5cff2546c3dd6d3823b5a28bac1e72880cd57756
[cascardo/linux.git] / net / sctp / input.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines, Corp.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions handle all input from the IP layer into SCTP.
12  *
13  * This SCTP implementation is free software;
14  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
15  * the GNU General Public License as published by
16  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
17  * any later version.
18  *
19  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
20  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
21  *                 ************************
22  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
23  * See the GNU General Public License for more details.
24  *
25  * You should have received a copy of the GNU General Public License
26  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
27  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
32  *
33  * Written or modified by:
34  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
35  *    Karl Knutson <karl@athena.chicago.il.us>
36  *    Xingang Guo <xingang.guo@intel.com>
37  *    Jon Grimm <jgrimm@us.ibm.com>
38  *    Hui Huang <hui.huang@nokia.com>
39  *    Daisy Chang <daisyc@us.ibm.com>
40  *    Sridhar Samudrala <sri@us.ibm.com>
41  *    Ardelle Fan <ardelle.fan@intel.com>
42  */
43
44 #include <linux/types.h>
45 #include <linux/list.h> /* For struct list_head */
46 #include <linux/socket.h>
47 #include <linux/ip.h>
48 #include <linux/time.h> /* For struct timeval */
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <net/ip.h>
51 #include <net/icmp.h>
52 #include <net/snmp.h>
53 #include <net/sock.h>
54 #include <net/xfrm.h>
55 #include <net/sctp/sctp.h>
56 #include <net/sctp/sm.h>
57 #include <net/sctp/checksum.h>
58 #include <net/net_namespace.h>
59
60 /* Forward declarations for internal helpers. */
61 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *);
62 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
63                                       struct sk_buff *skb,
64                                       const union sctp_addr *paddr,
65                                       const union sctp_addr *laddr,
66                                       struct sctp_transport **transportp);
67 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
68                                                 const union sctp_addr *laddr);
69 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
70                                         struct net *net,
71                                         const union sctp_addr *local,
72                                         const union sctp_addr *peer,
73                                         struct sctp_transport **pt);
74
75 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
76
77
78 /* Calculate the SCTP checksum of an SCTP packet.  */
79 static inline int sctp_rcv_checksum(struct net *net, struct sk_buff *skb)
80 {
81         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
82         __le32 cmp = sh->checksum;
83         __le32 val = sctp_compute_cksum(skb, 0);
84
85         if (val != cmp) {
86                 /* CRC failure, dump it. */
87                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_CHECKSUMERRORS);
88                 return -1;
89         }
90         return 0;
91 }
92
93 struct sctp_input_cb {
94         union {
95                 struct inet_skb_parm    h4;
96 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
97                 struct inet6_skb_parm   h6;
98 #endif
99         } header;
100         struct sctp_chunk *chunk;
101 };
102 #define SCTP_INPUT_CB(__skb)    ((struct sctp_input_cb *)&((__skb)->cb[0]))
103
104 /*
105  * This is the routine which IP calls when receiving an SCTP packet.
106  */
107 int sctp_rcv(struct sk_buff *skb)
108 {
109         struct sock *sk;
110         struct sctp_association *asoc;
111         struct sctp_endpoint *ep = NULL;
112         struct sctp_ep_common *rcvr;
113         struct sctp_transport *transport = NULL;
114         struct sctp_chunk *chunk;
115         union sctp_addr src;
116         union sctp_addr dest;
117         int family;
118         struct sctp_af *af;
119         struct net *net = dev_net(skb->dev);
120
121         if (skb->pkt_type != PACKET_HOST)
122                 goto discard_it;
123
124         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INSCTPPACKS);
125
126         /* If packet is too small to contain a single chunk, let's not
127          * waste time on it anymore.
128          */
129         if (skb->len < sizeof(struct sctphdr) + sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
130                        skb_transport_offset(skb))
131                 goto discard_it;
132
133         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct sctphdr)))
134                 goto discard_it;
135
136         /* Pull up the IP header. */
137         __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
138
139         skb->csum_valid = 0; /* Previous value not applicable */
140         if (skb_csum_unnecessary(skb))
141                 __skb_decr_checksum_unnecessary(skb);
142         else if (!sctp_checksum_disable && sctp_rcv_checksum(net, skb) < 0)
143                 goto discard_it;
144         skb->csum_valid = 1;
145
146         __skb_pull(skb, sizeof(struct sctphdr));
147
148         family = ipver2af(ip_hdr(skb)->version);
149         af = sctp_get_af_specific(family);
150         if (unlikely(!af))
151                 goto discard_it;
152
153         /* Initialize local addresses for lookups. */
154         af->from_skb(&src, skb, 1);
155         af->from_skb(&dest, skb, 0);
156
157         /* If the packet is to or from a non-unicast address,
158          * silently discard the packet.
159          *
160          * This is not clearly defined in the RFC except in section
161          * 8.4 - OOTB handling.  However, based on the book "Stream Control
162          * Transmission Protocol" 2.1, "It is important to note that the
163          * IP address of an SCTP transport address must be a routable
164          * unicast address.  In other words, IP multicast addresses and
165          * IP broadcast addresses cannot be used in an SCTP transport
166          * address."
167          */
168         if (!af->addr_valid(&src, NULL, skb) ||
169             !af->addr_valid(&dest, NULL, skb))
170                 goto discard_it;
171
172         asoc = __sctp_rcv_lookup(net, skb, &src, &dest, &transport);
173
174         if (!asoc)
175                 ep = __sctp_rcv_lookup_endpoint(net, &dest);
176
177         /* Retrieve the common input handling substructure. */
178         rcvr = asoc ? &asoc->base : &ep->base;
179         sk = rcvr->sk;
180
181         /*
182          * If a frame arrives on an interface and the receiving socket is
183          * bound to another interface, via SO_BINDTODEVICE, treat it as OOTB
184          */
185         if (sk->sk_bound_dev_if && (sk->sk_bound_dev_if != af->skb_iif(skb))) {
186                 if (asoc) {
187                         sctp_association_put(asoc);
188                         asoc = NULL;
189                 } else {
190                         sctp_endpoint_put(ep);
191                         ep = NULL;
192                 }
193                 sk = net->sctp.ctl_sock;
194                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
195                 sctp_endpoint_hold(ep);
196                 rcvr = &ep->base;
197         }
198
199         /*
200          * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
201          * An SCTP packet is called an "out of the blue" (OOTB)
202          * packet if it is correctly formed, i.e., passed the
203          * receiver's checksum check, but the receiver is not
204          * able to identify the association to which this
205          * packet belongs.
206          */
207         if (!asoc) {
208                 if (sctp_rcv_ootb(skb)) {
209                         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
210                         goto discard_release;
211                 }
212         }
213
214         if (!xfrm_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb, family))
215                 goto discard_release;
216         nf_reset(skb);
217
218         if (sk_filter(sk, skb))
219                 goto discard_release;
220
221         /* Create an SCTP packet structure. */
222         chunk = sctp_chunkify(skb, asoc, sk, GFP_ATOMIC);
223         if (!chunk)
224                 goto discard_release;
225         SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk = chunk;
226
227         /* Remember what endpoint is to handle this packet. */
228         chunk->rcvr = rcvr;
229
230         /* Remember the SCTP header. */
231         chunk->sctp_hdr = sctp_hdr(skb);
232
233         /* Set the source and destination addresses of the incoming chunk.  */
234         sctp_init_addrs(chunk, &src, &dest);
235
236         /* Remember where we came from.  */
237         chunk->transport = transport;
238
239         /* Acquire access to the sock lock. Note: We are safe from other
240          * bottom halves on this lock, but a user may be in the lock too,
241          * so check if it is busy.
242          */
243         bh_lock_sock(sk);
244
245         if (sk != rcvr->sk) {
246                 /* Our cached sk is different from the rcvr->sk.  This is
247                  * because migrate()/accept() may have moved the association
248                  * to a new socket and released all the sockets.  So now we
249                  * are holding a lock on the old socket while the user may
250                  * be doing something with the new socket.  Switch our veiw
251                  * of the current sk.
252                  */
253                 bh_unlock_sock(sk);
254                 sk = rcvr->sk;
255                 bh_lock_sock(sk);
256         }
257
258         if (sock_owned_by_user(sk)) {
259                 if (sctp_add_backlog(sk, skb)) {
260                         bh_unlock_sock(sk);
261                         sctp_chunk_free(chunk);
262                         skb = NULL; /* sctp_chunk_free already freed the skb */
263                         goto discard_release;
264                 }
265                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_BACKLOG);
266         } else {
267                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_SOFTIRQ);
268                 sctp_inq_push(&chunk->rcvr->inqueue, chunk);
269         }
270
271         bh_unlock_sock(sk);
272
273         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
274         if (asoc)
275                 sctp_association_put(asoc);
276         else
277                 sctp_endpoint_put(ep);
278
279         return 0;
280
281 discard_it:
282         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
283         kfree_skb(skb);
284         return 0;
285
286 discard_release:
287         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
288         if (asoc)
289                 sctp_association_put(asoc);
290         else
291                 sctp_endpoint_put(ep);
292
293         goto discard_it;
294 }
295
296 /* Process the backlog queue of the socket.  Every skb on
297  * the backlog holds a ref on an association or endpoint.
298  * We hold this ref throughout the state machine to make
299  * sure that the structure we need is still around.
300  */
301 int sctp_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
302 {
303         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
304         struct sctp_inq *inqueue = &chunk->rcvr->inqueue;
305         struct sctp_ep_common *rcvr = NULL;
306         int backloged = 0;
307
308         rcvr = chunk->rcvr;
309
310         /* If the rcvr is dead then the association or endpoint
311          * has been deleted and we can safely drop the chunk
312          * and refs that we are holding.
313          */
314         if (rcvr->dead) {
315                 sctp_chunk_free(chunk);
316                 goto done;
317         }
318
319         if (unlikely(rcvr->sk != sk)) {
320                 /* In this case, the association moved from one socket to
321                  * another.  We are currently sitting on the backlog of the
322                  * old socket, so we need to move.
323                  * However, since we are here in the process context we
324                  * need to take make sure that the user doesn't own
325                  * the new socket when we process the packet.
326                  * If the new socket is user-owned, queue the chunk to the
327                  * backlog of the new socket without dropping any refs.
328                  * Otherwise, we can safely push the chunk on the inqueue.
329                  */
330
331                 sk = rcvr->sk;
332                 bh_lock_sock(sk);
333
334                 if (sock_owned_by_user(sk)) {
335                         if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
336                                 sctp_chunk_free(chunk);
337                         else
338                                 backloged = 1;
339                 } else
340                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
341
342                 bh_unlock_sock(sk);
343
344                 /* If the chunk was backloged again, don't drop refs */
345                 if (backloged)
346                         return 0;
347         } else {
348                 sctp_inq_push(inqueue, chunk);
349         }
350
351 done:
352         /* Release the refs we took in sctp_add_backlog */
353         if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
354                 sctp_association_put(sctp_assoc(rcvr));
355         else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
356                 sctp_endpoint_put(sctp_ep(rcvr));
357         else
358                 BUG();
359
360         return 0;
361 }
362
363 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
364 {
365         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
366         struct sctp_ep_common *rcvr = chunk->rcvr;
367         int ret;
368
369         ret = sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf);
370         if (!ret) {
371                 /* Hold the assoc/ep while hanging on the backlog queue.
372                  * This way, we know structures we need will not disappear
373                  * from us
374                  */
375                 if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
376                         sctp_association_hold(sctp_assoc(rcvr));
377                 else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
378                         sctp_endpoint_hold(sctp_ep(rcvr));
379                 else
380                         BUG();
381         }
382         return ret;
383
384 }
385
386 /* Handle icmp frag needed error. */
387 void sctp_icmp_frag_needed(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
388                            struct sctp_transport *t, __u32 pmtu)
389 {
390         if (!t || (t->pathmtu <= pmtu))
391                 return;
392
393         if (sock_owned_by_user(sk)) {
394                 asoc->pmtu_pending = 1;
395                 t->pmtu_pending = 1;
396                 return;
397         }
398
399         if (t->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE) {
400                 /* Update transports view of the MTU */
401                 sctp_transport_update_pmtu(sk, t, pmtu);
402
403                 /* Update association pmtu. */
404                 sctp_assoc_sync_pmtu(sk, asoc);
405         }
406
407         /* Retransmit with the new pmtu setting.
408          * Normally, if PMTU discovery is disabled, an ICMP Fragmentation
409          * Needed will never be sent, but if a message was sent before
410          * PMTU discovery was disabled that was larger than the PMTU, it
411          * would not be fragmented, so it must be re-transmitted fragmented.
412          */
413         sctp_retransmit(&asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_PMTUD);
414 }
415
416 void sctp_icmp_redirect(struct sock *sk, struct sctp_transport *t,
417                         struct sk_buff *skb)
418 {
419         struct dst_entry *dst;
420
421         if (!t)
422                 return;
423         dst = sctp_transport_dst_check(t);
424         if (dst)
425                 dst->ops->redirect(dst, sk, skb);
426 }
427
428 /*
429  * SCTP Implementer's Guide, 2.37 ICMP handling procedures
430  *
431  * ICMP8) If the ICMP code is a "Unrecognized next header type encountered"
432  *        or a "Protocol Unreachable" treat this message as an abort
433  *        with the T bit set.
434  *
435  * This function sends an event to the state machine, which will abort the
436  * association.
437  *
438  */
439 void sctp_icmp_proto_unreachable(struct sock *sk,
440                            struct sctp_association *asoc,
441                            struct sctp_transport *t)
442 {
443         if (sock_owned_by_user(sk)) {
444                 if (timer_pending(&t->proto_unreach_timer))
445                         return;
446                 else {
447                         if (!mod_timer(&t->proto_unreach_timer,
448                                                 jiffies + (HZ/20)))
449                                 sctp_association_hold(asoc);
450                 }
451         } else {
452                 struct net *net = sock_net(sk);
453
454                 pr_debug("%s: unrecognized next header type "
455                          "encountered!\n", __func__);
456
457                 if (del_timer(&t->proto_unreach_timer))
458                         sctp_association_put(asoc);
459
460                 sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_OTHER,
461                            SCTP_ST_OTHER(SCTP_EVENT_ICMP_PROTO_UNREACH),
462                            asoc->state, asoc->ep, asoc, t,
463                            GFP_ATOMIC);
464         }
465 }
466
467 /* Common lookup code for icmp/icmpv6 error handler. */
468 struct sock *sctp_err_lookup(struct net *net, int family, struct sk_buff *skb,
469                              struct sctphdr *sctphdr,
470                              struct sctp_association **app,
471                              struct sctp_transport **tpp)
472 {
473         union sctp_addr saddr;
474         union sctp_addr daddr;
475         struct sctp_af *af;
476         struct sock *sk = NULL;
477         struct sctp_association *asoc;
478         struct sctp_transport *transport = NULL;
479         struct sctp_init_chunk *chunkhdr;
480         __u32 vtag = ntohl(sctphdr->vtag);
481         int len = skb->len - ((void *)sctphdr - (void *)skb->data);
482
483         *app = NULL; *tpp = NULL;
484
485         af = sctp_get_af_specific(family);
486         if (unlikely(!af)) {
487                 return NULL;
488         }
489
490         /* Initialize local addresses for lookups. */
491         af->from_skb(&saddr, skb, 1);
492         af->from_skb(&daddr, skb, 0);
493
494         /* Look for an association that matches the incoming ICMP error
495          * packet.
496          */
497         asoc = __sctp_lookup_association(net, &saddr, &daddr, &transport);
498         if (!asoc)
499                 return NULL;
500
501         sk = asoc->base.sk;
502
503         /* RFC 4960, Appendix C. ICMP Handling
504          *
505          * ICMP6) An implementation MUST validate that the Verification Tag
506          * contained in the ICMP message matches the Verification Tag of
507          * the peer.  If the Verification Tag is not 0 and does NOT
508          * match, discard the ICMP message.  If it is 0 and the ICMP
509          * message contains enough bytes to verify that the chunk type is
510          * an INIT chunk and that the Initiate Tag matches the tag of the
511          * peer, continue with ICMP7.  If the ICMP message is too short
512          * or the chunk type or the Initiate Tag does not match, silently
513          * discard the packet.
514          */
515         if (vtag == 0) {
516                 chunkhdr = (void *)sctphdr + sizeof(struct sctphdr);
517                 if (len < sizeof(struct sctphdr) + sizeof(sctp_chunkhdr_t)
518                           + sizeof(__be32) ||
519                     chunkhdr->chunk_hdr.type != SCTP_CID_INIT ||
520                     ntohl(chunkhdr->init_hdr.init_tag) != asoc->c.my_vtag) {
521                         goto out;
522                 }
523         } else if (vtag != asoc->c.peer_vtag) {
524                 goto out;
525         }
526
527         bh_lock_sock(sk);
528
529         /* If too many ICMPs get dropped on busy
530          * servers this needs to be solved differently.
531          */
532         if (sock_owned_by_user(sk))
533                 __NET_INC_STATS(net, LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS);
534
535         *app = asoc;
536         *tpp = transport;
537         return sk;
538
539 out:
540         sctp_association_put(asoc);
541         return NULL;
542 }
543
544 /* Common cleanup code for icmp/icmpv6 error handler. */
545 void sctp_err_finish(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
546 {
547         bh_unlock_sock(sk);
548         sctp_association_put(asoc);
549 }
550
551 /*
552  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
553  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
554  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
555  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.  After adjustment
556  * header points to the first 8 bytes of the sctp header.  We need
557  * to find the appropriate port.
558  *
559  * The locking strategy used here is very "optimistic". When
560  * someone else accesses the socket the ICMP is just dropped
561  * and for some paths there is no check at all.
562  * A more general error queue to queue errors for later handling
563  * is probably better.
564  *
565  */
566 void sctp_v4_err(struct sk_buff *skb, __u32 info)
567 {
568         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
569         const int ihlen = iph->ihl * 4;
570         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
571         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
572         struct sock *sk;
573         struct sctp_association *asoc = NULL;
574         struct sctp_transport *transport;
575         struct inet_sock *inet;
576         __u16 saveip, savesctp;
577         int err;
578         struct net *net = dev_net(skb->dev);
579
580         /* Fix up skb to look at the embedded net header. */
581         saveip = skb->network_header;
582         savesctp = skb->transport_header;
583         skb_reset_network_header(skb);
584         skb_set_transport_header(skb, ihlen);
585         sk = sctp_err_lookup(net, AF_INET, skb, sctp_hdr(skb), &asoc, &transport);
586         /* Put back, the original values. */
587         skb->network_header = saveip;
588         skb->transport_header = savesctp;
589         if (!sk) {
590                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
591                 return;
592         }
593         /* Warning:  The sock lock is held.  Remember to call
594          * sctp_err_finish!
595          */
596
597         switch (type) {
598         case ICMP_PARAMETERPROB:
599                 err = EPROTO;
600                 break;
601         case ICMP_DEST_UNREACH:
602                 if (code > NR_ICMP_UNREACH)
603                         goto out_unlock;
604
605                 /* PMTU discovery (RFC1191) */
606                 if (ICMP_FRAG_NEEDED == code) {
607                         sctp_icmp_frag_needed(sk, asoc, transport,
608                                               WORD_TRUNC(info));
609                         goto out_unlock;
610                 } else {
611                         if (ICMP_PROT_UNREACH == code) {
612                                 sctp_icmp_proto_unreachable(sk, asoc,
613                                                             transport);
614                                 goto out_unlock;
615                         }
616                 }
617                 err = icmp_err_convert[code].errno;
618                 break;
619         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
620                 /* Ignore any time exceeded errors due to fragment reassembly
621                  * timeouts.
622                  */
623                 if (ICMP_EXC_FRAGTIME == code)
624                         goto out_unlock;
625
626                 err = EHOSTUNREACH;
627                 break;
628         case ICMP_REDIRECT:
629                 sctp_icmp_redirect(sk, transport, skb);
630                 /* Fall through to out_unlock. */
631         default:
632                 goto out_unlock;
633         }
634
635         inet = inet_sk(sk);
636         if (!sock_owned_by_user(sk) && inet->recverr) {
637                 sk->sk_err = err;
638                 sk->sk_error_report(sk);
639         } else {  /* Only an error on timeout */
640                 sk->sk_err_soft = err;
641         }
642
643 out_unlock:
644         sctp_err_finish(sk, asoc);
645 }
646
647 /*
648  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
649  *
650  * This function scans all the chunks in the OOTB packet to determine if
651  * the packet should be discarded right away.  If a response might be needed
652  * for this packet, or, if further processing is possible, the packet will
653  * be queued to a proper inqueue for the next phase of handling.
654  *
655  * Output:
656  * Return 0 - If further processing is needed.
657  * Return 1 - If the packet can be discarded right away.
658  */
659 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *skb)
660 {
661         sctp_chunkhdr_t *ch, _ch;
662         int ch_end, offset = 0;
663
664         /* Scan through all the chunks in the packet.  */
665         do {
666                 /* Make sure we have at least the header there */
667                 if (offset + sizeof(sctp_chunkhdr_t) > skb->len)
668                         break;
669
670                 ch = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(*ch), &_ch);
671
672                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
673                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
674                         break;
675
676                 ch_end = offset + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
677                 if (ch_end > skb->len)
678                         break;
679
680                 /* RFC 8.4, 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the
681                  * receiver MUST silently discard the OOTB packet and take no
682                  * further action.
683                  */
684                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
685                         goto discard;
686
687                 /* RFC 8.4, 6) If the packet contains a SHUTDOWN COMPLETE
688                  * chunk, the receiver should silently discard the packet
689                  * and take no further action.
690                  */
691                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE == ch->type)
692                         goto discard;
693
694                 /* RFC 4460, 2.11.2
695                  * This will discard packets with INIT chunk bundled as
696                  * subsequent chunks in the packet.  When INIT is first,
697                  * the normal INIT processing will discard the chunk.
698                  */
699                 if (SCTP_CID_INIT == ch->type && (void *)ch != skb->data)
700                         goto discard;
701
702                 offset = ch_end;
703         } while (ch_end < skb->len);
704
705         return 0;
706
707 discard:
708         return 1;
709 }
710
711 /* Insert endpoint into the hash table.  */
712 static void __sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
713 {
714         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
715         struct sctp_ep_common *epb;
716         struct sctp_hashbucket *head;
717
718         epb = &ep->base;
719
720         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
721         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
722
723         write_lock(&head->lock);
724         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
725         write_unlock(&head->lock);
726 }
727
728 /* Add an endpoint to the hash. Local BH-safe. */
729 void sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
730 {
731         local_bh_disable();
732         __sctp_hash_endpoint(ep);
733         local_bh_enable();
734 }
735
736 /* Remove endpoint from the hash table.  */
737 static void __sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
738 {
739         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
740         struct sctp_hashbucket *head;
741         struct sctp_ep_common *epb;
742
743         epb = &ep->base;
744
745         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
746
747         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
748
749         write_lock(&head->lock);
750         hlist_del_init(&epb->node);
751         write_unlock(&head->lock);
752 }
753
754 /* Remove endpoint from the hash.  Local BH-safe. */
755 void sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
756 {
757         local_bh_disable();
758         __sctp_unhash_endpoint(ep);
759         local_bh_enable();
760 }
761
762 /* Look up an endpoint. */
763 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
764                                                 const union sctp_addr *laddr)
765 {
766         struct sctp_hashbucket *head;
767         struct sctp_ep_common *epb;
768         struct sctp_endpoint *ep;
769         int hash;
770
771         hash = sctp_ep_hashfn(net, ntohs(laddr->v4.sin_port));
772         head = &sctp_ep_hashtable[hash];
773         read_lock(&head->lock);
774         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
775                 ep = sctp_ep(epb);
776                 if (sctp_endpoint_is_match(ep, net, laddr))
777                         goto hit;
778         }
779
780         ep = sctp_sk(net->sctp.ctl_sock)->ep;
781
782 hit:
783         sctp_endpoint_hold(ep);
784         read_unlock(&head->lock);
785         return ep;
786 }
787
788 /* rhashtable for transport */
789 struct sctp_hash_cmp_arg {
790         const struct sctp_endpoint      *ep;
791         const union sctp_addr           *laddr;
792         const union sctp_addr           *paddr;
793         const struct net                *net;
794 };
795
796 static inline int sctp_hash_cmp(struct rhashtable_compare_arg *arg,
797                                 const void *ptr)
798 {
799         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = arg->key;
800         const struct sctp_transport *t = ptr;
801         struct sctp_association *asoc = t->asoc;
802         const struct net *net = x->net;
803
804         if (!sctp_cmp_addr_exact(&t->ipaddr, x->paddr))
805                 return 1;
806         if (!net_eq(sock_net(asoc->base.sk), net))
807                 return 1;
808         if (x->ep) {
809                 if (x->ep != asoc->ep)
810                         return 1;
811         } else {
812                 if (x->laddr->v4.sin_port != htons(asoc->base.bind_addr.port))
813                         return 1;
814                 if (!sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr,
815                                           x->laddr, sctp_sk(asoc->base.sk)))
816                         return 1;
817         }
818
819         return 0;
820 }
821
822 static inline u32 sctp_hash_obj(const void *data, u32 len, u32 seed)
823 {
824         const struct sctp_transport *t = data;
825         const union sctp_addr *paddr = &t->ipaddr;
826         const struct net *net = sock_net(t->asoc->base.sk);
827         u16 lport = htons(t->asoc->base.bind_addr.port);
828         u32 addr;
829
830         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET6)
831                 addr = jhash(&paddr->v6.sin6_addr, 16, seed);
832         else
833                 addr = paddr->v4.sin_addr.s_addr;
834
835         return  jhash_3words(addr, ((__u32)paddr->v4.sin_port) << 16 |
836                              (__force __u32)lport, net_hash_mix(net), seed);
837 }
838
839 static inline u32 sctp_hash_key(const void *data, u32 len, u32 seed)
840 {
841         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = data;
842         const union sctp_addr *paddr = x->paddr;
843         const struct net *net = x->net;
844         u16 lport;
845         u32 addr;
846
847         lport = x->ep ? htons(x->ep->base.bind_addr.port) :
848                         x->laddr->v4.sin_port;
849         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET6)
850                 addr = jhash(&paddr->v6.sin6_addr, 16, seed);
851         else
852                 addr = paddr->v4.sin_addr.s_addr;
853
854         return  jhash_3words(addr, ((__u32)paddr->v4.sin_port) << 16 |
855                              (__force __u32)lport, net_hash_mix(net), seed);
856 }
857
858 static const struct rhashtable_params sctp_hash_params = {
859         .head_offset            = offsetof(struct sctp_transport, node),
860         .hashfn                 = sctp_hash_key,
861         .obj_hashfn             = sctp_hash_obj,
862         .obj_cmpfn              = sctp_hash_cmp,
863         .automatic_shrinking    = true,
864 };
865
866 int sctp_transport_hashtable_init(void)
867 {
868         return rhashtable_init(&sctp_transport_hashtable, &sctp_hash_params);
869 }
870
871 void sctp_transport_hashtable_destroy(void)
872 {
873         rhashtable_destroy(&sctp_transport_hashtable);
874 }
875
876 void sctp_hash_transport(struct sctp_transport *t)
877 {
878         struct sctp_hash_cmp_arg arg;
879
880         if (t->asoc->temp)
881                 return;
882
883         arg.ep = t->asoc->ep;
884         arg.paddr = &t->ipaddr;
885         arg.net   = sock_net(t->asoc->base.sk);
886
887 reinsert:
888         if (rhashtable_lookup_insert_key(&sctp_transport_hashtable, &arg,
889                                          &t->node, sctp_hash_params) == -EBUSY)
890                 goto reinsert;
891 }
892
893 void sctp_unhash_transport(struct sctp_transport *t)
894 {
895         if (t->asoc->temp)
896                 return;
897
898         rhashtable_remove_fast(&sctp_transport_hashtable, &t->node,
899                                sctp_hash_params);
900 }
901
902 struct sctp_transport *sctp_addrs_lookup_transport(
903                                 struct net *net,
904                                 const union sctp_addr *laddr,
905                                 const union sctp_addr *paddr)
906 {
907         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
908                 .ep    = NULL,
909                 .laddr = laddr,
910                 .paddr = paddr,
911                 .net   = net,
912         };
913
914         return rhashtable_lookup_fast(&sctp_transport_hashtable, &arg,
915                                       sctp_hash_params);
916 }
917
918 struct sctp_transport *sctp_epaddr_lookup_transport(
919                                 const struct sctp_endpoint *ep,
920                                 const union sctp_addr *paddr)
921 {
922         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
923         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
924                 .ep    = ep,
925                 .paddr = paddr,
926                 .net   = net,
927         };
928
929         return rhashtable_lookup_fast(&sctp_transport_hashtable, &arg,
930                                       sctp_hash_params);
931 }
932
933 /* Look up an association. */
934 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
935                                         struct net *net,
936                                         const union sctp_addr *local,
937                                         const union sctp_addr *peer,
938                                         struct sctp_transport **pt)
939 {
940         struct sctp_transport *t;
941         struct sctp_association *asoc = NULL;
942
943         t = sctp_addrs_lookup_transport(net, local, peer);
944         if (!t || !sctp_transport_hold(t))
945                 goto out;
946
947         asoc = t->asoc;
948         sctp_association_hold(asoc);
949         *pt = t;
950
951         sctp_transport_put(t);
952
953 out:
954         return asoc;
955 }
956
957 /* Look up an association. protected by RCU read lock */
958 static
959 struct sctp_association *sctp_lookup_association(struct net *net,
960                                                  const union sctp_addr *laddr,
961                                                  const union sctp_addr *paddr,
962                                                  struct sctp_transport **transportp)
963 {
964         struct sctp_association *asoc;
965
966         rcu_read_lock();
967         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
968         rcu_read_unlock();
969
970         return asoc;
971 }
972
973 /* Is there an association matching the given local and peer addresses? */
974 int sctp_has_association(struct net *net,
975                          const union sctp_addr *laddr,
976                          const union sctp_addr *paddr)
977 {
978         struct sctp_association *asoc;
979         struct sctp_transport *transport;
980
981         if ((asoc = sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport))) {
982                 sctp_association_put(asoc);
983                 return 1;
984         }
985
986         return 0;
987 }
988
989 /*
990  * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
991  * parameters within the INIT or INIT-ACK.
992  *
993  * D) When searching for a matching TCB upon reception of an INIT
994  *    or INIT-ACK chunk the receiver SHOULD use not only the
995  *    source address of the packet (containing the INIT or
996  *    INIT-ACK) but the receiver SHOULD also use all valid
997  *    address parameters contained within the chunk.
998  *
999  * 2.18.3 Solution description
1000  *
1001  * This new text clearly specifies to an implementor the need
1002  * to look within the INIT or INIT-ACK. Any implementation that
1003  * does not do this, may not be able to establish associations
1004  * in certain circumstances.
1005  *
1006  */
1007 static struct sctp_association *__sctp_rcv_init_lookup(struct net *net,
1008         struct sk_buff *skb,
1009         const union sctp_addr *laddr, struct sctp_transport **transportp)
1010 {
1011         struct sctp_association *asoc;
1012         union sctp_addr addr;
1013         union sctp_addr *paddr = &addr;
1014         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
1015         union sctp_params params;
1016         sctp_init_chunk_t *init;
1017         struct sctp_transport *transport;
1018         struct sctp_af *af;
1019
1020         /*
1021          * This code will NOT touch anything inside the chunk--it is
1022          * strictly READ-ONLY.
1023          *
1024          * RFC 2960 3  SCTP packet Format
1025          *
1026          * Multiple chunks can be bundled into one SCTP packet up to
1027          * the MTU size, except for the INIT, INIT ACK, and SHUTDOWN
1028          * COMPLETE chunks.  These chunks MUST NOT be bundled with any
1029          * other chunk in a packet.  See Section 6.10 for more details
1030          * on chunk bundling.
1031          */
1032
1033         /* Find the start of the TLVs and the end of the chunk.  This is
1034          * the region we search for address parameters.
1035          */
1036         init = (sctp_init_chunk_t *)skb->data;
1037
1038         /* Walk the parameters looking for embedded addresses. */
1039         sctp_walk_params(params, init, init_hdr.params) {
1040
1041                 /* Note: Ignoring hostname addresses. */
1042                 af = sctp_get_af_specific(param_type2af(params.p->type));
1043                 if (!af)
1044                         continue;
1045
1046                 af->from_addr_param(paddr, params.addr, sh->source, 0);
1047
1048                 asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport);
1049                 if (asoc)
1050                         return asoc;
1051         }
1052
1053         return NULL;
1054 }
1055
1056 /* ADD-IP, Section 5.2
1057  * When an endpoint receives an ASCONF Chunk from the remote peer
1058  * special procedures may be needed to identify the association the
1059  * ASCONF Chunk is associated with. To properly find the association
1060  * the following procedures SHOULD be followed:
1061  *
1062  * D2) If the association is not found, use the address found in the
1063  * Address Parameter TLV combined with the port number found in the
1064  * SCTP common header. If found proceed to rule D4.
1065  *
1066  * D2-ext) If more than one ASCONF Chunks are packed together, use the
1067  * address found in the ASCONF Address Parameter TLV of each of the
1068  * subsequent ASCONF Chunks. If found, proceed to rule D4.
1069  */
1070 static struct sctp_association *__sctp_rcv_asconf_lookup(
1071                                         struct net *net,
1072                                         sctp_chunkhdr_t *ch,
1073                                         const union sctp_addr *laddr,
1074                                         __be16 peer_port,
1075                                         struct sctp_transport **transportp)
1076 {
1077         sctp_addip_chunk_t *asconf = (struct sctp_addip_chunk *)ch;
1078         struct sctp_af *af;
1079         union sctp_addr_param *param;
1080         union sctp_addr paddr;
1081
1082         /* Skip over the ADDIP header and find the Address parameter */
1083         param = (union sctp_addr_param *)(asconf + 1);
1084
1085         af = sctp_get_af_specific(param_type2af(param->p.type));
1086         if (unlikely(!af))
1087                 return NULL;
1088
1089         af->from_addr_param(&paddr, param, peer_port, 0);
1090
1091         return __sctp_lookup_association(net, laddr, &paddr, transportp);
1092 }
1093
1094
1095 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1096 *    If the receiver does not find a STCB for a packet containing an AUTH
1097 *    chunk as the first chunk and not a COOKIE-ECHO chunk as the second
1098 *    chunk, it MUST use the chunks after the AUTH chunk to look up an existing
1099 *    association.
1100 *
1101 * This means that any chunks that can help us identify the association need
1102 * to be looked at to find this association.
1103 */
1104 static struct sctp_association *__sctp_rcv_walk_lookup(struct net *net,
1105                                       struct sk_buff *skb,
1106                                       const union sctp_addr *laddr,
1107                                       struct sctp_transport **transportp)
1108 {
1109         struct sctp_association *asoc = NULL;
1110         sctp_chunkhdr_t *ch;
1111         int have_auth = 0;
1112         unsigned int chunk_num = 1;
1113         __u8 *ch_end;
1114
1115         /* Walk through the chunks looking for AUTH or ASCONF chunks
1116          * to help us find the association.
1117          */
1118         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1119         do {
1120                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
1121                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
1122                         break;
1123
1124                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
1125                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
1126                         break;
1127
1128                 switch (ch->type) {
1129                 case SCTP_CID_AUTH:
1130                         have_auth = chunk_num;
1131                         break;
1132
1133                 case SCTP_CID_COOKIE_ECHO:
1134                         /* If a packet arrives containing an AUTH chunk as
1135                          * a first chunk, a COOKIE-ECHO chunk as the second
1136                          * chunk, and possibly more chunks after them, and
1137                          * the receiver does not have an STCB for that
1138                          * packet, then authentication is based on
1139                          * the contents of the COOKIE- ECHO chunk.
1140                          */
1141                         if (have_auth == 1 && chunk_num == 2)
1142                                 return NULL;
1143                         break;
1144
1145                 case SCTP_CID_ASCONF:
1146                         if (have_auth || net->sctp.addip_noauth)
1147                                 asoc = __sctp_rcv_asconf_lookup(
1148                                                 net, ch, laddr,
1149                                                 sctp_hdr(skb)->source,
1150                                                 transportp);
1151                 default:
1152                         break;
1153                 }
1154
1155                 if (asoc)
1156                         break;
1157
1158                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
1159                 chunk_num++;
1160         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
1161
1162         return asoc;
1163 }
1164
1165 /*
1166  * There are circumstances when we need to look inside the SCTP packet
1167  * for information to help us find the association.   Examples
1168  * include looking inside of INIT/INIT-ACK chunks or after the AUTH
1169  * chunks.
1170  */
1171 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup_harder(struct net *net,
1172                                       struct sk_buff *skb,
1173                                       const union sctp_addr *laddr,
1174                                       struct sctp_transport **transportp)
1175 {
1176         sctp_chunkhdr_t *ch;
1177
1178         if (skb_linearize(skb))
1179                 return NULL;
1180
1181         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1182
1183         /* The code below will attempt to walk the chunk and extract
1184          * parameter information.  Before we do that, we need to verify
1185          * that the chunk length doesn't cause overflow.  Otherwise, we'll
1186          * walk off the end.
1187          */
1188         if (WORD_ROUND(ntohs(ch->length)) > skb->len)
1189                 return NULL;
1190
1191         /* If this is INIT/INIT-ACK look inside the chunk too. */
1192         if (ch->type == SCTP_CID_INIT || ch->type == SCTP_CID_INIT_ACK)
1193                 return __sctp_rcv_init_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1194
1195         return __sctp_rcv_walk_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1196 }
1197
1198 /* Lookup an association for an inbound skb. */
1199 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
1200                                       struct sk_buff *skb,
1201                                       const union sctp_addr *paddr,
1202                                       const union sctp_addr *laddr,
1203                                       struct sctp_transport **transportp)
1204 {
1205         struct sctp_association *asoc;
1206
1207         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1208
1209         /* Further lookup for INIT/INIT-ACK packets.
1210          * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1211          * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1212          */
1213         if (!asoc)
1214                 asoc = __sctp_rcv_lookup_harder(net, skb, laddr, transportp);
1215
1216         return asoc;
1217 }