037
2038         if (optlen < sizeof(int))
2039                 return -EINVAL;
2040
2041         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2042                 return -EFAULT;
2043
2044         valbool = val ? 1 : 0;
2045
2046         switch (optname) {
2047         case UDP_CORK:
2048                 if (val != 0) {
2049                         up->corkflag = 1;
2050                 } else {
2051                         up->corkflag = 0;
2052                         lock_sock(sk);
2053                         push_pending_frames(sk);
2054                         release_sock(sk);
2055                 }
2056                 break;
2057
2058         case UDP_ENCAP:
2059                 switch (val) {
2060                 case 0:
2061                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2062                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2063                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2064                         /* FALLTHROUGH */
2065                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2066                         up->encap_type = val;
2067                         udp_encap_enable();
2068                         break;
2069                 default:
2070                         err = -ENOPROTOOPT;
2071                         break;
2072                 }
2073                 break;
2074
2075         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2076                 up->no_check6_tx = valbool;
2077                 break;
2078
2079         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2080                 up->no_check6_rx = valbool;
2081                 break;
2082
2083         /*
2084          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2085          */
2086         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2087          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2088         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2089                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2090                         return -ENOPROTOOPT;
2091                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2092                         val = 8;
2093                 else if (val > USHRT_MAX)
2094                         val = USHRT_MAX;
2095                 up->pcslen = val;
2096                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2097                 break;
2098
2099         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2100          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2101          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2102         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2103                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2104                         return -ENOPROTOOPT;
2105                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2106                         val = 8;
2107                 else if (val > USHRT_MAX)
2108                         val = USHRT_MAX;
2109                 up->pcrlen = val;
2110                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2111                 break;
2112
2113         default:
2114                 err = -ENOPROTOOPT;
2115                 break;
2116         }
2117
2118         return err;
2119 }
2120 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2121
2122 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2123                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2124 {
2125         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2126                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2127                                           udp_push_pending_frames);
2128         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2129 }
2130
2131 #ifdef CONFIG_COMPAT
2132 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2133                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2134 {
2135         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2136                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2137                                           udp_push_pending_frames);
2138         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2139 }
2140 #endif
2141
2142 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2143                        char __user *optval, int __user *optlen)
2144 {
2145         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2146         int val, len;
2147
2148         if (get_user(len, optlen))
2149                 return -EFAULT;
2150
2151         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2152
2153         if (len < 0)
2154                 return -EINVAL;
2155
2156         switch (optname) {
2157         case UDP_CORK:
2158                 val = up->corkflag;
2159                 break;
2160
2161         case UDP_ENCAP:
2162                 val = up->encap_type;
2163                 break;
2164
2165         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2166                 val = up->no_check6_tx;
2167                 break;
2168
2169         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2170                 val = up->no_check6_rx;
2171                 break;
2172
2173         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2174          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2175         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2176                 val = up->pcslen;
2177                 break;
2178
2179         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2180                 val = up->pcrlen;
2181                 break;
2182
2183         default:
2184                 return -ENOPROTOOPT;
2185         }
2186
2187         if (put_user(len, optlen))
2188                 return -EFAULT;
2189         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2190                 return -EFAULT;
2191         return 0;
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2194
2195 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2196                    char __user *optval, int __user *optlen)
2197 {
2198         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2199                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2200         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2201 }
2202
2203 #ifdef CONFIG_COMPAT
2204 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2205                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2206 {
2207         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2208                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2209         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2210 }
2211 #endif
2212 /**
2213  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2214  *      @file - file struct
2215  *      @sock - socket
2216  *      @wait - poll table
2217  *
2218  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2219  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2220  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2221  *      then it could get return from select indicating data available
2222  *      but then block when reading it. Add special case code
2223  *      to work around these arguably broken applications.
2224  */
2225 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2226 {
2227         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2228         struct sock *sk = sock->sk;
2229
2230         sock_rps_record_flow(sk);
2231
2232         /* Check for false positives due to checksum errors */
2233         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2234             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2235                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2236
2237         return mask;
2238
2239 }
2240 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2241
2242 struct proto udp_prot = {
2243         .name              = "UDP",
2244         .owner             = THIS_MODULE,
2245         .close             = udp_lib_close,
2246         .connect           = ip4_datagram_connect,
2247         .disconnect        = udp_disconnect,
2248         .ioctl             = udp_ioctl,
2249         .destroy           = udp_destroy_sock,
2250         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2251         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2252         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2253         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2254         .sendpage          = udp_sendpage,
2255         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2256         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2257         .hash              = udp_lib_hash,
2258         .unhash            = udp_lib_unhash,
2259         .rehash            = udp_v4_rehash,
2260         .get_port          = udp_v4_get_port,
2261         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2262         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2263         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2264         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2265         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2266         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2267         .h.udp_table       = &udp_table,
2268 #ifdef CONFIG_COMPAT
2269         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2270         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2271 #endif
2272         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2273 };
2274 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2275
2276 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2277 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2278
2279 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2280 {
2281         struct sock *sk;
2282         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2283         struct net *net = seq_file_net(seq);
2284
2285         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2286              ++state->bucket) {
2287                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2288
2289                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2290                         continue;
2291
2292                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2293                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2294                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2295                                 continue;
2296                         if (sk->sk_family == state->family)
2297                                 goto found;
2298                 }
2299                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2300         }
2301         sk = NULL;
2302 found:
2303         return sk;
2304 }
2305
2306 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2307 {
2308         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2309         struct net *net = seq_file_net(seq);
2310
2311         do {
2312                 sk = sk_next(sk);
2313         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2314
2315         if (!sk) {
2316                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2317                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2318                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2319         }
2320         return sk;
2321 }
2322
2323 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2324 {
2325         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2326
2327         if (sk)
2328                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2329                         --pos;
2330         return pos ? NULL : sk;
2331 }
2332
2333 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2334 {
2335         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2336         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2337
2338         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2339 }
2340
2341 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2342 {
2343         struct sock *sk;
2344
2345         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2346                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2347         else
2348                 sk = udp_get_next(seq, v);
2349
2350         ++*pos;
2351         return sk;
2352 }
2353
2354 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2355 {
2356         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2357
2358         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2359                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2360 }
2361
2362 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2363 {
2364         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2365         struct udp_iter_state *s;
2366         int err;
2367
2368         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2369                            sizeof(struct udp_iter_state));
2370         if (err < 0)
2371                 return err;
2372
2373         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2374         s->family               = afinfo->family;
2375         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2376         return err;
2377 }
2378 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2379
2380 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2381 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2382 {
2383         struct proc_dir_entry *p;
2384         int rc = 0;
2385
2386         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2387         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2388         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2389
2390         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2391                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2392         if (!p)
2393                 rc = -ENOMEM;
2394         return rc;
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2397
2398 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2399 {
2400         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2401 }
2402 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2403
2404 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2405 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2406                 int bucket)
2407 {
2408         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2409         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2410         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2411         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2412         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2413
2414         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2415                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2416                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2417                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2418                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2419                 0, 0L, 0,
2420                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2421                 0, sock_i_ino(sp),
2422                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2423                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2424 }
2425
2426 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2427 {
2428         seq_setwidth(seq, 127);
2429         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2430                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2431                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2432                            "inode ref pointer drops");
2433         else {
2434                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2435
2436                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2437         }
2438         seq_pad(seq, '\n');
2439         return 0;
2440 }
2441
2442 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2443         .owner    = THIS_MODULE,
2444         .open     = udp_seq_open,
2445         .read     = seq_read,
2446         .llseek   = seq_lseek,
2447         .release  = seq_release_net
2448 };
2449
2450 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2451 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2452         .name           = "udp",
2453         .family         = AF_INET,
2454         .udp_table      = &udp_table,
2455         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2456         .seq_ops        = {
2457                 .show           = udp4_seq_show,
2458         },
2459 };
2460
2461 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2462 {
2463         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2464 }
2465
2466 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2467 {
2468         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2469 }
2470
2471 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2472         .init = udp4_proc_init_net,
2473         .exit = udp4_proc_exit_net,
2474 };
2475
2476 int __init udp4_proc_init(void)
2477 {
2478         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2479 }
2480
2481 void udp4_proc_exit(void)
2482 {
2483         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2484 }
2485 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2486
2487 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2488 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2489 {
2490         ssize_t ret;
2491
2492         if (!str)
2493                 return 0;
2494
2495         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2496         if (ret)
2497                 return 0;
2498
2499         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2500                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2501         return 1;
2502 }
2503 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2504
2505 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2506 {
2507         unsigned int i;
2508
2509         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2510                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2511                                               uhash_entries,
2512                                               21, /* one slot per 2 MB */
2513                                               0,
2514                                               &table->log,
2515                                               &table->mask,
2516                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2517                                               64 * 1024);
2518
2519         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2520         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2521                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2522                 table->hash[i].count = 0;
2523                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2524         }
2525         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2526                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2527                 table->hash2[i].count = 0;
2528                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2529         }
2530 }
2531
2532 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2533 {
2534         static u32 hashrnd __read_mostly;
2535
2536         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2537
2538         return hashrnd;
2539 }
2540 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2541
2542 void __init udp_init(void)
2543 {
2544         unsigned long limit;
2545
2546         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2547         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2548         limit = max(limit, 128UL);
2549         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2550         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2551         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2552
2553         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2554         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2555 }