d2d294b0a1f1587c4290379d3c78ba9a4a8e281c
[cascardo/linux.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117
118 struct udp_table udp_table __read_mostly;
119 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
120
121 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
122 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
123
124 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
125 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
126
127 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
128 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
129
130 atomic_long_t udp_memory_allocated;
131 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
132
133 #define MAX_UDP_PORTS 65536
134 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
135
136 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
137                                const struct udp_hslot *hslot,
138                                unsigned long *bitmap,
139                                struct sock *sk,
140                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
141                                                  const struct sock *sk2,
142                                                  bool match_wildcard),
143                                unsigned int log)
144 {
145         struct sock *sk2;
146         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
147
148         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
149                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
150                     sk2 != sk &&
151                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
152                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
153                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
154                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
155                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
156                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
157                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
158                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
159                         if (!bitmap)
160                                 return 1;
161                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
162                 }
163         }
164         return 0;
165 }
166
167 /*
168  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
169  * can insert/delete a socket with local_port == num
170  */
171 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
172                                 struct udp_hslot *hslot2,
173                                 struct sock *sk,
174                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
175                                                   const struct sock *sk2,
176                                                   bool match_wildcard))
177 {
178         struct sock *sk2;
179         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
180         int res = 0;
181
182         spin_lock(&hslot2->lock);
183         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
184                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
185                     sk2 != sk &&
186                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
187                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
188                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
189                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
190                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
191                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
192                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
193                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
194                         res = 1;
195                         break;
196                 }
197         }
198         spin_unlock(&hslot2->lock);
199         return res;
200 }
201
202 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot,
203                                   int (*saddr_same)(const struct sock *sk1,
204                                                     const struct sock *sk2,
205                                                     bool match_wildcard))
206 {
207         struct net *net = sock_net(sk);
208         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
209         struct sock *sk2;
210
211         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
212                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
213                     sk2 != sk &&
214                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
215                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
216                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
217                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
218                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
219                     (*saddr_same)(sk, sk2, false)) {
220                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
221                 }
222         }
223
224         /* Initial allocation may have already happened via setsockopt */
225         if (!rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
226                 return reuseport_alloc(sk);
227         return 0;
228 }
229
230 /**
231  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
232  *
233  *  @sk:          socket struct in question
234  *  @snum:        port number to look up
235  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
236  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
237  *                   with NULL address
238  */
239 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
240                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
241                                        const struct sock *sk2,
242                                        bool match_wildcard),
243                      unsigned int hash2_nulladdr)
244 {
245         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
246         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
247         int    error = 1;
248         struct net *net = sock_net(sk);
249
250         if (!snum) {
251                 int low, high, remaining;
252                 unsigned int rand;
253                 unsigned short first, last;
254                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
255
256                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
257                 remaining = (high - low) + 1;
258
259                 rand = prandom_u32();
260                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
261                 /*
262                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
263                  */
264                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
265                 last = first + udptable->mask + 1;
266                 do {
267                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
268                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
269                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
270                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
271                                             saddr_comp, udptable->log);
272
273                         snum = first;
274                         /*
275                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
276                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
277                          * give us randomization and full range coverage.
278                          */
279                         do {
280                                 if (low <= snum && snum <= high &&
281                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
282                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
283                                         goto found;
284                                 snum += rand;
285                         } while (snum != first);
286                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
287                 } while (++first != last);
288                 goto fail;
289         } else {
290                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
291                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
292                 if (hslot->count > 10) {
293                         int exist;
294                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
295
296                         slot2          &= udptable->mask;
297                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
298
299                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
300                         if (hslot->count < hslot2->count)
301                                 goto scan_primary_hash;
302
303                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
304                                                      sk, saddr_comp);
305                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
306                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
307                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
308                                                              sk, saddr_comp);
309                         }
310                         if (exist)
311                                 goto fail_unlock;
312                         else
313                                 goto found;
314                 }
315 scan_primary_hash:
316                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
317                                         saddr_comp, 0))
318                         goto fail_unlock;
319         }
320 found:
321         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
322         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
323         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
324         if (sk_unhashed(sk)) {
325                 if (sk->sk_reuseport &&
326                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot, saddr_comp)) {
327                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
328                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
329                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
330                         goto fail_unlock;
331                 }
332
333                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
334                 hslot->count++;
335                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
336
337                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
338                 spin_lock(&hslot2->lock);
339                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
340                                          &hslot2->head);
341                 hslot2->count++;
342                 spin_unlock(&hslot2->lock);
343         }
344         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
345         error = 0;
346 fail_unlock:
347         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
348 fail:
349         return error;
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
352
353 /* match_wildcard == true:  0.0.0.0 equals to any IPv4 addresses
354  * match_wildcard == false: addresses must be exactly the same, i.e.
355  *                          0.0.0.0 only equals to 0.0.0.0
356  */
357 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2,
358                          bool match_wildcard)
359 {
360         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
361
362         if (!ipv6_only_sock(sk2)) {
363                 if (inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr)
364                         return 1;
365                 if (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr)
366                         return match_wildcard;
367         }
368         return 0;
369 }
370
371 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
372                               unsigned int port)
373 {
374         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
375 }
376
377 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
378 {
379         unsigned int hash2_nulladdr =
380                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
381         unsigned int hash2_partial =
382                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
383
384         /* precompute partial secondary hash */
385         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
386         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
387 }
388
389 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
390                                 __be32 saddr, unsigned short hnum, __be16 sport,
391                                 __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
392 {
393         int score;
394         struct inet_sock *inet;
395
396         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
397             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
398             ipv6_only_sock(sk))
399                 return -1;
400
401         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
402         inet = inet_sk(sk);
403
404         if (inet->inet_rcv_saddr) {
405                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
406                         return -1;
407                 score += 4;
408         }
409
410         if (inet->inet_daddr) {
411                 if (inet->inet_daddr != saddr)
412                         return -1;
413                 score += 4;
414         }
415
416         if (inet->inet_dport) {
417                 if (inet->inet_dport != sport)
418                         return -1;
419                 score += 4;
420         }
421
422         if (sk->sk_bound_dev_if) {
423                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
424                         return -1;
425                 score += 4;
426         }
427         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
428                 score++;
429         return score;
430 }
431
432 /*
433  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
434  */
435 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
436                                  __be32 saddr, __be16 sport,
437                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
438 {
439         int score;
440         struct inet_sock *inet;
441
442         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
443             ipv6_only_sock(sk))
444                 return -1;
445
446         inet = inet_sk(sk);
447
448         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr ||
449             inet->inet_num != hnum)
450                 return -1;
451
452         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
453
454         if (inet->inet_daddr) {
455                 if (inet->inet_daddr != saddr)
456                         return -1;
457                 score += 4;
458         }
459
460         if (inet->inet_dport) {
461                 if (inet->inet_dport != sport)
462                         return -1;
463                 score += 4;
464         }
465
466         if (sk->sk_bound_dev_if) {
467                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
468                         return -1;
469                 score += 4;
470         }
471
472         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
473                 score++;
474
475         return score;
476 }
477
478 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
479                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
480                        const __be16 fport)
481 {
482         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
483
484         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
485
486         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
487                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
488 }
489
490 /* called with read_rcu_lock() */
491 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
492                 __be32 saddr, __be16 sport,
493                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
494                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2,
495                 struct sk_buff *skb)
496 {
497         struct sock *sk, *result;
498         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
499         u32 hash = 0;
500
501         result = NULL;
502         badness = 0;
503         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
504                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
505                                       daddr, hnum, dif);
506                 if (score > badness) {
507                         reuseport = sk->sk_reuseport;
508                         if (reuseport) {
509                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
510                                                    saddr, sport);
511                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
512                                                         sizeof(struct udphdr));
513                                 if (result)
514                                         return result;
515                                 matches = 1;
516                         }
517                         badness = score;
518                         result = sk;
519                 } else if (score == badness && reuseport) {
520                         matches++;
521                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
522                                 result = sk;
523                         hash = next_pseudo_random32(hash);
524                 }
525         }
526         return result;
527 }
528
529 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
530  * harder than this. -DaveM
531  */
532 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
533                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
534                 int dif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
535 {
536         struct sock *sk, *result;
537         unsigned short hnum = ntohs(dport);
538         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
539         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
540         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
541         u32 hash = 0;
542
543         if (hslot->count > 10) {
544                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
545                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
546                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
547                 if (hslot->count < hslot2->count)
548                         goto begin;
549
550                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
551                                           daddr, hnum, dif,
552                                           hslot2, slot2, skb);
553                 if (!result) {
554                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
555                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
556                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
557                         if (hslot->count < hslot2->count)
558                                 goto begin;
559
560                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
561                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
562                                                   hslot2, slot2, skb);
563                 }
564                 return result;
565         }
566 begin:
567         result = NULL;
568         badness = 0;
569         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
570                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
571                                       daddr, dport, dif);
572                 if (score > badness) {
573                         reuseport = sk->sk_reuseport;
574                         if (reuseport) {
575                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
576                                                    saddr, sport);
577                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
578                                                         sizeof(struct udphdr));
579                                 if (result)
580                                         return result;
581                                 matches = 1;
582                         }
583                         result = sk;
584                         badness = score;
585                 } else if (score == badness && reuseport) {
586                         matches++;
587                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
588                                 result = sk;
589                         hash = next_pseudo_random32(hash);
590                 }
591         }
592         return result;
593 }
594 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
595
596 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
597                                                  __be16 sport, __be16 dport,
598                                                  struct udp_table *udptable)
599 {
600         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
601
602         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
603                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
604                                  udptable, skb);
605 }
606
607 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
608                                  __be16 sport, __be16 dport)
609 {
610         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
611         const struct net_device *dev =
612             skb_dst(skb) ? skb_dst(skb)->dev : skb->dev;
613
614         return __udp4_lib_lookup(dev_net(dev), iph->saddr, sport,
615                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
616                                  &udp_table, skb);
617 }
618 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
619
620 /* Must be called under rcu_read_lock().
621  * Does increment socket refcount.
622  */
623 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
624     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY)
625 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
626                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
627 {
628         struct sock *sk;
629
630         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
631                                dif, &udp_table, NULL);
632         if (sk && !atomic_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
633                 sk = NULL;
634         return sk;
635 }
636 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
637 #endif
638
639 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
640                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
641                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
642                                        int dif, unsigned short hnum)
643 {
644         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
645
646         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
647             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
648             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
649             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
650             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
651             ipv6_only_sock(sk) ||
652             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
653                 return false;
654         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
655                 return false;
656         return true;
657 }
658
659 /*
660  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
661  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
662  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
663  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
664  * Header points to the ip header of the error packet. We move
665  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
666  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
667  * to find the appropriate port.
668  */
669
670 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
671 {
672         struct inet_sock *inet;
673         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
674         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
675         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
676         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
677         struct sock *sk;
678         int harderr;
679         int err;
680         struct net *net = dev_net(skb->dev);
681
682         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
683                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable,
684                         NULL);
685         if (!sk) {
686                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
687                 return; /* No socket for error */
688         }
689
690         err = 0;
691         harderr = 0;
692         inet = inet_sk(sk);
693
694         switch (type) {
695         default:
696         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
697                 err = EHOSTUNREACH;
698                 break;
699         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
700                 goto out;
701         case ICMP_PARAMETERPROB:
702                 err = EPROTO;
703                 harderr = 1;
704                 break;
705         case ICMP_DEST_UNREACH:
706                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
707                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
708                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
709                                 err = EMSGSIZE;
710                                 harderr = 1;
711                                 break;
712                         }
713                         goto out;
714                 }
715                 err = EHOSTUNREACH;
716                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
717                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
718                         err = icmp_err_convert[code].errno;
719                 }
720                 break;
721         case ICMP_REDIRECT:
722                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
723                 goto out;
724         }
725
726         /*
727          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
728          *      4.1.3.3.
729          */
730         if (!inet->recverr) {
731                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
732                         goto out;
733         } else
734                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
735
736         sk->sk_err = err;
737         sk->sk_error_report(sk);
738 out:
739         return;
740 }
741
742 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
743 {
744         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
745 }
746
747 /*
748  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
749  */
750 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
751 {
752         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
753
754         if (up->pending) {
755                 up->len = 0;
756                 up->pending = 0;
757                 ip_flush_pending_frames(sk);
758         }
759 }
760 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
761
762 /**
763  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
764  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
765  *              (checksum field must be zeroed out)
766  *      @src:   source IP address
767  *      @dst:   destination IP address
768  */
769 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
770 {
771         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
772         int offset = skb_transport_offset(skb);
773         int len = skb->len - offset;
774         int hlen = len;
775         __wsum csum = 0;
776
777         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
778                 /*
779                  * Only one fragment on the socket.
780                  */
781                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
782                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
783                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
784                                                IPPROTO_UDP, 0);
785         } else {
786                 struct sk_buff *frags;
787
788                 /*
789                  * HW-checksum won't work as there are two or more
790                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
791                  * should be together
792                  */
793                 skb_walk_frags(skb, frags) {
794                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
795                         hlen -= frags->len;
796                 }
797
798                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
799                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
800
801                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
802                 if (uh->check == 0)
803                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
804         }
805 }
806 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
807
808 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
809  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
810  */
811 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
812                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
813 {
814         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
815
816         if (nocheck) {
817                 uh->check = 0;
818         } else if (skb_is_gso(skb)) {
819                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
820         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
821                 uh->check = 0;
822                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
823                 if (uh->check == 0)
824                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
825         } else {
826                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
827                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
828                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
829                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
830         }
831 }
832 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
833
834 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
835 {
836         struct sock *sk = skb->sk;
837         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
838         struct udphdr *uh;
839         int err = 0;
840         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
841         int offset = skb_transport_offset(skb);
842         int len = skb->len - offset;
843         __wsum csum = 0;
844
845         /*
846          * Create a UDP header
847          */
848         uh = udp_hdr(skb);
849         uh->source = inet->inet_sport;
850         uh->dest = fl4->fl4_dport;
851         uh->len = htons(len);
852         uh->check = 0;
853
854         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
855                 csum = udplite_csum(skb);
856
857         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
858
859                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
860                 goto send;
861
862         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
863
864                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
865                 goto send;
866
867         } else
868                 csum = udp_csum(skb);
869
870         /* add protocol-dependent pseudo-header */
871         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
872                                       sk->sk_protocol, csum);
873         if (uh->check == 0)
874                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
875
876 send:
877         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
878         if (err) {
879                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
880                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
881                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
882                         err = 0;
883                 }
884         } else
885                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
886                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
887         return err;
888 }
889
890 /*
891  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
892  */
893 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
894 {
895         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
896         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
897         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
898         struct sk_buff *skb;
899         int err = 0;
900
901         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
902         if (!skb)
903                 goto out;
904
905         err = udp_send_skb(skb, fl4);
906
907 out:
908         up->len = 0;
909         up->pending = 0;
910         return err;
911 }
912 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
913
914 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
915 {
916         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
917         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
918         struct flowi4 fl4_stack;
919         struct flowi4 *fl4;
920         int ulen = len;
921         struct ipcm_cookie ipc;
922         struct rtable *rt = NULL;
923         int free = 0;
924         int connected = 0;
925         __be32 daddr, faddr, saddr;
926         __be16 dport;
927         u8  tos;
928         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
929         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
930         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
931         struct sk_buff *skb;
932         struct ip_options_data opt_copy;
933
934         if (len > 0xFFFF)
935                 return -EMSGSIZE;
936
937         /*
938          *      Check the flags.
939          */
940
941         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
942                 return -EOPNOTSUPP;
943
944         ipc.opt = NULL;
945         ipc.tx_flags = 0;
946         ipc.ttl = 0;
947         ipc.tos = -1;
948
949         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
950
951         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
952         if (up->pending) {
953                 /*
954                  * There are pending frames.
955                  * The socket lock must be held while it's corked.
956                  */
957                 lock_sock(sk);
958                 if (likely(up->pending)) {
959                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
960                                 release_sock(sk);
961                                 return -EINVAL;
962                         }
963                         goto do_append_data;
964                 }
965                 release_sock(sk);
966         }
967         ulen += sizeof(struct udphdr);
968
969         /*
970          *      Get and verify the address.
971          */
972         if (msg->msg_name) {
973                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
974                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
975                         return -EINVAL;
976                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
977                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
978                                 return -EAFNOSUPPORT;
979                 }
980
981                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
982                 dport = usin->sin_port;
983                 if (dport == 0)
984                         return -EINVAL;
985         } else {
986                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
987                         return -EDESTADDRREQ;
988                 daddr = inet->inet_daddr;
989                 dport = inet->inet_dport;
990                 /* Open fast path for connected socket.
991                    Route will not be used, if at least one option is set.
992                  */
993                 connected = 1;
994         }
995
996         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
997         ipc.addr = inet->inet_saddr;
998         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
999
1000         if (msg->msg_controllen) {
1001                 err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc, sk->sk_family == AF_INET6);
1002                 if (unlikely(err)) {
1003                         kfree(ipc.opt);
1004                         return err;
1005                 }
1006                 if (ipc.opt)
1007                         free = 1;
1008                 connected = 0;
1009         }
1010         if (!ipc.opt) {
1011                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1012
1013                 rcu_read_lock();
1014                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1015                 if (inet_opt) {
1016                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1017                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1018                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1019                 }
1020                 rcu_read_unlock();
1021         }
1022
1023         saddr = ipc.addr;
1024         ipc.addr = faddr = daddr;
1025
1026         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
1027
1028         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1029                 if (!daddr)
1030                         return -EINVAL;
1031                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1032                 connected = 0;
1033         }
1034         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1035         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1036             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1037             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1038                 tos |= RTO_ONLINK;
1039                 connected = 0;
1040         }
1041
1042         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1043                 if (!ipc.oif)
1044                         ipc.oif = inet->mc_index;
1045                 if (!saddr)
1046                         saddr = inet->mc_addr;
1047                 connected = 0;
1048         } else if (!ipc.oif)
1049                 ipc.oif = inet->uc_index;
1050
1051         if (connected)
1052                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1053
1054         if (!rt) {
1055                 struct net *net = sock_net(sk);
1056                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1057
1058                 fl4 = &fl4_stack;
1059
1060                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1061                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1062                                    flow_flags,
1063                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1064
1065                 if (!saddr && ipc.oif) {
1066                         err = l3mdev_get_saddr(net, ipc.oif, fl4);
1067                         if (err < 0)
1068                                 goto out;
1069                 }
1070
1071                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1072                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1073                 if (IS_ERR(rt)) {
1074                         err = PTR_ERR(rt);
1075                         rt = NULL;
1076                         if (err == -ENETUNREACH)
1077                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1078                         goto out;
1079                 }
1080
1081                 err = -EACCES;
1082                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1083                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1084                         goto out;
1085                 if (connected)
1086                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1087         }
1088
1089         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1090                 goto do_confirm;
1091 back_from_confirm:
1092
1093         saddr = fl4->saddr;
1094         if (!ipc.addr)
1095                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1096
1097         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1098         if (!corkreq) {
1099                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1100                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1101                                   msg->msg_flags);
1102                 err = PTR_ERR(skb);
1103                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1104                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1105                 goto out;
1106         }
1107
1108         lock_sock(sk);
1109         if (unlikely(up->pending)) {
1110                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1111                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1112                 release_sock(sk);
1113
1114                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1115                 err = -EINVAL;
1116                 goto out;
1117         }
1118         /*
1119          *      Now cork the socket to pend data.
1120          */
1121         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1122         fl4->daddr = daddr;
1123         fl4->saddr = saddr;
1124         fl4->fl4_dport = dport;
1125         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1126         up->pending = AF_INET;
1127
1128 do_append_data:
1129         up->len += ulen;
1130         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1131                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1132                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1133         if (err)
1134                 udp_flush_pending_frames(sk);
1135         else if (!corkreq)
1136                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1137         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1138                 up->pending = 0;
1139         release_sock(sk);
1140
1141 out:
1142         ip_rt_put(rt);
1143         if (free)
1144                 kfree(ipc.opt);
1145         if (!err)
1146                 return len;
1147         /*
1148          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1149          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1150          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1151          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1152          * seems like overkill.
1153          */
1154         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1155                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1156                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1157         }
1158         return err;
1159
1160 do_confirm:
1161         dst_confirm(&rt->dst);
1162         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1163                 goto back_from_confirm;
1164         err = 0;
1165         goto out;
1166 }
1167 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1168
1169 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1170                  size_t size, int flags)
1171 {
1172         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1173         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1174         int ret;
1175
1176         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1177                 flags |= MSG_MORE;
1178
1179         if (!up->pending) {
1180                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1181
1182                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1183                  * sendpage interface can't pass.
1184                  * This will succeed only when the socket is connected.
1185                  */
1186                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1187                 if (ret < 0)
1188                         return ret;
1189         }
1190
1191         lock_sock(sk);
1192
1193         if (unlikely(!up->pending)) {
1194                 release_sock(sk);
1195
1196                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1197                 return -EINVAL;
1198         }
1199
1200         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1201                              page, offset, size, flags);
1202         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1203                 release_sock(sk);
1204                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1205                                         size, flags);
1206         }
1207         if (ret < 0) {
1208                 udp_flush_pending_frames(sk);
1209                 goto out;
1210         }
1211
1212         up->len += size;
1213         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1214                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1215         if (!ret)
1216                 ret = size;
1217 out:
1218         release_sock(sk);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 /**
1223  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1224  *      @sk: socket
1225  *
1226  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1227  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1228  */
1229 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1230 {
1231         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1232         struct sk_buff *skb;
1233         unsigned int res;
1234
1235         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1236
1237         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1238         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1239                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1240                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1241                                  IS_UDPLITE(sk));
1242                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1243                                  IS_UDPLITE(sk));
1244                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1245                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1246                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1247         }
1248         res = skb ? skb->len : 0;
1249         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1250
1251         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1252                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1253
1254                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1255                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1256                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1257         }
1258         return res;
1259 }
1260
1261 /*
1262  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1263  */
1264
1265 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1266 {
1267         switch (cmd) {
1268         case SIOCOUTQ:
1269         {
1270                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1271
1272                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1273         }
1274
1275         case SIOCINQ:
1276         {
1277                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1278
1279                 if (amount)
1280                         /*
1281                          * We will only return the amount
1282                          * of this packet since that is all
1283                          * that will be read.
1284                          */
1285                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1286         }
1287
1288         default:
1289                 return -ENOIOCTLCMD;
1290         }
1291
1292         return 0;
1293 }
1294 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1295
1296 /*
1297  *      This should be easy, if there is something there we
1298  *      return it, otherwise we block.
1299  */
1300
1301 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1302                 int flags, int *addr_len)
1303 {
1304         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1305         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1306         struct sk_buff *skb;
1307         unsigned int ulen, copied;
1308         int peeked, peeking, off;
1309         int err;
1310         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1311         bool checksum_valid = false;
1312         bool slow;
1313
1314         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1315                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1316
1317 try_again:
1318         peeking = off = sk_peek_offset(sk, flags);
1319         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1320                                   &peeked, &off, &err);
1321         if (!skb)
1322                 return err;
1323
1324         ulen = skb->len;
1325         copied = len;
1326         if (copied > ulen - off)
1327                 copied = ulen - off;
1328         else if (copied < ulen)
1329                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1330
1331         /*
1332          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1333          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1334          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1335          */
1336
1337         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov || peeking) {
1338                 checksum_valid = !udp_lib_checksum_complete(skb);
1339                 if (!checksum_valid)
1340                         goto csum_copy_err;
1341         }
1342
1343         if (checksum_valid || skb_csum_unnecessary(skb))
1344                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1345         else {
1346                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1347
1348                 if (err == -EINVAL)
1349                         goto csum_copy_err;
1350         }
1351
1352         if (unlikely(err)) {
1353                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1354                 if (!peeked) {
1355                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1356                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1357                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1358                 }
1359                 skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1360                 return err;
1361         }
1362
1363         if (!peeked)
1364                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1365                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1366
1367         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1368
1369         /* Copy the address. */
1370         if (sin) {
1371                 sin->sin_family = AF_INET;
1372                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1373                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1374                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1375                 *addr_len = sizeof(*sin);
1376         }
1377         if (inet->cmsg_flags)
1378                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr));
1379
1380         err = copied;
1381         if (flags & MSG_TRUNC)
1382                 err = ulen;
1383
1384         __skb_free_datagram_locked(sk, skb, peeking ? -err : err);
1385         return err;
1386
1387 csum_copy_err:
1388         slow = lock_sock_fast(sk);
1389         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1390                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1391                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1392         }
1393         unlock_sock_fast(sk, slow);
1394
1395         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1396         cond_resched();
1397         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1398         goto try_again;
1399 }
1400
1401 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1402 {
1403         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1404         /*
1405          *      1003.1g - break association.
1406          */
1407
1408         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1409         inet->inet_daddr = 0;
1410         inet->inet_dport = 0;
1411         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1412         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1413         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1414                 inet_reset_saddr(sk);
1415
1416         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1417                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1418                 inet->inet_sport = 0;
1419         }
1420         sk_dst_reset(sk);
1421         return 0;
1422 }
1423 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1424
1425 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1426 {
1427         if (sk_hashed(sk)) {
1428                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1429                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1430
1431                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1432                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1433                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1434
1435                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1436                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1437                         reuseport_detach_sock(sk);
1438                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1439                         hslot->count--;
1440                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1441                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1442
1443                         spin_lock(&hslot2->lock);
1444                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1445                         hslot2->count--;
1446                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1447                 }
1448                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1449         }
1450 }
1451 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1452
1453 /*
1454  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1455  */
1456 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1457 {
1458         if (sk_hashed(sk)) {
1459                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1460                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1461
1462                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1463                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1464                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1465
1466                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1467                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1468                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1469                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1470                         /* we must lock primary chain too */
1471                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1472                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1473                                 reuseport_detach_sock(sk);
1474
1475                         if (hslot2 != nhslot2) {
1476                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1477                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1478                                 hslot2->count--;
1479                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1480
1481                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1482                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1483                                                          &nhslot2->head);
1484                                 nhslot2->count++;
1485                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1486                         }
1487
1488                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1489                 }
1490         }
1491 }
1492 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1493
1494 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1495 {
1496         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1497                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1498                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1499         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1500 }
1501
1502 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1503 {
1504         int rc;
1505
1506         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1507                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1508                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1509                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1510         }
1511
1512         rc = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1513         if (rc < 0) {
1514                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1515
1516                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1517                 if (rc == -ENOMEM)
1518                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1519                                          is_udplite);
1520                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1521                 kfree_skb(skb);
1522                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1523                 return -1;
1524         }
1525
1526         return 0;
1527
1528 }
1529
1530 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1531 void udp_encap_enable(void)
1532 {
1533         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1534                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1535 }
1536 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1537
1538 /* returns:
1539  *  -1: error
1540  *   0: success
1541  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1542  *
1543  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1544  * have either been requeued or freed.
1545  */
1546 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1547 {
1548         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1549         int rc;
1550         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1551
1552         /*
1553          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1554          */
1555         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1556                 goto drop;
1557         nf_reset(skb);
1558
1559         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1560                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1561
1562                 /*
1563                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1564                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1565                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1566                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1567                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1568                  *    handler or was discarded by it.
1569                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1570                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1571                  */
1572
1573                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1574                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1575                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv) {
1576                         int ret;
1577
1578                         /* Verify checksum before giving to encap */
1579                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1580                                 goto csum_error;
1581
1582                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1583                         if (ret <= 0) {
1584                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1585                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1586                                                  is_udplite);
1587                                 return -ret;
1588                         }
1589                 }
1590
1591                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1592         }
1593
1594         /*
1595          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1596          */
1597         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1598
1599                 /*
1600                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1601                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1602                  * on the application settings, not on the functioning of the
1603                  * protocol stack as such.
1604                  *
1605                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1606                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1607                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1608                  * provided by the application."
1609                  */
1610                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1611                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1612                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1613                         goto drop;
1614                 }
1615                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1616                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1617                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1618                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1619                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1620                  */
1621                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1622                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1623                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1624                         goto drop;
1625                 }
1626         }
1627
1628         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter)) {
1629                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1630                         goto csum_error;
1631                 if (sk_filter(sk, skb))
1632                         goto drop;
1633         }
1634
1635         udp_csum_pull_header(skb);
1636         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
1637                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1638                                  is_udplite);
1639                 goto drop;
1640         }
1641
1642         rc = 0;
1643
1644         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1645         bh_lock_sock(sk);
1646         if (!sock_owned_by_user(sk))
1647                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1648         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1649                 bh_unlock_sock(sk);
1650                 goto drop;
1651         }
1652         bh_unlock_sock(sk);
1653
1654         return rc;
1655
1656 csum_error:
1657         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1658 drop:
1659         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1660         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1661         kfree_skb(skb);
1662         return -1;
1663 }
1664
1665 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1666  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1667  */
1668 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1669 {
1670         struct dst_entry *old;
1671
1672         dst_hold(dst);
1673         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1674         dst_release(old);
1675 }
1676
1677 /*
1678  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1679  *
1680  *      Note: called only from the BH handler context.
1681  */
1682 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1683                                     struct udphdr  *uh,
1684                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1685                                     struct udp_table *udptable,
1686                                     int proto)
1687 {
1688         struct sock *sk, *first = NULL;
1689         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1690         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1691         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1692         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
1693         int dif = skb->dev->ifindex;
1694         struct hlist_node *node;
1695         struct sk_buff *nskb;
1696
1697         if (use_hash2) {
1698                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1699                             udp_table.mask;
1700                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udp_table.mask;
1701 start_lookup:
1702                 hslot = &udp_table.hash2[hash2];
1703                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1704         }
1705
1706         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
1707                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
1708                                          uh->source, saddr, dif, hnum))
1709                         continue;
1710
1711                 if (!first) {
1712                         first = sk;
1713                         continue;
1714                 }
1715                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1716
1717                 if (unlikely(!nskb)) {
1718                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1719                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1720                                          IS_UDPLITE(sk));
1721                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS,
1722                                          IS_UDPLITE(sk));
1723                         continue;
1724                 }
1725                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
1726                         consume_skb(nskb);
1727         }
1728
1729         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1730         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1731                 hash2 = hash2_any;
1732                 goto start_lookup;
1733         }
1734
1735         if (first) {
1736                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
1737                         consume_skb(skb);
1738         } else {
1739                 kfree_skb(skb);
1740                 UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1741                                  proto == IPPROTO_UDPLITE);
1742         }
1743         return 0;
1744 }
1745
1746 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1747  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1748  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1749  * including udp header and folding it to skb->csum.
1750  */
1751 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1752                                  int proto)
1753 {
1754         int err;
1755
1756         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1757         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1758
1759         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1760                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1761                 if (err)
1762                         return err;
1763         }
1764
1765         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1766                                             inet_compute_pseudo);
1767 }
1768
1769 /*
1770  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1771  */
1772
1773 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1774                    int proto)
1775 {
1776         struct sock *sk;
1777         struct udphdr *uh;
1778         unsigned short ulen;
1779         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1780         __be32 saddr, daddr;
1781         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1782
1783         /*
1784          *  Validate the packet.
1785          */
1786         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1787                 goto drop;              /* No space for header. */
1788
1789         uh   = udp_hdr(skb);
1790         ulen = ntohs(uh->len);
1791         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1792         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1793
1794         if (ulen > skb->len)
1795                 goto short_packet;
1796
1797         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1798                 /* UDP validates ulen. */
1799                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1800                         goto short_packet;
1801                 uh = udp_hdr(skb);
1802         }
1803
1804         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1805                 goto csum_error;
1806
1807         sk = skb_steal_sock(skb);
1808         if (sk) {
1809                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1810                 int ret;
1811
1812                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1813                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1814
1815                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1816                 sock_put(sk);
1817                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1818                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1819                  */
1820                 if (ret > 0)
1821                         return -ret;
1822                 return 0;
1823         }
1824
1825         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1826                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1827                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1828
1829         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1830         if (sk) {
1831                 int ret;
1832
1833                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1834                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1835                                                  inet_compute_pseudo);
1836
1837                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1838
1839                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1840                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1841                  */
1842                 if (ret > 0)
1843                         return -ret;
1844                 return 0;
1845         }
1846
1847         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1848                 goto drop;
1849         nf_reset(skb);
1850
1851         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1852         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1853                 goto csum_error;
1854
1855         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1856         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1857
1858         /*
1859          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1860          * don't wanna listen.  Ignore it.
1861          */
1862         kfree_skb(skb);
1863         return 0;
1864
1865 short_packet:
1866         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1867                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1868                             &saddr, ntohs(uh->source),
1869                             ulen, skb->len,
1870                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1871         goto drop;
1872
1873 csum_error:
1874         /*
1875          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1876          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1877          */
1878         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1879                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1880                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1881                             ulen);
1882         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1883 drop:
1884         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1885         kfree_skb(skb);
1886         return 0;
1887 }
1888
1889 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1890  * If more than one socket found returns NULL
1891  */
1892 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1893                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1894                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1895                                                   int dif)
1896 {
1897         struct sock *sk, *result;
1898         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1899         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1900         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1901
1902         /* Do not bother scanning a too big list */
1903         if (hslot->count > 10)
1904                 return NULL;
1905
1906         result = NULL;
1907         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
1908                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
1909                                         rmt_port, rmt_addr, dif, hnum)) {
1910                         if (result)
1911                                 return NULL;
1912                         result = sk;
1913                 }
1914         }
1915
1916         return result;
1917 }
1918
1919 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1920  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1921  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1922  */
1923 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1924                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1925                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1926                                             int dif)
1927 {
1928         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1929         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1930         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1931         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1932         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1933         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1934         struct sock *sk;
1935
1936         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1937                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
1938                                loc_addr, ports, dif))
1939                         return sk;
1940                 /* Only check first socket in chain */
1941                 break;
1942         }
1943         return NULL;
1944 }
1945
1946 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1947 {
1948         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1949         const struct iphdr *iph;
1950         const struct udphdr *uh;
1951         struct sock *sk = NULL;
1952         struct dst_entry *dst;
1953         int dif = skb->dev->ifindex;
1954         int ours;
1955
1956         /* validate the packet */
1957         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1958                 return;
1959
1960         iph = ip_hdr(skb);
1961         uh = udp_hdr(skb);
1962
1963         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1964             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1965                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1966
1967                 if (!in_dev)
1968                         return;
1969
1970                 /* we are supposed to accept bcast packets */
1971                 if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1972                         ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
1973                                                iph->protocol);
1974                         if (!ours)
1975                                 return;
1976                 }
1977
1978                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1979                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1980         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
1981                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1982                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1983         }
1984
1985         if (!sk || !atomic_inc_not_zero_hint(&sk->sk_refcnt, 2))
1986                 return;
1987
1988         skb->sk = sk;
1989         skb->destructor = sock_efree;
1990         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
1991
1992         if (dst)
1993                 dst = dst_check(dst, 0);
1994         if (dst) {
1995                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
1996                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
1997                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
1998                                 skb_dst_set(skb, dst);
1999                 } else {
2000                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
2001                 }
2002         }
2003 }
2004
2005 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2006 {
2007         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2008 }
2009
2010 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2011 {
2012         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2013         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2014         udp_flush_pending_frames(sk);
2015         unlock_sock_fast(sk, slow);
2016         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2017                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2018                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2019                 if (encap_destroy)
2020                         encap_destroy(sk);
2021         }
2022 }
2023
2024 /*
2025  *      Socket option code for UDP
2026  */
2027 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2028                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2029                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2030 {
2031         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2032         int val, valbool;
2033         int err = 0;
2034         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2035
2036         if (optlen < sizeof(int))
2037                 return -EINVAL;
2038
2039         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2040                 return -EFAULT;
2041
2042         valbool = val ? 1 : 0;
2043
2044         switch (optname) {
2045         case UDP_CORK:
2046                 if (val != 0) {
2047                         up->corkflag = 1;
2048                 } else {
2049                         up->corkflag = 0;
2050                         lock_sock(sk);
2051                         push_pending_frames(sk);
2052                         release_sock(sk);
2053                 }
2054                 break;
2055
2056         case UDP_ENCAP:
2057                 switch (val) {
2058                 case 0:
2059                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2060                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2061                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2062                         /* FALLTHROUGH */
2063                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2064                         up->encap_type = val;
2065                         udp_encap_enable();
2066                         break;
2067                 default:
2068                         err = -ENOPROTOOPT;
2069                         break;
2070                 }
2071                 break;
2072
2073         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2074                 up->no_check6_tx = valbool;
2075                 break;
2076
2077         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2078                 up->no_check6_rx = valbool;
2079                 break;
2080
2081         /*
2082          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2083          */
2084         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2085          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2086         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2087                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2088                         return -ENOPROTOOPT;
2089                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2090                         val = 8;
2091                 else if (val > USHRT_MAX)
2092                         val = USHRT_MAX;
2093                 up->pcslen = val;
2094                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2095                 break;
2096
2097         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2098          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2099          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2100         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2101                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2102                         return -ENOPROTOOPT;
2103                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2104                         val = 8;
2105                 else if (val > USHRT_MAX)
2106                         val = USHRT_MAX;
2107                 up->pcrlen = val;
2108                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2109                 break;
2110
2111         default:
2112                 err = -ENOPROTOOPT;
2113                 break;
2114         }
2115
2116         return err;
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2119
2120 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2121                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2122 {
2123         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2124                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2125                                           udp_push_pending_frames);
2126         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2127 }
2128
2129 #ifdef CONFIG_COMPAT
2130 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2131                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2132 {
2133         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2134                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2135                                           udp_push_pending_frames);
2136         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2137 }
2138 #endif
2139
2140 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2141                        char __user *optval, int __user *optlen)
2142 {
2143         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2144         int val, len;
2145
2146         if (get_user(len, optlen))
2147                 return -EFAULT;
2148
2149         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2150
2151         if (len < 0)
2152                 return -EINVAL;
2153
2154         switch (optname) {
2155         case UDP_CORK:
2156                 val = up->corkflag;
2157                 break;
2158
2159         case UDP_ENCAP:
2160                 val = up->encap_type;
2161                 break;
2162
2163         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2164                 val = up->no_check6_tx;
2165                 break;
2166
2167         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2168                 val = up->no_check6_rx;
2169                 break;
2170
2171         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2172          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2173         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2174                 val = up->pcslen;
2175                 break;
2176
2177         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2178                 val = up->pcrlen;
2179                 break;
2180
2181         default:
2182                 return -ENOPROTOOPT;
2183         }
2184
2185         if (put_user(len, optlen))
2186                 return -EFAULT;
2187         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2188                 return -EFAULT;
2189         return 0;
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2192
2193 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2194                    char __user *optval, int __user *optlen)
2195 {
2196         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2197                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2198         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2199 }
2200
2201 #ifdef CONFIG_COMPAT
2202 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2203                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2204 {
2205         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2206                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2207         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2208 }
2209 #endif
2210 /**
2211  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2212  *      @file - file struct
2213  *      @sock - socket
2214  *      @wait - poll table
2215  *
2216  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2217  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2218  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2219  *      then it could get return from select indicating data available
2220  *      but then block when reading it. Add special case code
2221  *      to work around these arguably broken applications.
2222  */
2223 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2224 {
2225         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2226         struct sock *sk = sock->sk;
2227
2228         sock_rps_record_flow(sk);
2229
2230         /* Check for false positives due to checksum errors */
2231         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2232             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2233                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2234
2235         return mask;
2236
2237 }
2238 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2239
2240 struct proto udp_prot = {
2241         .name              = "UDP",
2242         .owner             = THIS_MODULE,
2243         .close             = udp_lib_close,
2244         .connect           = ip4_datagram_connect,
2245         .disconnect        = udp_disconnect,
2246         .ioctl             = udp_ioctl,
2247         .destroy           = udp_destroy_sock,
2248         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2249         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2250         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2251         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2252         .sendpage          = udp_sendpage,
2253         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2254         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2255         .hash              = udp_lib_hash,
2256         .unhash            = udp_lib_unhash,
2257         .rehash            = udp_v4_rehash,
2258         .get_port          = udp_v4_get_port,
2259         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2260         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2261         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2262         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2263         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2264         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2265         .h.udp_table       = &udp_table,
2266 #ifdef CONFIG_COMPAT
2267         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2268         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2269 #endif
2270         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2271 };
2272 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2273
2274 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2275 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2276
2277 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2278 {
2279         struct sock *sk;
2280         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2281         struct net *net = seq_file_net(seq);
2282
2283         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2284              ++state->bucket) {
2285                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2286
2287                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2288                         continue;
2289
2290                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2291                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2292                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2293                                 continue;
2294                         if (sk->sk_family == state->family)
2295                                 goto found;
2296                 }
2297                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2298         }
2299         sk = NULL;
2300 found:
2301         return sk;
2302 }
2303
2304 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2305 {
2306         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2307         struct net *net = seq_file_net(seq);
2308
2309         do {
2310                 sk = sk_next(sk);
2311         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2312
2313         if (!sk) {
2314                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2315                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2316                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2317         }
2318         return sk;
2319 }
2320
2321 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2322 {
2323         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2324
2325         if (sk)
2326                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2327                         --pos;
2328         return pos ? NULL : sk;
2329 }
2330
2331 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2332 {
2333         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2334         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2335
2336         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2337 }
2338
2339 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2340 {
2341         struct sock *sk;
2342
2343         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2344                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2345         else
2346                 sk = udp_get_next(seq, v);
2347
2348         ++*pos;
2349         return sk;
2350 }
2351
2352 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2353 {
2354         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2355
2356         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2357                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2358 }
2359
2360 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2361 {
2362         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2363         struct udp_iter_state *s;
2364         int err;
2365
2366         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2367                            sizeof(struct udp_iter_state));
2368         if (err < 0)
2369                 return err;
2370
2371         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2372         s->family               = afinfo->family;
2373         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2374         return err;
2375 }
2376 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2377
2378 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2379 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2380 {
2381         struct proc_dir_entry *p;
2382         int rc = 0;
2383
2384         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2385         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2386         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2387
2388         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2389                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2390         if (!p)
2391                 rc = -ENOMEM;
2392         return rc;
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2395
2396 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2397 {
2398         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2399 }
2400 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2401
2402 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2403 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2404                 int bucket)
2405 {
2406         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2407         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2408         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2409         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2410         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2411
2412         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2413                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2414                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2415                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2416                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2417                 0, 0L, 0,
2418                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2419                 0, sock_i_ino(sp),
2420                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2421                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2422 }
2423
2424 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2425 {
2426         seq_setwidth(seq, 127);
2427         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2428                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2429                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2430                            "inode ref pointer drops");
2431         else {
2432                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2433
2434                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2435         }
2436         seq_pad(seq, '\n');
2437         return 0;
2438 }
2439
2440 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2441         .owner    = THIS_MODULE,
2442         .open     = udp_seq_open,
2443         .read     = seq_read,
2444         .llseek   = seq_lseek,
2445         .release  = seq_release_net
2446 };
2447
2448 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2449 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2450         .name           = "udp",
2451         .family         = AF_INET,
2452         .udp_table      = &udp_table,
2453         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2454         .seq_ops        = {
2455                 .show           = udp4_seq_show,
2456         },
2457 };
2458
2459 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2460 {
2461         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2462 }
2463
2464 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2465 {
2466         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2467 }
2468
2469 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2470         .init = udp4_proc_init_net,
2471         .exit = udp4_proc_exit_net,
2472 };
2473
2474 int __init udp4_proc_init(void)
2475 {
2476         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2477 }
2478
2479 void udp4_proc_exit(void)
2480 {
2481         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2482 }
2483 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2484
2485 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2486 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2487 {
2488         ssize_t ret;
2489
2490         if (!str)
2491                 return 0;
2492
2493         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2494         if (ret)
2495                 return 0;
2496
2497         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2498                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2499         return 1;
2500 }
2501 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2502
2503 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2504 {
2505         unsigned int i;
2506
2507         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2508                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2509                                               uhash_entries,
2510                                               21, /* one slot per 2 MB */
2511                                               0,
2512                                               &table->log,
2513                                               &table->mask,
2514                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2515                                               64 * 1024);
2516
2517         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2518         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2519                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2520                 table->hash[i].count = 0;
2521                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2522         }
2523         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2524                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2525                 table->hash2[i].count = 0;
2526                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2527         }
2528 }
2529
2530 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2531 {
2532         static u32 hashrnd __read_mostly;
2533
2534         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2535
2536         return hashrnd;
2537 }
2538 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2539
2540 void __init udp_init(void)
2541 {
2542         unsigned long limit;
2543
2544         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2545         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2546         limit = max(limit, 128UL);
2547         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2548         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2549         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2550
2551         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2552         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2553 }