Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[cascardo/linux.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/in.h>
94 #include <linux/errno.h>
95 #include <linux/timer.h>
96 #include <linux/mm.h>
97 #include <linux/inet.h>
98 #include <linux/netdevice.h>
99 #include <linux/slab.h>
100 #include <net/tcp_states.h>
101 #include <linux/skbuff.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105 #include <net/icmp.h>
106 #include <net/inet_hashtables.h>
107 #include <net/route.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <trace/events/udp.h>
111 #include <linux/static_key.h>
112 #include <trace/events/skb.h>
113 #include <net/busy_poll.h>
114 #include "udp_impl.h"
115
116 struct udp_table udp_table __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
118
119 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
121
122 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
124
125 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
127
128 atomic_long_t udp_memory_allocated;
129 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
130
131 #define MAX_UDP_PORTS 65536
132 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
133
134 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
135                                const struct udp_hslot *hslot,
136                                unsigned long *bitmap,
137                                struct sock *sk,
138                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
139                                                  const struct sock *sk2),
140                                unsigned int log)
141 {
142         struct sock *sk2;
143         struct hlist_nulls_node *node;
144         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
145
146         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
147                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
148                     sk2 != sk &&
149                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
150                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
151                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
152                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
153                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
154                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
155                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
156                         if (bitmap)
157                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
158                                           bitmap);
159                         else
160                                 return 1;
161                 }
162         return 0;
163 }
164
165 /*
166  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
167  * can insert/delete a socket with local_port == num
168  */
169 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
170                                struct udp_hslot *hslot2,
171                                struct sock *sk,
172                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
173                                                  const struct sock *sk2))
174 {
175         struct sock *sk2;
176         struct hlist_nulls_node *node;
177         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
178         int res = 0;
179
180         spin_lock(&hslot2->lock);
181         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
182                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
183                     sk2 != sk &&
184                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
185                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
186                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
187                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
188                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
189                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
190                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
191                         res = 1;
192                         break;
193                 }
194         spin_unlock(&hslot2->lock);
195         return res;
196 }
197
198 /**
199  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
200  *
201  *  @sk:          socket struct in question
202  *  @snum:        port number to look up
203  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
204  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
205  *                   with NULL address
206  */
207 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
208                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
209                                          const struct sock *sk2),
210                      unsigned int hash2_nulladdr)
211 {
212         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
213         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
214         int    error = 1;
215         struct net *net = sock_net(sk);
216
217         if (!snum) {
218                 int low, high, remaining;
219                 unsigned int rand;
220                 unsigned short first, last;
221                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
222
223                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
224                 remaining = (high - low) + 1;
225
226                 rand = net_random();
227                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
228                 /*
229                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
230                  */
231                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
232                 last = first + udptable->mask + 1;
233                 do {
234                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
235                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
236                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
237                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
238                                             saddr_comp, udptable->log);
239
240                         snum = first;
241                         /*
242                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
243                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
244                          * give us randomization and full range coverage.
245                          */
246                         do {
247                                 if (low <= snum && snum <= high &&
248                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
249                                     !inet_is_reserved_local_port(snum))
250                                         goto found;
251                                 snum += rand;
252                         } while (snum != first);
253                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
254                 } while (++first != last);
255                 goto fail;
256         } else {
257                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
258                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
259                 if (hslot->count > 10) {
260                         int exist;
261                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
262
263                         slot2          &= udptable->mask;
264                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
265
266                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
267                         if (hslot->count < hslot2->count)
268                                 goto scan_primary_hash;
269
270                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
271                                                      sk, saddr_comp);
272                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
273                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
274                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
275                                                              sk, saddr_comp);
276                         }
277                         if (exist)
278                                 goto fail_unlock;
279                         else
280                                 goto found;
281                 }
282 scan_primary_hash:
283                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
284                                         saddr_comp, 0))
285                         goto fail_unlock;
286         }
287 found:
288         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
289         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
290         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
291         if (sk_unhashed(sk)) {
292                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
293                 hslot->count++;
294                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
295
296                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
297                 spin_lock(&hslot2->lock);
298                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
299                                          &hslot2->head);
300                 hslot2->count++;
301                 spin_unlock(&hslot2->lock);
302         }
303         error = 0;
304 fail_unlock:
305         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
306 fail:
307         return error;
308 }
309 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
310
311 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
312 {
313         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
314
315         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
316                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
317                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
318 }
319
320 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
321                                        unsigned int port)
322 {
323         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
324 }
325
326 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
327 {
328         unsigned int hash2_nulladdr =
329                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
330         unsigned int hash2_partial =
331                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
332
333         /* precompute partial secondary hash */
334         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
335         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
336 }
337
338 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
339                          unsigned short hnum,
340                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
341 {
342         int score = -1;
343
344         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
345                         !ipv6_only_sock(sk)) {
346                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
347
348                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
349                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
350                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
351                                 return -1;
352                         score += 4;
353                 }
354                 if (inet->inet_daddr) {
355                         if (inet->inet_daddr != saddr)
356                                 return -1;
357                         score += 4;
358                 }
359                 if (inet->inet_dport) {
360                         if (inet->inet_dport != sport)
361                                 return -1;
362                         score += 4;
363                 }
364                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
365                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
366                                 return -1;
367                         score += 4;
368                 }
369         }
370         return score;
371 }
372
373 /*
374  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
375  */
376 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
377                                  __be32 saddr, __be16 sport,
378                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
379 {
380         int score = -1;
381
382         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
383                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
384
385                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
386                         return -1;
387                 if (inet->inet_num != hnum)
388                         return -1;
389
390                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
391                 if (inet->inet_daddr) {
392                         if (inet->inet_daddr != saddr)
393                                 return -1;
394                         score += 4;
395                 }
396                 if (inet->inet_dport) {
397                         if (inet->inet_dport != sport)
398                                 return -1;
399                         score += 4;
400                 }
401                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
402                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
403                                 return -1;
404                         score += 4;
405                 }
406         }
407         return score;
408 }
409
410 static unsigned int udp_ehashfn(struct net *net, const __be32 laddr,
411                                  const __u16 lport, const __be32 faddr,
412                                  const __be16 fport)
413 {
414         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
415
416         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
417
418         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
419                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
420 }
421
422
423 /* called with read_rcu_lock() */
424 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
425                 __be32 saddr, __be16 sport,
426                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
427                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
428 {
429         struct sock *sk, *result;
430         struct hlist_nulls_node *node;
431         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
432         u32 hash = 0;
433
434 begin:
435         result = NULL;
436         badness = 0;
437         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
438                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
439                                       daddr, hnum, dif);
440                 if (score > badness) {
441                         result = sk;
442                         badness = score;
443                         reuseport = sk->sk_reuseport;
444                         if (reuseport) {
445                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
446                                                    saddr, sport);
447                                 matches = 1;
448                         }
449                 } else if (score == badness && reuseport) {
450                         matches++;
451                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
452                                 result = sk;
453                         hash = next_pseudo_random32(hash);
454                 }
455         }
456         /*
457          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
458          * not the expected one, we must restart lookup.
459          * We probably met an item that was moved to another chain.
460          */
461         if (get_nulls_value(node) != slot2)
462                 goto begin;
463         if (result) {
464                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
465                         result = NULL;
466                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
467                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
468                         sock_put(result);
469                         goto begin;
470                 }
471         }
472         return result;
473 }
474
475 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
476  * harder than this. -DaveM
477  */
478 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
479                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
480                 int dif, struct udp_table *udptable)
481 {
482         struct sock *sk, *result;
483         struct hlist_nulls_node *node;
484         unsigned short hnum = ntohs(dport);
485         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
486         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
487         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
488         u32 hash = 0;
489
490         rcu_read_lock();
491         if (hslot->count > 10) {
492                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
493                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
494                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
495                 if (hslot->count < hslot2->count)
496                         goto begin;
497
498                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
499                                           daddr, hnum, dif,
500                                           hslot2, slot2);
501                 if (!result) {
502                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
503                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
504                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
505                         if (hslot->count < hslot2->count)
506                                 goto begin;
507
508                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
509                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
510                                                   hslot2, slot2);
511                 }
512                 rcu_read_unlock();
513                 return result;
514         }
515 begin:
516         result = NULL;
517         badness = 0;
518         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
519                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
520                                       daddr, dport, dif);
521                 if (score > badness) {
522                         result = sk;
523                         badness = score;
524                         reuseport = sk->sk_reuseport;
525                         if (reuseport) {
526                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
527                                                    saddr, sport);
528                                 matches = 1;
529                         }
530                 } else if (score == badness && reuseport) {
531                         matches++;
532                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
533                                 result = sk;
534                         hash = next_pseudo_random32(hash);
535                 }
536         }
537         /*
538          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
539          * not the expected one, we must restart lookup.
540          * We probably met an item that was moved to another chain.
541          */
542         if (get_nulls_value(node) != slot)
543                 goto begin;
544
545         if (result) {
546                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
547                         result = NULL;
548                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
549                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
550                         sock_put(result);
551                         goto begin;
552                 }
553         }
554         rcu_read_unlock();
555         return result;
556 }
557 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
558
559 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
560                                                  __be16 sport, __be16 dport,
561                                                  struct udp_table *udptable)
562 {
563         struct sock *sk;
564         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
565
566         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
567                 return sk;
568         else
569                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
570                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
571                                          udptable);
572 }
573
574 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
575                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
576 {
577         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
578 }
579 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
580
581 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
582                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
583                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
584                                        int dif, unsigned short hnum)
585 {
586         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
587
588         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
589             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
590             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
591             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
592             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
593             ipv6_only_sock(sk) ||
594             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
595                 return false;
596         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
597                 return false;
598         return true;
599 }
600
601 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
602                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
603                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
604                                              int dif)
605 {
606         struct hlist_nulls_node *node;
607         struct sock *s = sk;
608         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
609
610         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
611                 if (__udp_is_mcast_sock(net, s,
612                                         loc_port, loc_addr,
613                                         rmt_port, rmt_addr,
614                                         dif, hnum))
615                         goto found;
616         }
617         s = NULL;
618 found:
619         return s;
620 }
621
622 /*
623  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
624  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
625  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
626  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
627  * Header points to the ip header of the error packet. We move
628  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
629  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
630  * to find the appropriate port.
631  */
632
633 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
634 {
635         struct inet_sock *inet;
636         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
637         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
638         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
639         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
640         struct sock *sk;
641         int harderr;
642         int err;
643         struct net *net = dev_net(skb->dev);
644
645         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
646                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
647         if (sk == NULL) {
648                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
649                 return; /* No socket for error */
650         }
651
652         err = 0;
653         harderr = 0;
654         inet = inet_sk(sk);
655
656         switch (type) {
657         default:
658         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
659                 err = EHOSTUNREACH;
660                 break;
661         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
662                 goto out;
663         case ICMP_PARAMETERPROB:
664                 err = EPROTO;
665                 harderr = 1;
666                 break;
667         case ICMP_DEST_UNREACH:
668                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
669                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
670                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
671                                 err = EMSGSIZE;
672                                 harderr = 1;
673                                 break;
674                         }
675                         goto out;
676                 }
677                 err = EHOSTUNREACH;
678                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
679                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
680                         err = icmp_err_convert[code].errno;
681                 }
682                 break;
683         case ICMP_REDIRECT:
684                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
685                 goto out;
686         }
687
688         /*
689          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
690          *      4.1.3.3.
691          */
692         if (!inet->recverr) {
693                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
694                         goto out;
695         } else
696                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
697
698         sk->sk_err = err;
699         sk->sk_error_report(sk);
700 out:
701         sock_put(sk);
702 }
703
704 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
705 {
706         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
707 }
708
709 /*
710  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
711  */
712 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
713 {
714         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
715
716         if (up->pending) {
717                 up->len = 0;
718                 up->pending = 0;
719                 ip_flush_pending_frames(sk);
720         }
721 }
722 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
723
724 /**
725  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
726  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
727  *              (checksum field must be zeroed out)
728  *      @src:   source IP address
729  *      @dst:   destination IP address
730  */
731 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
732 {
733         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
734         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
735         int offset = skb_transport_offset(skb);
736         int len = skb->len - offset;
737         int hlen = len;
738         __wsum csum = 0;
739
740         if (!frags) {
741                 /*
742                  * Only one fragment on the socket.
743                  */
744                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
745                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
746                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
747                                                IPPROTO_UDP, 0);
748         } else {
749                 /*
750                  * HW-checksum won't work as there are two or more
751                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
752                  * should be together
753                  */
754                 do {
755                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
756                         hlen -= frags->len;
757                 } while ((frags = frags->next));
758
759                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
760                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
761
762                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
763                 if (uh->check == 0)
764                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
765         }
766 }
767 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
768
769 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
770 {
771         struct sock *sk = skb->sk;
772         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
773         struct udphdr *uh;
774         int err = 0;
775         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
776         int offset = skb_transport_offset(skb);
777         int len = skb->len - offset;
778         __wsum csum = 0;
779
780         /*
781          * Create a UDP header
782          */
783         uh = udp_hdr(skb);
784         uh->source = inet->inet_sport;
785         uh->dest = fl4->fl4_dport;
786         uh->len = htons(len);
787         uh->check = 0;
788
789         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
790                 csum = udplite_csum(skb);
791
792         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
793
794                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
795                 goto send;
796
797         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
798
799                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
800                 goto send;
801
802         } else
803                 csum = udp_csum(skb);
804
805         /* add protocol-dependent pseudo-header */
806         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
807                                       sk->sk_protocol, csum);
808         if (uh->check == 0)
809                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
810
811 send:
812         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
813         if (err) {
814                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
815                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
816                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
817                         err = 0;
818                 }
819         } else
820                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
821                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
822         return err;
823 }
824
825 /*
826  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
827  */
828 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
829 {
830         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
831         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
832         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
833         struct sk_buff *skb;
834         int err = 0;
835
836         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
837         if (!skb)
838                 goto out;
839
840         err = udp_send_skb(skb, fl4);
841
842 out:
843         up->len = 0;
844         up->pending = 0;
845         return err;
846 }
847 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
848
849 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
850                 size_t len)
851 {
852         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
853         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
854         struct flowi4 fl4_stack;
855         struct flowi4 *fl4;
856         int ulen = len;
857         struct ipcm_cookie ipc;
858         struct rtable *rt = NULL;
859         int free = 0;
860         int connected = 0;
861         __be32 daddr, faddr, saddr;
862         __be16 dport;
863         u8  tos;
864         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
865         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
866         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
867         struct sk_buff *skb;
868         struct ip_options_data opt_copy;
869
870         if (len > 0xFFFF)
871                 return -EMSGSIZE;
872
873         /*
874          *      Check the flags.
875          */
876
877         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
878                 return -EOPNOTSUPP;
879
880         ipc.opt = NULL;
881         ipc.tx_flags = 0;
882         ipc.ttl = 0;
883         ipc.tos = -1;
884
885         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
886
887         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
888         if (up->pending) {
889                 /*
890                  * There are pending frames.
891                  * The socket lock must be held while it's corked.
892                  */
893                 lock_sock(sk);
894                 if (likely(up->pending)) {
895                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
896                                 release_sock(sk);
897                                 return -EINVAL;
898                         }
899                         goto do_append_data;
900                 }
901                 release_sock(sk);
902         }
903         ulen += sizeof(struct udphdr);
904
905         /*
906          *      Get and verify the address.
907          */
908         if (msg->msg_name) {
909                 struct sockaddr_in *usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
910                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
911                         return -EINVAL;
912                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
913                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
914                                 return -EAFNOSUPPORT;
915                 }
916
917                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
918                 dport = usin->sin_port;
919                 if (dport == 0)
920                         return -EINVAL;
921         } else {
922                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
923                         return -EDESTADDRREQ;
924                 daddr = inet->inet_daddr;
925                 dport = inet->inet_dport;
926                 /* Open fast path for connected socket.
927                    Route will not be used, if at least one option is set.
928                  */
929                 connected = 1;
930         }
931         ipc.addr = inet->inet_saddr;
932
933         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
934
935         sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
936
937         if (msg->msg_controllen) {
938                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
939                 if (err)
940                         return err;
941                 if (ipc.opt)
942                         free = 1;
943                 connected = 0;
944         }
945         if (!ipc.opt) {
946                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
947
948                 rcu_read_lock();
949                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
950                 if (inet_opt) {
951                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
952                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
953                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
954                 }
955                 rcu_read_unlock();
956         }
957
958         saddr = ipc.addr;
959         ipc.addr = faddr = daddr;
960
961         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
962                 if (!daddr)
963                         return -EINVAL;
964                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
965                 connected = 0;
966         }
967         tos = get_rttos(&ipc, inet);
968         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
969             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
970             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
971                 tos |= RTO_ONLINK;
972                 connected = 0;
973         }
974
975         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
976                 if (!ipc.oif)
977                         ipc.oif = inet->mc_index;
978                 if (!saddr)
979                         saddr = inet->mc_addr;
980                 connected = 0;
981         } else if (!ipc.oif)
982                 ipc.oif = inet->uc_index;
983
984         if (connected)
985                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
986
987         if (rt == NULL) {
988                 struct net *net = sock_net(sk);
989
990                 fl4 = &fl4_stack;
991                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
992                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
993                                    inet_sk_flowi_flags(sk)|FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP,
994                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
995
996                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
997                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
998                 if (IS_ERR(rt)) {
999                         err = PTR_ERR(rt);
1000                         rt = NULL;
1001                         if (err == -ENETUNREACH)
1002                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1003                         goto out;
1004                 }
1005
1006                 err = -EACCES;
1007                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1008                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1009                         goto out;
1010                 if (connected)
1011                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1012         }
1013
1014         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1015                 goto do_confirm;
1016 back_from_confirm:
1017
1018         saddr = fl4->saddr;
1019         if (!ipc.addr)
1020                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1021
1022         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1023         if (!corkreq) {
1024                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1025                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1026                                   msg->msg_flags);
1027                 err = PTR_ERR(skb);
1028                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1029                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1030                 goto out;
1031         }
1032
1033         lock_sock(sk);
1034         if (unlikely(up->pending)) {
1035                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1036                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1037                 release_sock(sk);
1038
1039                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("cork app bug 2\n"));
1040                 err = -EINVAL;
1041                 goto out;
1042         }
1043         /*
1044          *      Now cork the socket to pend data.
1045          */
1046         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1047         fl4->daddr = daddr;
1048         fl4->saddr = saddr;
1049         fl4->fl4_dport = dport;
1050         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1051         up->pending = AF_INET;
1052
1053 do_append_data:
1054         up->len += ulen;
1055         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1056                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1057                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1058         if (err)
1059                 udp_flush_pending_frames(sk);
1060         else if (!corkreq)
1061                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1062         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1063                 up->pending = 0;
1064         release_sock(sk);
1065
1066 out:
1067         ip_rt_put(rt);
1068         if (free)
1069                 kfree(ipc.opt);
1070         if (!err)
1071                 return len;
1072         /*
1073          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1074          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1075          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1076          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1077          * seems like overkill.
1078          */
1079         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1080                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1081                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1082         }
1083         return err;
1084
1085 do_confirm:
1086         dst_confirm(&rt->dst);
1087         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1088                 goto back_from_confirm;
1089         err = 0;
1090         goto out;
1091 }
1092 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1093
1094 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1095                  size_t size, int flags)
1096 {
1097         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1098         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1099         int ret;
1100
1101         if (!up->pending) {
1102                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1103
1104                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1105                  * sendpage interface can't pass.
1106                  * This will succeed only when the socket is connected.
1107                  */
1108                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1109                 if (ret < 0)
1110                         return ret;
1111         }
1112
1113         lock_sock(sk);
1114
1115         if (unlikely(!up->pending)) {
1116                 release_sock(sk);
1117
1118                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("udp cork app bug 3\n"));
1119                 return -EINVAL;
1120         }
1121
1122         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1123                              page, offset, size, flags);
1124         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1125                 release_sock(sk);
1126                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1127                                         size, flags);
1128         }
1129         if (ret < 0) {
1130                 udp_flush_pending_frames(sk);
1131                 goto out;
1132         }
1133
1134         up->len += size;
1135         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1136                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1137         if (!ret)
1138                 ret = size;
1139 out:
1140         release_sock(sk);
1141         return ret;
1142 }
1143
1144
1145 /**
1146  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1147  *      @sk: socket
1148  *
1149  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1150  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1151  */
1152 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1153 {
1154         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1155         struct sk_buff *skb;
1156         unsigned int res;
1157
1158         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1159
1160         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1161         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1162                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1163                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1164                                  IS_UDPLITE(sk));
1165                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1166                                  IS_UDPLITE(sk));
1167                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1168                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1169                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1170         }
1171         res = skb ? skb->len : 0;
1172         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1173
1174         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1175                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1176
1177                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1178                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1179                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1180         }
1181         return res;
1182 }
1183
1184 /*
1185  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1186  */
1187
1188 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1189 {
1190         switch (cmd) {
1191         case SIOCOUTQ:
1192         {
1193                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1194
1195                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1196         }
1197
1198         case SIOCINQ:
1199         {
1200                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1201
1202                 if (amount)
1203                         /*
1204                          * We will only return the amount
1205                          * of this packet since that is all
1206                          * that will be read.
1207                          */
1208                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1209
1210                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1211         }
1212
1213         default:
1214                 return -ENOIOCTLCMD;
1215         }
1216
1217         return 0;
1218 }
1219 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1220
1221 /*
1222  *      This should be easy, if there is something there we
1223  *      return it, otherwise we block.
1224  */
1225
1226 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1227                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1228 {
1229         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1230         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
1231         struct sk_buff *skb;
1232         unsigned int ulen, copied;
1233         int peeked, off = 0;
1234         int err;
1235         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1236         bool slow;
1237
1238         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1239                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
1240
1241 try_again:
1242         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1243                                   &peeked, &off, &err);
1244         if (!skb)
1245                 goto out;
1246
1247         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1248         copied = len;
1249         if (copied > ulen)
1250                 copied = ulen;
1251         else if (copied < ulen)
1252                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1253
1254         /*
1255          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1256          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1257          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1258          */
1259
1260         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1261                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1262                         goto csum_copy_err;
1263         }
1264
1265         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1266                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1267                                               msg->msg_iov, copied);
1268         else {
1269                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1270                                                        sizeof(struct udphdr),
1271                                                        msg->msg_iov);
1272
1273                 if (err == -EINVAL)
1274                         goto csum_copy_err;
1275         }
1276
1277         if (unlikely(err)) {
1278                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1279                 if (!peeked) {
1280                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1281                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1282                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1283                 }
1284                 goto out_free;
1285         }
1286
1287         if (!peeked)
1288                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1289                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1290
1291         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1292
1293         /* Copy the address. */
1294         if (sin) {
1295                 sin->sin_family = AF_INET;
1296                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1297                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1298                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1299                 *addr_len = sizeof(*sin);
1300         }
1301         if (inet->cmsg_flags)
1302                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1303
1304         err = copied;
1305         if (flags & MSG_TRUNC)
1306                 err = ulen;
1307
1308 out_free:
1309         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1310 out:
1311         return err;
1312
1313 csum_copy_err:
1314         slow = lock_sock_fast(sk);
1315         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1316                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1317                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1318         }
1319         unlock_sock_fast(sk, slow);
1320
1321         if (noblock)
1322                 return -EAGAIN;
1323
1324         /* starting over for a new packet */
1325         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1326         goto try_again;
1327 }
1328
1329
1330 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1331 {
1332         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1333         /*
1334          *      1003.1g - break association.
1335          */
1336
1337         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1338         inet->inet_daddr = 0;
1339         inet->inet_dport = 0;
1340         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1341         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1342         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1343                 inet_reset_saddr(sk);
1344
1345         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1346                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1347                 inet->inet_sport = 0;
1348         }
1349         sk_dst_reset(sk);
1350         return 0;
1351 }
1352 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1353
1354 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1355 {
1356         if (sk_hashed(sk)) {
1357                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1358                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1359
1360                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1361                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1362                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1363
1364                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1365                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1366                         hslot->count--;
1367                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1368                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1369
1370                         spin_lock(&hslot2->lock);
1371                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1372                         hslot2->count--;
1373                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1374                 }
1375                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1376         }
1377 }
1378 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1379
1380 /*
1381  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1382  */
1383 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1384 {
1385         if (sk_hashed(sk)) {
1386                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1387                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1388
1389                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1390                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1391                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1392                 if (hslot2 != nhslot2) {
1393                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1394                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1395                         /* we must lock primary chain too */
1396                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1397
1398                         spin_lock(&hslot2->lock);
1399                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1400                         hslot2->count--;
1401                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1402
1403                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1404                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1405                                                  &nhslot2->head);
1406                         nhslot2->count++;
1407                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1408
1409                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1410                 }
1411         }
1412 }
1413 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1414
1415 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1416 {
1417         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1418                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1419                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1420         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1421 }
1422
1423 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1424 {
1425         int rc;
1426
1427         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1428                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1429                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1430         }
1431
1432         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1433         if (rc < 0) {
1434                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1435
1436                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1437                 if (rc == -ENOMEM)
1438                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1439                                          is_udplite);
1440                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1441                 kfree_skb(skb);
1442                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1443                 return -1;
1444         }
1445
1446         return 0;
1447
1448 }
1449
1450 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1451 void udp_encap_enable(void)
1452 {
1453         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1454                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1455 }
1456 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1457
1458 /* returns:
1459  *  -1: error
1460  *   0: success
1461  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1462  *
1463  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1464  * have either been requeued or freed.
1465  */
1466 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1467 {
1468         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1469         int rc;
1470         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1471
1472         /*
1473          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1474          */
1475         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1476                 goto drop;
1477         nf_reset(skb);
1478
1479         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1480                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1481
1482                 /*
1483                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1484                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1485                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1486                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1487                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1488                  *    handler or was discarded by it.
1489                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1490                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1491                  */
1492
1493                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1494                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1495                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv != NULL) {
1496                         int ret;
1497
1498                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1499                         if (ret <= 0) {
1500                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1501                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1502                                                  is_udplite);
1503                                 return -ret;
1504                         }
1505                 }
1506
1507                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1508         }
1509
1510         /*
1511          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1512          */
1513         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1514
1515                 /*
1516                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1517                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1518                  * on the application settings, not on the functioning of the
1519                  * protocol stack as such.
1520                  *
1521                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1522                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1523                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1524                  * provided by the application."
1525                  */
1526                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1527                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1528                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1529                         goto drop;
1530                 }
1531                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1532                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1533                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1534                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1535                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1536                  */
1537                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1538                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1539                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1540                         goto drop;
1541                 }
1542         }
1543
1544         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1545             udp_lib_checksum_complete(skb))
1546                 goto csum_error;
1547
1548
1549         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
1550                 goto drop;
1551
1552         rc = 0;
1553
1554         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1555         bh_lock_sock(sk);
1556         if (!sock_owned_by_user(sk))
1557                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1558         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1559                 bh_unlock_sock(sk);
1560                 goto drop;
1561         }
1562         bh_unlock_sock(sk);
1563
1564         return rc;
1565
1566 csum_error:
1567         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1568 drop:
1569         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1570         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1571         kfree_skb(skb);
1572         return -1;
1573 }
1574
1575
1576 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1577                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1578 {
1579         unsigned int i;
1580         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1581         struct sock *sk;
1582
1583         for (i = 0; i < count; i++) {
1584                 sk = stack[i];
1585                 if (likely(skb1 == NULL))
1586                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1587
1588                 if (!skb1) {
1589                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1590                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1591                                          IS_UDPLITE(sk));
1592                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1593                                          IS_UDPLITE(sk));
1594                 }
1595
1596                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1597                         skb1 = NULL;
1598         }
1599         if (unlikely(skb1))
1600                 kfree_skb(skb1);
1601 }
1602
1603 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, const struct sk_buff *skb)
1604 {
1605         struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1606
1607         dst_hold(dst);
1608         sk->sk_rx_dst = dst;
1609 }
1610
1611 /*
1612  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1613  *
1614  *      Note: called only from the BH handler context.
1615  */
1616 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1617                                     struct udphdr  *uh,
1618                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1619                                     struct udp_table *udptable)
1620 {
1621         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1622         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1623         int dif;
1624         unsigned int i, count = 0;
1625
1626         spin_lock(&hslot->lock);
1627         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1628         dif = skb->dev->ifindex;
1629         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1630         while (sk) {
1631                 stack[count++] = sk;
1632                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1633                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1634                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1635                         if (!sk)
1636                                 break;
1637                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1638                         count = 0;
1639                 }
1640         }
1641         /*
1642          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1643          */
1644         for (i = 0; i < count; i++)
1645                 sock_hold(stack[i]);
1646
1647         spin_unlock(&hslot->lock);
1648
1649         /*
1650          * do the slow work with no lock held
1651          */
1652         if (count) {
1653                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1654
1655                 for (i = 0; i < count; i++)
1656                         sock_put(stack[i]);
1657         } else {
1658                 kfree_skb(skb);
1659         }
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1664  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1665  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1666  * including udp header and folding it to skb->csum.
1667  */
1668 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1669                                  int proto)
1670 {
1671         const struct iphdr *iph;
1672         int err;
1673
1674         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1675         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1676
1677         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1678                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1679                 if (err)
1680                         return err;
1681         }
1682
1683         iph = ip_hdr(skb);
1684         if (uh->check == 0) {
1685                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1686         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1687                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1688                                       proto, skb->csum))
1689                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1690         }
1691         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1692                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1693                                                skb->len, proto, 0);
1694         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1695          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1696          */
1697
1698         return 0;
1699 }
1700
1701 /*
1702  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1703  */
1704
1705 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1706                    int proto)
1707 {
1708         struct sock *sk;
1709         struct udphdr *uh;
1710         unsigned short ulen;
1711         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1712         __be32 saddr, daddr;
1713         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1714
1715         /*
1716          *  Validate the packet.
1717          */
1718         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1719                 goto drop;              /* No space for header. */
1720
1721         uh   = udp_hdr(skb);
1722         ulen = ntohs(uh->len);
1723         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1724         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1725
1726         if (ulen > skb->len)
1727                 goto short_packet;
1728
1729         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1730                 /* UDP validates ulen. */
1731                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1732                         goto short_packet;
1733                 uh = udp_hdr(skb);
1734         }
1735
1736         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1737                 goto csum_error;
1738
1739         if (skb->sk) {
1740                 int ret;
1741                 sk = skb->sk;
1742
1743                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst == NULL))
1744                         udp_sk_rx_dst_set(sk, skb);
1745
1746                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1747
1748                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1749                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1750                  */
1751                 if (ret > 0)
1752                         return -ret;
1753                 return 0;
1754         } else {
1755                 if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1756                         return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1757                                         saddr, daddr, udptable);
1758
1759                 sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1760         }
1761
1762         if (sk != NULL) {
1763                 int ret;
1764
1765                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1766                 sock_put(sk);
1767
1768                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1769                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1770                  */
1771                 if (ret > 0)
1772                         return -ret;
1773                 return 0;
1774         }
1775
1776         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1777                 goto drop;
1778         nf_reset(skb);
1779
1780         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1781         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1782                 goto csum_error;
1783
1784         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1785         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1786
1787         /*
1788          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1789          * don't wanna listen.  Ignore it.
1790          */
1791         kfree_skb(skb);
1792         return 0;
1793
1794 short_packet:
1795         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1796                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1797                        &saddr, ntohs(uh->source),
1798                        ulen, skb->len,
1799                        &daddr, ntohs(uh->dest));
1800         goto drop;
1801
1802 csum_error:
1803         /*
1804          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1805          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1806          */
1807         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1808                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1809                        &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1810                        ulen);
1811         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1812 drop:
1813         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1814         kfree_skb(skb);
1815         return 0;
1816 }
1817
1818 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1819  * If more than one socket found returns NULL
1820  */
1821 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1822                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1823                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1824                                                   int dif)
1825 {
1826         struct sock *sk, *result;
1827         struct hlist_nulls_node *node;
1828         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1829         unsigned int count, slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1830         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1831
1832         rcu_read_lock();
1833 begin:
1834         count = 0;
1835         result = NULL;
1836         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
1837                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1838                                         loc_port, loc_addr,
1839                                         rmt_port, rmt_addr,
1840                                         dif, hnum)) {
1841                         result = sk;
1842                         ++count;
1843                 }
1844         }
1845         /*
1846          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
1847          * not the expected one, we must restart lookup.
1848          * We probably met an item that was moved to another chain.
1849          */
1850         if (get_nulls_value(node) != slot)
1851                 goto begin;
1852
1853         if (result) {
1854                 if (count != 1 ||
1855                     unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1856                         result = NULL;
1857                 else if (unlikely(!__udp_is_mcast_sock(net, result,
1858                                                        loc_port, loc_addr,
1859                                                        rmt_port, rmt_addr,
1860                                                        dif, hnum))) {
1861                         sock_put(result);
1862                         result = NULL;
1863                 }
1864         }
1865         rcu_read_unlock();
1866         return result;
1867 }
1868
1869 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1870  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1871  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1872  */
1873 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1874                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1875                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1876                                             int dif)
1877 {
1878         struct sock *sk, *result;
1879         struct hlist_nulls_node *node;
1880         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1881         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1882         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1883         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1884         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr)
1885         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1886
1887         rcu_read_lock();
1888         result = NULL;
1889         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
1890                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie,
1891                                rmt_addr, loc_addr, ports, dif))
1892                         result = sk;
1893                 /* Only check first socket in chain */
1894                 break;
1895         }
1896
1897         if (result) {
1898                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1899                         result = NULL;
1900                 else if (unlikely(!INET_MATCH(sk, net, acookie,
1901                                               rmt_addr, loc_addr,
1902                                               ports, dif))) {
1903                         sock_put(result);
1904                         result = NULL;
1905                 }
1906         }
1907         rcu_read_unlock();
1908         return result;
1909 }
1910
1911 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1912 {
1913         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
1914         const struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1915         struct sock *sk;
1916         struct dst_entry *dst;
1917         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1918         int dif = skb->dev->ifindex;
1919
1920         /* validate the packet */
1921         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1922                 return;
1923
1924         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1925             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST)
1926                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1927                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1928         else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST)
1929                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1930                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1931         else
1932                 return;
1933
1934         if (!sk)
1935                 return;
1936
1937         skb->sk = sk;
1938         skb->destructor = sock_edemux;
1939         dst = sk->sk_rx_dst;
1940
1941         if (dst)
1942                 dst = dst_check(dst, 0);
1943         if (dst)
1944                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1945 }
1946
1947 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1948 {
1949         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1950 }
1951
1952 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1953 {
1954         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1955         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1956         udp_flush_pending_frames(sk);
1957         unlock_sock_fast(sk, slow);
1958         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1959                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
1960                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
1961                 if (encap_destroy)
1962                         encap_destroy(sk);
1963         }
1964 }
1965
1966 /*
1967  *      Socket option code for UDP
1968  */
1969 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1970                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1971                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1972 {
1973         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1974         int val;
1975         int err = 0;
1976         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1977
1978         if (optlen < sizeof(int))
1979                 return -EINVAL;
1980
1981         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1982                 return -EFAULT;
1983
1984         switch (optname) {
1985         case UDP_CORK:
1986                 if (val != 0) {
1987                         up->corkflag = 1;
1988                 } else {
1989                         up->corkflag = 0;
1990                         lock_sock(sk);
1991                         (*push_pending_frames)(sk);
1992                         release_sock(sk);
1993                 }
1994                 break;
1995
1996         case UDP_ENCAP:
1997                 switch (val) {
1998                 case 0:
1999                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2000                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2001                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2002                         /* FALLTHROUGH */
2003                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2004                         up->encap_type = val;
2005                         udp_encap_enable();
2006                         break;
2007                 default:
2008                         err = -ENOPROTOOPT;
2009                         break;
2010                 }
2011                 break;
2012
2013         /*
2014          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2015          */
2016         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2017          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2018         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2019                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2020                         return -ENOPROTOOPT;
2021                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2022                         val = 8;
2023                 else if (val > USHRT_MAX)
2024                         val = USHRT_MAX;
2025                 up->pcslen = val;
2026                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2027                 break;
2028
2029         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2030          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2031          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2032         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2033                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2034                         return -ENOPROTOOPT;
2035                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2036                         val = 8;
2037                 else if (val > USHRT_MAX)
2038                         val = USHRT_MAX;
2039                 up->pcrlen = val;
2040                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2041                 break;
2042
2043         default:
2044                 err = -ENOPROTOOPT;
2045                 break;
2046         }
2047
2048         return err;
2049 }
2050 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2051
2052 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2053                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2054 {
2055         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2056                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2057                                           udp_push_pending_frames);
2058         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2059 }
2060
2061 #ifdef CONFIG_COMPAT
2062 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2063                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2064 {
2065         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2066                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2067                                           udp_push_pending_frames);
2068         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2069 }
2070 #endif
2071
2072 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2073                        char __user *optval, int __user *optlen)
2074 {
2075         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2076         int val, len;
2077
2078         if (get_user(len, optlen))
2079                 return -EFAULT;
2080
2081         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2082
2083         if (len < 0)
2084                 return -EINVAL;
2085
2086         switch (optname) {
2087         case UDP_CORK:
2088                 val = up->corkflag;
2089                 break;
2090
2091         case UDP_ENCAP:
2092                 val = up->encap_type;
2093                 break;
2094
2095         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2096          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2097         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2098                 val = up->pcslen;
2099                 break;
2100
2101         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2102                 val = up->pcrlen;
2103                 break;
2104
2105         default:
2106                 return -ENOPROTOOPT;
2107         }
2108
2109         if (put_user(len, optlen))
2110                 return -EFAULT;
2111         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2112                 return -EFAULT;
2113         return 0;
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2116
2117 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2118                    char __user *optval, int __user *optlen)
2119 {
2120         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2121                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2122         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2123 }
2124
2125 #ifdef CONFIG_COMPAT
2126 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2127                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2128 {
2129         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2130                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2131         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2132 }
2133 #endif
2134 /**
2135  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2136  *      @file - file struct
2137  *      @sock - socket
2138  *      @wait - poll table
2139  *
2140  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2141  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2142  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2143  *      then it could get return from select indicating data available
2144  *      but then block when reading it. Add special case code
2145  *      to work around these arguably broken applications.
2146  */
2147 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2148 {
2149         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2150         struct sock *sk = sock->sk;
2151
2152         sock_rps_record_flow(sk);
2153
2154         /* Check for false positives due to checksum errors */
2155         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2156             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2157                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2158
2159         return mask;
2160
2161 }
2162 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2163
2164 struct proto udp_prot = {
2165         .name              = "UDP",
2166         .owner             = THIS_MODULE,
2167         .close             = udp_lib_close,
2168         .connect           = ip4_datagram_connect,
2169         .disconnect        = udp_disconnect,
2170         .ioctl             = udp_ioctl,
2171         .destroy           = udp_destroy_sock,
2172         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2173         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2174         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2175         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2176         .sendpage          = udp_sendpage,
2177         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2178         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2179         .hash              = udp_lib_hash,
2180         .unhash            = udp_lib_unhash,
2181         .rehash            = udp_v4_rehash,
2182         .get_port          = udp_v4_get_port,
2183         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2184         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2185         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2186         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2187         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2188         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2189         .h.udp_table       = &udp_table,
2190 #ifdef CONFIG_COMPAT
2191         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2192         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2193 #endif
2194         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2195 };
2196 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2197
2198 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2199 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2200
2201 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2202 {
2203         struct sock *sk;
2204         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2205         struct net *net = seq_file_net(seq);
2206
2207         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2208              ++state->bucket) {
2209                 struct hlist_nulls_node *node;
2210                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2211
2212                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
2213                         continue;
2214
2215                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2216                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
2217                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2218                                 continue;
2219                         if (sk->sk_family == state->family)
2220                                 goto found;
2221                 }
2222                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2223         }
2224         sk = NULL;
2225 found:
2226         return sk;
2227 }
2228
2229 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2230 {
2231         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2232         struct net *net = seq_file_net(seq);
2233
2234         do {
2235                 sk = sk_nulls_next(sk);
2236         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2237
2238         if (!sk) {
2239                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2240                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2241                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2242         }
2243         return sk;
2244 }
2245
2246 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2247 {
2248         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2249
2250         if (sk)
2251                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2252                         --pos;
2253         return pos ? NULL : sk;
2254 }
2255
2256 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2257 {
2258         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2259         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2260
2261         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2262 }
2263
2264 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2265 {
2266         struct sock *sk;
2267
2268         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2269                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2270         else
2271                 sk = udp_get_next(seq, v);
2272
2273         ++*pos;
2274         return sk;
2275 }
2276
2277 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2278 {
2279         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2280
2281         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2282                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2283 }
2284
2285 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2286 {
2287         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2288         struct udp_iter_state *s;
2289         int err;
2290
2291         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2292                            sizeof(struct udp_iter_state));
2293         if (err < 0)
2294                 return err;
2295
2296         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2297         s->family               = afinfo->family;
2298         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2299         return err;
2300 }
2301 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2302
2303 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2304 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2305 {
2306         struct proc_dir_entry *p;
2307         int rc = 0;
2308
2309         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2310         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2311         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2312
2313         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2314                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2315         if (!p)
2316                 rc = -ENOMEM;
2317         return rc;
2318 }
2319 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2320
2321 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2322 {
2323         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2326
2327 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2328 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2329                 int bucket)
2330 {
2331         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2332         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2333         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2334         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2335         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2336
2337         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2338                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2339                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2340                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2341                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2342                 0, 0L, 0,
2343                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2344                 0, sock_i_ino(sp),
2345                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2346                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2347 }
2348
2349 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2350 {
2351         seq_setwidth(seq, 127);
2352         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2353                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2354                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2355                            "inode ref pointer drops");
2356         else {
2357                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2358
2359                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2360         }
2361         seq_pad(seq, '\n');
2362         return 0;
2363 }
2364
2365 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2366         .owner    = THIS_MODULE,
2367         .open     = udp_seq_open,
2368         .read     = seq_read,
2369         .llseek   = seq_lseek,
2370         .release  = seq_release_net
2371 };
2372
2373 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2374 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2375         .name           = "udp",
2376         .family         = AF_INET,
2377         .udp_table      = &udp_table,
2378         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2379         .seq_ops        = {
2380                 .show           = udp4_seq_show,
2381         },
2382 };
2383
2384 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2385 {
2386         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2387 }
2388
2389 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2390 {
2391         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2392 }
2393
2394 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2395         .init = udp4_proc_init_net,
2396         .exit = udp4_proc_exit_net,
2397 };
2398
2399 int __init udp4_proc_init(void)
2400 {
2401         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2402 }
2403
2404 void udp4_proc_exit(void)
2405 {
2406         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2407 }
2408 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2409
2410 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2411 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2412 {
2413         ssize_t ret;
2414
2415         if (!str)
2416                 return 0;
2417
2418         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2419         if (ret)
2420                 return 0;
2421
2422         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2423                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2424         return 1;
2425 }
2426 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2427
2428 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2429 {
2430         unsigned int i;
2431
2432         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2433                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2434                                               uhash_entries,
2435                                               21, /* one slot per 2 MB */
2436                                               0,
2437                                               &table->log,
2438                                               &table->mask,
2439                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2440                                               64 * 1024);
2441
2442         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2443         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2444                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2445                 table->hash[i].count = 0;
2446                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2447         }
2448         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2449                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2450                 table->hash2[i].count = 0;
2451                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2452         }
2453 }
2454
2455 void __init udp_init(void)
2456 {
2457         unsigned long limit;
2458
2459         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2460         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2461         limit = max(limit, 128UL);
2462         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2463         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2464         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2465
2466         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2467         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2468 }
2469
2470 struct sk_buff *skb_udp_tunnel_segment(struct sk_buff *skb,
2471                                        netdev_features_t features)
2472 {
2473         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2474         int mac_len = skb->mac_len;
2475         int tnl_hlen = skb_inner_mac_header(skb) - skb_transport_header(skb);
2476         __be16 protocol = skb->protocol;
2477         netdev_features_t enc_features;
2478         int outer_hlen;
2479
2480         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, tnl_hlen)))
2481                 goto out;
2482
2483         skb->encapsulation = 0;
2484         __skb_pull(skb, tnl_hlen);
2485         skb_reset_mac_header(skb);
2486         skb_set_network_header(skb, skb_inner_network_offset(skb));
2487         skb->mac_len = skb_inner_network_offset(skb);
2488         skb->protocol = htons(ETH_P_TEB);
2489
2490         /* segment inner packet. */
2491         enc_features = skb->dev->hw_enc_features & netif_skb_features(skb);
2492         segs = skb_mac_gso_segment(skb, enc_features);
2493         if (!segs || IS_ERR(segs))
2494                 goto out;
2495
2496         outer_hlen = skb_tnl_header_len(skb);
2497         skb = segs;
2498         do {
2499                 struct udphdr *uh;
2500                 int udp_offset = outer_hlen - tnl_hlen;
2501
2502                 skb_reset_inner_headers(skb);
2503                 skb->encapsulation = 1;
2504
2505                 skb->mac_len = mac_len;
2506
2507                 skb_push(skb, outer_hlen);
2508                 skb_reset_mac_header(skb);
2509                 skb_set_network_header(skb, mac_len);
2510                 skb_set_transport_header(skb, udp_offset);
2511                 uh = udp_hdr(skb);
2512                 uh->len = htons(skb->len - udp_offset);
2513
2514                 /* csum segment if tunnel sets skb with csum. */
2515                 if (protocol == htons(ETH_P_IP) && unlikely(uh->check)) {
2516                         struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
2517
2518                         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
2519                                                        skb->len - udp_offset,
2520                                                        IPPROTO_UDP, 0);
2521                         uh->check = csum_fold(skb_checksum(skb, udp_offset,
2522                                                            skb->len - udp_offset, 0));
2523                         if (uh->check == 0)
2524                                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
2525
2526                 } else if (protocol == htons(ETH_P_IPV6)) {
2527                         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
2528                         u32 len = skb->len - udp_offset;
2529
2530                         uh->check = ~csum_ipv6_magic(&ipv6h->saddr, &ipv6h->daddr,
2531                                                      len, IPPROTO_UDP, 0);
2532                         uh->check = csum_fold(skb_checksum(skb, udp_offset, len, 0));
2533                         if (uh->check == 0)
2534                                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
2535                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2536                 }
2537
2538                 skb->protocol = protocol;
2539         } while ((skb = skb->next));
2540 out:
2541         return segs;
2542 }