udp: only choose unbound UDP socket for multicast when not in a VRF
[linux-2.6-block.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 <linux/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/memblock.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/ip_tunnels.h>
109 #include <net/route.h>
110 #include <net/checksum.h>
111 #include <net/xfrm.h>
112 #include <trace/events/udp.h>
113 #include <linux/static_key.h>
114 #include <trace/events/skb.h>
115 #include <net/busy_poll.h>
116 #include "udp_impl.h"
117 #include <net/sock_reuseport.h>
118 #include <net/addrconf.h>
119 #include <net/udp_tunnel.h>
120
121 struct udp_table udp_table __read_mostly;
122 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
123
124 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
125 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
126
127 atomic_long_t udp_memory_allocated;
128 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
129
130 #define MAX_UDP_PORTS 65536
131 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
132
133 /* IPCB reference means this can not be used from early demux */
134 static bool udp_lib_exact_dif_match(struct net *net, struct sk_buff *skb)
135 {
136 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
137         if (!net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept &&
138             skb && ipv4_l3mdev_skb(IPCB(skb)->flags))
139                 return true;
140 #endif
141         return false;
142 }
143
144 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
145                                const struct udp_hslot *hslot,
146                                unsigned long *bitmap,
147                                struct sock *sk, unsigned int log)
148 {
149         struct sock *sk2;
150         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
151
152         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
153                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
154                     sk2 != sk &&
155                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
156                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
157                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
158                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
159                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
160                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
161                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
162                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
163                                 if (!bitmap)
164                                         return 0;
165                         } else {
166                                 if (!bitmap)
167                                         return 1;
168                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
169                                           bitmap);
170                         }
171                 }
172         }
173         return 0;
174 }
175
176 /*
177  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
178  * can insert/delete a socket with local_port == num
179  */
180 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
181                                 struct udp_hslot *hslot2,
182                                 struct sock *sk)
183 {
184         struct sock *sk2;
185         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
186         int res = 0;
187
188         spin_lock(&hslot2->lock);
189         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
190                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
191                     sk2 != sk &&
192                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
193                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
194                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
195                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
196                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
197                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
198                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
199                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
200                                 res = 0;
201                         } else {
202                                 res = 1;
203                         }
204                         break;
205                 }
206         }
207         spin_unlock(&hslot2->lock);
208         return res;
209 }
210
211 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
212 {
213         struct net *net = sock_net(sk);
214         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
215         struct sock *sk2;
216
217         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
218                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
219                     sk2 != sk &&
220                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
221                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
222                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
223                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
224                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
225                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
226                         return reuseport_add_sock(sk, sk2,
227                                                   inet_rcv_saddr_any(sk));
228                 }
229         }
230
231         return reuseport_alloc(sk, inet_rcv_saddr_any(sk));
232 }
233
234 /**
235  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
236  *
237  *  @sk:          socket struct in question
238  *  @snum:        port number to look up
239  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
240  *                   with NULL address
241  */
242 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
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                                             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                         cond_resched();
288                 } while (++first != last);
289                 goto fail;
290         } else {
291                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
292                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
293                 if (hslot->count > 10) {
294                         int exist;
295                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
296
297                         slot2          &= udptable->mask;
298                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
299
300                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
301                         if (hslot->count < hslot2->count)
302                                 goto scan_primary_hash;
303
304                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
305                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
306                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
307                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
308                                                              sk);
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, 0))
317                         goto fail_unlock;
318         }
319 found:
320         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
321         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
322         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
323         if (sk_unhashed(sk)) {
324                 if (sk->sk_reuseport &&
325                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
326                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
327                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
328                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
329                         goto fail_unlock;
330                 }
331
332                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
333                 hslot->count++;
334                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
335
336                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
337                 spin_lock(&hslot2->lock);
338                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
339                     sk->sk_family == AF_INET6)
340                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
341                                            &hslot2->head);
342                 else
343                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
344                                            &hslot2->head);
345                 hslot2->count++;
346                 spin_unlock(&hslot2->lock);
347         }
348         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
349         error = 0;
350 fail_unlock:
351         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
352 fail:
353         return error;
354 }
355 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
356
357 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
358 {
359         unsigned int hash2_nulladdr =
360                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
361         unsigned int hash2_partial =
362                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
363
364         /* precompute partial secondary hash */
365         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
366         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
367 }
368
369 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
370                          __be32 saddr, __be16 sport,
371                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
372                          int dif, int sdif, bool exact_dif)
373 {
374         int score;
375         struct inet_sock *inet;
376         bool dev_match;
377
378         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
379             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
380             ipv6_only_sock(sk))
381                 return -1;
382
383         if (sk->sk_rcv_saddr != daddr)
384                 return -1;
385
386         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
387
388         inet = inet_sk(sk);
389         if (inet->inet_daddr) {
390                 if (inet->inet_daddr != saddr)
391                         return -1;
392                 score += 4;
393         }
394
395         if (inet->inet_dport) {
396                 if (inet->inet_dport != sport)
397                         return -1;
398                 score += 4;
399         }
400
401         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if,
402                                         dif, sdif);
403         if (!dev_match)
404                 return -1;
405         score += 4;
406
407         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
408                 score++;
409         return score;
410 }
411
412 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
413                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
414                        const __be16 fport)
415 {
416         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
417
418         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
419
420         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
421                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
422 }
423
424 /* called with rcu_read_lock() */
425 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
426                                      __be32 saddr, __be16 sport,
427                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
428                                      int dif, int sdif, bool exact_dif,
429                                      struct udp_hslot *hslot2,
430                                      struct sk_buff *skb)
431 {
432         struct sock *sk, *result;
433         int score, badness;
434         u32 hash = 0;
435
436         result = NULL;
437         badness = 0;
438         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
439                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
440                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
441                 if (score > badness) {
442                         if (sk->sk_reuseport) {
443                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
444                                                    saddr, sport);
445                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
446                                                         sizeof(struct udphdr));
447                                 if (result)
448                                         return result;
449                         }
450                         badness = score;
451                         result = sk;
452                 }
453         }
454         return result;
455 }
456
457 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
458  * harder than this. -DaveM
459  */
460 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
461                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
462                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
463 {
464         struct sock *result;
465         unsigned short hnum = ntohs(dport);
466         unsigned int hash2, slot2;
467         struct udp_hslot *hslot2;
468         bool exact_dif = udp_lib_exact_dif_match(net, skb);
469
470         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
471         slot2 = hash2 & udptable->mask;
472         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
473
474         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
475                                   daddr, hnum, dif, sdif,
476                                   exact_dif, hslot2, skb);
477         if (!result) {
478                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
479                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
480                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
481
482                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
483                                           htonl(INADDR_ANY), hnum, dif, sdif,
484                                           exact_dif, hslot2, skb);
485         }
486         if (unlikely(IS_ERR(result)))
487                 return NULL;
488         return result;
489 }
490 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
491
492 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
493                                                  __be16 sport, __be16 dport,
494                                                  struct udp_table *udptable)
495 {
496         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
497
498         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
499                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
500                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
501 }
502
503 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
504                                  __be16 sport, __be16 dport)
505 {
506         return __udp4_lib_lookup_skb(skb, sport, dport, &udp_table);
507 }
508 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
509
510 /* Must be called under rcu_read_lock().
511  * Does increment socket refcount.
512  */
513 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV4) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
514 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
515                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
516 {
517         struct sock *sk;
518
519         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
520                                dif, 0, &udp_table, NULL);
521         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
522                 sk = NULL;
523         return sk;
524 }
525 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
526 #endif
527
528 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
529                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
530                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
531                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
532 {
533         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
534
535         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
536             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
537             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
538             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
539             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
540             ipv6_only_sock(sk) ||
541             !udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if, dif, sdif))
542                 return false;
543         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
544                 return false;
545         return true;
546 }
547
548 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
549 void udp_encap_enable(void)
550 {
551         static_branch_inc(&udp_encap_needed_key);
552 }
553 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
554
555 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
556  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
557  */
558 static int __udp4_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb, u32 info)
559 {
560         int i;
561
562         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
563                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, u32 info);
564                 const struct ip_tunnel_encap_ops *encap;
565
566                 encap = rcu_dereference(iptun_encaps[i]);
567                 if (!encap)
568                         continue;
569                 handler = encap->err_handler;
570                 if (handler && !handler(skb, info))
571                         return 0;
572         }
573
574         return -ENOENT;
575 }
576
577 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
578  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
579  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
580  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
581  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
582  * trace ICMP messages back to them.
583  *
584  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
585  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
586  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
587  *
588  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
589  * association.
590  *
591  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
592  * processing, zero otherwise.
593  */
594 static struct sock *__udp4_lib_err_encap(struct net *net,
595                                          const struct iphdr *iph,
596                                          struct udphdr *uh,
597                                          struct udp_table *udptable,
598                                          struct sk_buff *skb, u32 info)
599 {
600         int network_offset, transport_offset;
601         struct sock *sk;
602
603         network_offset = skb_network_offset(skb);
604         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
605
606         /* Network header needs to point to the outer IPv4 header inside ICMP */
607         skb_reset_network_header(skb);
608
609         /* Transport header needs to point to the UDP header */
610         skb_set_transport_header(skb, iph->ihl << 2);
611
612         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->source,
613                                iph->saddr, uh->dest, skb->dev->ifindex, 0,
614                                udptable, NULL);
615         if (sk) {
616                 int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
617                 struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
618
619                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
620                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
621                         sk = NULL;
622         }
623
624         if (!sk)
625                 sk = ERR_PTR(__udp4_lib_err_encap_no_sk(skb, info));
626
627         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
628         skb_set_network_header(skb, network_offset);
629
630         return sk;
631 }
632
633 /*
634  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
635  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
636  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
637  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
638  * Header points to the ip header of the error packet. We move
639  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
640  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
641  * to find the appropriate port.
642  */
643
644 int __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
645 {
646         struct inet_sock *inet;
647         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
648         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
649         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
650         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
651         bool tunnel = false;
652         struct sock *sk;
653         int harderr;
654         int err;
655         struct net *net = dev_net(skb->dev);
656
657         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
658                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex,
659                                inet_sdif(skb), udptable, NULL);
660         if (!sk) {
661                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
662                 sk = ERR_PTR(-ENOENT);
663                 if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
664                         sk = __udp4_lib_err_encap(net, iph, uh, udptable, skb,
665                                                   info);
666                         if (!sk)
667                                 return 0;
668                 }
669
670                 if (IS_ERR(sk)) {
671                         __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
672                         return PTR_ERR(sk);
673                 }
674
675                 tunnel = true;
676         }
677
678         err = 0;
679         harderr = 0;
680         inet = inet_sk(sk);
681
682         switch (type) {
683         default:
684         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
685                 err = EHOSTUNREACH;
686                 break;
687         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
688                 goto out;
689         case ICMP_PARAMETERPROB:
690                 err = EPROTO;
691                 harderr = 1;
692                 break;
693         case ICMP_DEST_UNREACH:
694                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
695                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
696                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
697                                 err = EMSGSIZE;
698                                 harderr = 1;
699                                 break;
700                         }
701                         goto out;
702                 }
703                 err = EHOSTUNREACH;
704                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
705                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
706                         err = icmp_err_convert[code].errno;
707                 }
708                 break;
709         case ICMP_REDIRECT:
710                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
711                 goto out;
712         }
713
714         /*
715          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
716          *      4.1.3.3.
717          */
718         if (tunnel) {
719                 /* ...not for tunnels though: we don't have a sending socket */
720                 goto out;
721         }
722         if (!inet->recverr) {
723                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
724                         goto out;
725         } else
726                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
727
728         sk->sk_err = err;
729         sk->sk_error_report(sk);
730 out:
731         return 0;
732 }
733
734 int udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
735 {
736         return __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
737 }
738
739 /*
740  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
741  */
742 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
743 {
744         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
745
746         if (up->pending) {
747                 up->len = 0;
748                 up->pending = 0;
749                 ip_flush_pending_frames(sk);
750         }
751 }
752 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
753
754 /**
755  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
756  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
757  *              (checksum field must be zeroed out)
758  *      @src:   source IP address
759  *      @dst:   destination IP address
760  */
761 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
762 {
763         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
764         int offset = skb_transport_offset(skb);
765         int len = skb->len - offset;
766         int hlen = len;
767         __wsum csum = 0;
768
769         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
770                 /*
771                  * Only one fragment on the socket.
772                  */
773                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
774                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
775                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
776                                                IPPROTO_UDP, 0);
777         } else {
778                 struct sk_buff *frags;
779
780                 /*
781                  * HW-checksum won't work as there are two or more
782                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
783                  * should be together
784                  */
785                 skb_walk_frags(skb, frags) {
786                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
787                         hlen -= frags->len;
788                 }
789
790                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
791                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
792
793                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
794                 if (uh->check == 0)
795                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
796         }
797 }
798 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
799
800 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
801  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
802  */
803 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
804                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
805 {
806         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
807
808         if (nocheck) {
809                 uh->check = 0;
810         } else if (skb_is_gso(skb)) {
811                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
812         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
813                 uh->check = 0;
814                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
815                 if (uh->check == 0)
816                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
817         } else {
818                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
819                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
820                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
821                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
822         }
823 }
824 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
825
826 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
827                         struct inet_cork *cork)
828 {
829         struct sock *sk = skb->sk;
830         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
831         struct udphdr *uh;
832         int err = 0;
833         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
834         int offset = skb_transport_offset(skb);
835         int len = skb->len - offset;
836         __wsum csum = 0;
837
838         /*
839          * Create a UDP header
840          */
841         uh = udp_hdr(skb);
842         uh->source = inet->inet_sport;
843         uh->dest = fl4->fl4_dport;
844         uh->len = htons(len);
845         uh->check = 0;
846
847         if (cork->gso_size) {
848                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
849                                  sizeof(struct udphdr);
850
851                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
852                         kfree_skb(skb);
853                         return -EINVAL;
854                 }
855                 if (skb->len > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
856                         kfree_skb(skb);
857                         return -EINVAL;
858                 }
859                 if (sk->sk_no_check_tx) {
860                         kfree_skb(skb);
861                         return -EINVAL;
862                 }
863                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
864                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
865                         kfree_skb(skb);
866                         return -EIO;
867                 }
868
869                 skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
870                 skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
871                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(len - sizeof(uh),
872                                                          cork->gso_size);
873                 goto csum_partial;
874         }
875
876         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
877                 csum = udplite_csum(skb);
878
879         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
880
881                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
882                 goto send;
883
884         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
885 csum_partial:
886
887                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
888                 goto send;
889
890         } else
891                 csum = udp_csum(skb);
892
893         /* add protocol-dependent pseudo-header */
894         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
895                                       sk->sk_protocol, csum);
896         if (uh->check == 0)
897                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
898
899 send:
900         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
901         if (err) {
902                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
903                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
904                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
905                         err = 0;
906                 }
907         } else
908                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
909                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
910         return err;
911 }
912
913 /*
914  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
915  */
916 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
917 {
918         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
919         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
920         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
921         struct sk_buff *skb;
922         int err = 0;
923
924         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
925         if (!skb)
926                 goto out;
927
928         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
929
930 out:
931         up->len = 0;
932         up->pending = 0;
933         return err;
934 }
935 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
936
937 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
938 {
939         switch (cmsg->cmsg_type) {
940         case UDP_SEGMENT:
941                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
942                         return -EINVAL;
943                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
944                 return 0;
945         default:
946                 return -EINVAL;
947         }
948 }
949
950 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
951 {
952         struct cmsghdr *cmsg;
953         bool need_ip = false;
954         int err;
955
956         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
957                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
958                         return -EINVAL;
959
960                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
961                         need_ip = true;
962                         continue;
963                 }
964
965                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
966                 if (err)
967                         return err;
968         }
969
970         return need_ip;
971 }
972 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
973
974 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
975 {
976         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
977         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
978         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
979         struct flowi4 fl4_stack;
980         struct flowi4 *fl4;
981         int ulen = len;
982         struct ipcm_cookie ipc;
983         struct rtable *rt = NULL;
984         int free = 0;
985         int connected = 0;
986         __be32 daddr, faddr, saddr;
987         __be16 dport;
988         u8  tos;
989         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
990         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
991         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
992         struct sk_buff *skb;
993         struct ip_options_data opt_copy;
994
995         if (len > 0xFFFF)
996                 return -EMSGSIZE;
997
998         /*
999          *      Check the flags.
1000          */
1001
1002         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
1003                 return -EOPNOTSUPP;
1004
1005         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
1006
1007         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1008         if (up->pending) {
1009                 /*
1010                  * There are pending frames.
1011                  * The socket lock must be held while it's corked.
1012                  */
1013                 lock_sock(sk);
1014                 if (likely(up->pending)) {
1015                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
1016                                 release_sock(sk);
1017                                 return -EINVAL;
1018                         }
1019                         goto do_append_data;
1020                 }
1021                 release_sock(sk);
1022         }
1023         ulen += sizeof(struct udphdr);
1024
1025         /*
1026          *      Get and verify the address.
1027          */
1028         if (usin) {
1029                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
1030                         return -EINVAL;
1031                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
1032                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
1033                                 return -EAFNOSUPPORT;
1034                 }
1035
1036                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1037                 dport = usin->sin_port;
1038                 if (dport == 0)
1039                         return -EINVAL;
1040         } else {
1041                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1042                         return -EDESTADDRREQ;
1043                 daddr = inet->inet_daddr;
1044                 dport = inet->inet_dport;
1045                 /* Open fast path for connected socket.
1046                    Route will not be used, if at least one option is set.
1047                  */
1048                 connected = 1;
1049         }
1050
1051         ipcm_init_sk(&ipc, inet);
1052         ipc.gso_size = up->gso_size;
1053
1054         if (msg->msg_controllen) {
1055                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
1056                 if (err > 0)
1057                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
1058                                            sk->sk_family == AF_INET6);
1059                 if (unlikely(err < 0)) {
1060                         kfree(ipc.opt);
1061                         return err;
1062                 }
1063                 if (ipc.opt)
1064                         free = 1;
1065                 connected = 0;
1066         }
1067         if (!ipc.opt) {
1068                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1069
1070                 rcu_read_lock();
1071                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1072                 if (inet_opt) {
1073                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1074                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1075                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1076                 }
1077                 rcu_read_unlock();
1078         }
1079
1080         if (cgroup_bpf_enabled && !connected) {
1081                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_SENDMSG_LOCK(sk,
1082                                             (struct sockaddr *)usin, &ipc.addr);
1083                 if (err)
1084                         goto out_free;
1085                 if (usin) {
1086                         if (usin->sin_port == 0) {
1087                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1088                                 err = -EINVAL;
1089                                 goto out_free;
1090                         }
1091                         daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1092                         dport = usin->sin_port;
1093                 }
1094         }
1095
1096         saddr = ipc.addr;
1097         ipc.addr = faddr = daddr;
1098
1099         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1100                 if (!daddr) {
1101                         err = -EINVAL;
1102                         goto out_free;
1103                 }
1104                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1105                 connected = 0;
1106         }
1107         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1108         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1109             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1110             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1111                 tos |= RTO_ONLINK;
1112                 connected = 0;
1113         }
1114
1115         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1116                 if (!ipc.oif || netif_index_is_l3_master(sock_net(sk), ipc.oif))
1117                         ipc.oif = inet->mc_index;
1118                 if (!saddr)
1119                         saddr = inet->mc_addr;
1120                 connected = 0;
1121         } else if (!ipc.oif) {
1122                 ipc.oif = inet->uc_index;
1123         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1124                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1125                  * and uc_index is set. oif is most likely set
1126                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1127                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1128                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1129                  */
1130                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1131                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1132                                                               inet->uc_index)) {
1133                         ipc.oif = inet->uc_index;
1134                 }
1135         }
1136
1137         if (connected)
1138                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1139
1140         if (!rt) {
1141                 struct net *net = sock_net(sk);
1142                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1143
1144                 fl4 = &fl4_stack;
1145
1146                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1147                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1148                                    flow_flags,
1149                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1150                                    sk->sk_uid);
1151
1152                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1153                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1154                 if (IS_ERR(rt)) {
1155                         err = PTR_ERR(rt);
1156                         rt = NULL;
1157                         if (err == -ENETUNREACH)
1158                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1159                         goto out;
1160                 }
1161
1162                 err = -EACCES;
1163                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1164                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1165                         goto out;
1166                 if (connected)
1167                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1168         }
1169
1170         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1171                 goto do_confirm;
1172 back_from_confirm:
1173
1174         saddr = fl4->saddr;
1175         if (!ipc.addr)
1176                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1177
1178         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1179         if (!corkreq) {
1180                 struct inet_cork cork;
1181
1182                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1183                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1184                                   &cork, msg->msg_flags);
1185                 err = PTR_ERR(skb);
1186                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1187                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1188                 goto out;
1189         }
1190
1191         lock_sock(sk);
1192         if (unlikely(up->pending)) {
1193                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1194                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1195                 release_sock(sk);
1196
1197                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1198                 err = -EINVAL;
1199                 goto out;
1200         }
1201         /*
1202          *      Now cork the socket to pend data.
1203          */
1204         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1205         fl4->daddr = daddr;
1206         fl4->saddr = saddr;
1207         fl4->fl4_dport = dport;
1208         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1209         up->pending = AF_INET;
1210
1211 do_append_data:
1212         up->len += ulen;
1213         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1214                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1215                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1216         if (err)
1217                 udp_flush_pending_frames(sk);
1218         else if (!corkreq)
1219                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1220         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1221                 up->pending = 0;
1222         release_sock(sk);
1223
1224 out:
1225         ip_rt_put(rt);
1226 out_free:
1227         if (free)
1228                 kfree(ipc.opt);
1229         if (!err)
1230                 return len;
1231         /*
1232          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1233          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1234          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1235          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1236          * seems like overkill.
1237          */
1238         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1239                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1240                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1241         }
1242         return err;
1243
1244 do_confirm:
1245         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1246                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1247         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1248                 goto back_from_confirm;
1249         err = 0;
1250         goto out;
1251 }
1252 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1253
1254 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1255                  size_t size, int flags)
1256 {
1257         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1258         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1259         int ret;
1260
1261         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1262                 flags |= MSG_MORE;
1263
1264         if (!up->pending) {
1265                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1266
1267                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1268                  * sendpage interface can't pass.
1269                  * This will succeed only when the socket is connected.
1270                  */
1271                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1272                 if (ret < 0)
1273                         return ret;
1274         }
1275
1276         lock_sock(sk);
1277
1278         if (unlikely(!up->pending)) {
1279                 release_sock(sk);
1280
1281                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1282                 return -EINVAL;
1283         }
1284
1285         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1286                              page, offset, size, flags);
1287         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1288                 release_sock(sk);
1289                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1290                                         size, flags);
1291         }
1292         if (ret < 0) {
1293                 udp_flush_pending_frames(sk);
1294                 goto out;
1295         }
1296
1297         up->len += size;
1298         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1299                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1300         if (!ret)
1301                 ret = size;
1302 out:
1303         release_sock(sk);
1304         return ret;
1305 }
1306
1307 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1308
1309 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1310 {
1311         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1312
1313         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1314         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1315 #if BITS_PER_LONG == 64
1316         scratch->len = skb->len;
1317         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1318         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1319 #endif
1320         /* all head states execept sp (dst, sk, nf) are always cleared by
1321          * udp_rcv() and we need to preserve secpath, if present, to eventually
1322          * process IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time
1323          */
1324         if (likely(!skb_sec_path(skb)))
1325                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1326 }
1327
1328 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1329 {
1330         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1331 }
1332
1333 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1334 {
1335         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1336 }
1337
1338 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1339 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1340                              bool rx_queue_lock_held)
1341 {
1342         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1343         struct sk_buff_head *sk_queue;
1344         int amt;
1345
1346         if (likely(partial)) {
1347                 up->forward_deficit += size;
1348                 size = up->forward_deficit;
1349                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2))
1350                         return;
1351         } else {
1352                 size += up->forward_deficit;
1353         }
1354         up->forward_deficit = 0;
1355
1356         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1357          * if the called don't held it already
1358          */
1359         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1360         if (!rx_queue_lock_held)
1361                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1362
1363
1364         sk->sk_forward_alloc += size;
1365         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1366         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1367
1368         if (amt)
1369                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1370
1371         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1372
1373         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1374         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1375
1376         if (!rx_queue_lock_held)
1377                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1378 }
1379
1380 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1381  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1382  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1383  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1384  */
1385 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1386 {
1387         prefetch(&skb->data);
1388         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1389 }
1390 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1391
1392 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1393 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1394 {
1395         prefetch(&skb->data);
1396         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1397 }
1398
1399 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1400  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1401  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1402  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1403  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1404  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1405  */
1406 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1407 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1408
1409 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1410 {
1411         spinlock_t *busy;
1412
1413         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1414         spin_lock(busy);
1415         return busy;
1416 }
1417
1418 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1419 {
1420         if (busy)
1421                 spin_unlock(busy);
1422 }
1423
1424 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1425 {
1426         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1427         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1428         spinlock_t *busy = NULL;
1429         int size;
1430
1431         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1432          * queue is full; always allow at least a packet
1433          */
1434         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1435         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1436                 goto drop;
1437
1438         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1439          * having linear skbs :
1440          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1441          * - Less cache line misses at copyout() time
1442          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1443          */
1444         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1445                 skb_condense(skb);
1446
1447                 busy = busylock_acquire(sk);
1448         }
1449         size = skb->truesize;
1450         udp_set_dev_scratch(skb);
1451
1452         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1453          * queue contains some other skb
1454          */
1455         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1456         if (rmem > (size + sk->sk_rcvbuf))
1457                 goto uncharge_drop;
1458
1459         spin_lock(&list->lock);
1460         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1461                 amt = sk_mem_pages(size);
1462                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1463                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1464                         err = -ENOBUFS;
1465                         spin_unlock(&list->lock);
1466                         goto uncharge_drop;
1467                 }
1468
1469                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1470         }
1471
1472         sk->sk_forward_alloc -= size;
1473
1474         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1475          * forward allocated memory on dequeue
1476          */
1477         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1478
1479         __skb_queue_tail(list, skb);
1480         spin_unlock(&list->lock);
1481
1482         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1483                 sk->sk_data_ready(sk);
1484
1485         busylock_release(busy);
1486         return 0;
1487
1488 uncharge_drop:
1489         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1490
1491 drop:
1492         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1493         busylock_release(busy);
1494         return err;
1495 }
1496 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1497
1498 void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1499 {
1500         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1501         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1502         unsigned int total = 0;
1503         struct sk_buff *skb;
1504
1505         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1506         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1507                 total += skb->truesize;
1508                 kfree_skb(skb);
1509         }
1510         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1511
1512         inet_sock_destruct(sk);
1513 }
1514 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_sock);
1515
1516 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1517 {
1518         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1519         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1520         return 0;
1521 }
1522 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1523
1524 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1525 {
1526         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1527                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1528
1529                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1530                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1531         }
1532
1533         if (!skb_unref(skb))
1534                 return;
1535
1536         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1537          * see __udp_queue_rcv_skb().
1538          */
1539         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1540                 skb_release_head_state(skb);
1541         __consume_stateless_skb(skb);
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1544
1545 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1546                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1547                                              int *total)
1548 {
1549         struct sk_buff *skb;
1550
1551         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1552                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1553                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1554                                         IS_UDPLITE(sk));
1555                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1556                                         IS_UDPLITE(sk));
1557                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1558                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1559                         *total += skb->truesize;
1560                         kfree_skb(skb);
1561                 } else {
1562                         /* the csum related bits could be changed, refresh
1563                          * the scratch area
1564                          */
1565                         udp_set_dev_scratch(skb);
1566                         break;
1567                 }
1568         }
1569         return skb;
1570 }
1571
1572 /**
1573  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1574  *      @sk: socket
1575  *
1576  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1577  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1578  */
1579 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1580 {
1581         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1582         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1583         struct sk_buff *skb;
1584         int total = 0;
1585         int res;
1586
1587         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1588         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1589         if (!skb && !skb_queue_empty(sk_queue)) {
1590                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1591                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1592                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1593
1594                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1595         }
1596         res = skb ? skb->len : -1;
1597         if (total)
1598                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1599         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1600         return res;
1601 }
1602
1603 /*
1604  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1605  */
1606
1607 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1608 {
1609         switch (cmd) {
1610         case SIOCOUTQ:
1611         {
1612                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1613
1614                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1615         }
1616
1617         case SIOCINQ:
1618         {
1619                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1620
1621                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1622         }
1623
1624         default:
1625                 return -ENOIOCTLCMD;
1626         }
1627
1628         return 0;
1629 }
1630 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1631
1632 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1633                                int noblock, int *off, int *err)
1634 {
1635         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1636         struct sk_buff_head *queue;
1637         struct sk_buff *last;
1638         long timeo;
1639         int error;
1640
1641         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1642         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1643         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1644         do {
1645                 struct sk_buff *skb;
1646
1647                 error = sock_error(sk);
1648                 if (error)
1649                         break;
1650
1651                 error = -EAGAIN;
1652                 do {
1653                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1654                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1655                                                         udp_skb_destructor,
1656                                                         off, err, &last);
1657                         if (skb) {
1658                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1659                                 return skb;
1660                         }
1661
1662                         if (skb_queue_empty(sk_queue)) {
1663                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1664                                 goto busy_check;
1665                         }
1666
1667                         /* refill the reader queue and walk it again
1668                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1669                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1670                          * is needed.
1671                          */
1672                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1673                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1674
1675                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1676                                                         udp_skb_dtor_locked,
1677                                                         off, err, &last);
1678                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1679                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1680                         if (skb)
1681                                 return skb;
1682
1683 busy_check:
1684                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1685                                 break;
1686
1687                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1688                 } while (!skb_queue_empty(sk_queue));
1689
1690                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1691         } while (timeo &&
1692                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &error, &timeo,
1693                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1694
1695         *err = error;
1696         return NULL;
1697 }
1698 EXPORT_SYMBOL(__skb_recv_udp);
1699
1700 /*
1701  *      This should be easy, if there is something there we
1702  *      return it, otherwise we block.
1703  */
1704
1705 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1706                 int flags, int *addr_len)
1707 {
1708         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1709         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1710         struct sk_buff *skb;
1711         unsigned int ulen, copied;
1712         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
1713         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1714         bool checksum_valid = false;
1715
1716         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1717                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1718
1719 try_again:
1720         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1721         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &off, &err);
1722         if (!skb)
1723                 return err;
1724
1725         ulen = udp_skb_len(skb);
1726         copied = len;
1727         if (copied > ulen - off)
1728                 copied = ulen - off;
1729         else if (copied < ulen)
1730                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1731
1732         /*
1733          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1734          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1735          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1736          */
1737
1738         if (copied < ulen || peeking ||
1739             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1740                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1741                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1742                 if (!checksum_valid)
1743                         goto csum_copy_err;
1744         }
1745
1746         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1747                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1748                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1749                 else
1750                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1751         } else {
1752                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1753
1754                 if (err == -EINVAL)
1755                         goto csum_copy_err;
1756         }
1757
1758         if (unlikely(err)) {
1759                 if (!peeking) {
1760                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1761                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1762                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1763                 }
1764                 kfree_skb(skb);
1765                 return err;
1766         }
1767
1768         if (!peeking)
1769                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1770                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1771
1772         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1773
1774         /* Copy the address. */
1775         if (sin) {
1776                 sin->sin_family = AF_INET;
1777                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1778                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1779                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1780                 *addr_len = sizeof(*sin);
1781         }
1782
1783         if (udp_sk(sk)->gro_enabled)
1784                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
1785
1786         if (inet->cmsg_flags)
1787                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1788
1789         err = copied;
1790         if (flags & MSG_TRUNC)
1791                 err = ulen;
1792
1793         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1794         return err;
1795
1796 csum_copy_err:
1797         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1798                                  udp_skb_destructor)) {
1799                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1800                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1801         }
1802         kfree_skb(skb);
1803
1804         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1805         cond_resched();
1806         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1807         goto try_again;
1808 }
1809
1810 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1811 {
1812         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1813          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1814          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1815          */
1816         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1817                 return -EINVAL;
1818
1819         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1820 }
1821 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1822
1823 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1824 {
1825         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1826         /*
1827          *      1003.1g - break association.
1828          */
1829
1830         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1831         inet->inet_daddr = 0;
1832         inet->inet_dport = 0;
1833         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1834         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1835         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1836                 inet_reset_saddr(sk);
1837
1838         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1839                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1840                 inet->inet_sport = 0;
1841         }
1842         sk_dst_reset(sk);
1843         return 0;
1844 }
1845 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1846
1847 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1848 {
1849         lock_sock(sk);
1850         __udp_disconnect(sk, flags);
1851         release_sock(sk);
1852         return 0;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1855
1856 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1857 {
1858         if (sk_hashed(sk)) {
1859                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1860                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1861
1862                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1863                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1864                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1865
1866                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1867                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1868                         reuseport_detach_sock(sk);
1869                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1870                         hslot->count--;
1871                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1872                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1873
1874                         spin_lock(&hslot2->lock);
1875                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1876                         hslot2->count--;
1877                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1878                 }
1879                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1880         }
1881 }
1882 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1883
1884 /*
1885  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1886  */
1887 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1888 {
1889         if (sk_hashed(sk)) {
1890                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1891                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1892
1893                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1894                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1895                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1896
1897                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1898                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1899                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1900                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1901                         /* we must lock primary chain too */
1902                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1903                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1904                                 reuseport_detach_sock(sk);
1905
1906                         if (hslot2 != nhslot2) {
1907                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1908                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1909                                 hslot2->count--;
1910                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1911
1912                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1913                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1914                                                          &nhslot2->head);
1915                                 nhslot2->count++;
1916                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1917                         }
1918
1919                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1920                 }
1921         }
1922 }
1923 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1924
1925 void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1926 {
1927         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1928                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1929                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1930         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1931 }
1932
1933 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1934 {
1935         int rc;
1936
1937         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1938                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1939                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1940                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1941         } else {
1942                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
1943         }
1944
1945         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1946         if (rc < 0) {
1947                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1948
1949                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1950                 if (rc == -ENOMEM)
1951                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1952                                         is_udplite);
1953                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1954                 kfree_skb(skb);
1955                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1956                 return -1;
1957         }
1958
1959         return 0;
1960 }
1961
1962 /* returns:
1963  *  -1: error
1964  *   0: success
1965  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1966  *
1967  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1968  * have either been requeued or freed.
1969  */
1970 static int udp_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1971 {
1972         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1973         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1974
1975         /*
1976          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1977          */
1978         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1979                 goto drop;
1980         nf_reset(skb);
1981
1982         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
1983                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1984
1985                 /*
1986                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1987                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1988                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1989                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1990                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1991                  *    handler or was discarded by it.
1992                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1993                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1994                  */
1995
1996                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1997                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
1998                 if (encap_rcv) {
1999                         int ret;
2000
2001                         /* Verify checksum before giving to encap */
2002                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2003                                 goto csum_error;
2004
2005                         ret = encap_rcv(sk, skb);
2006                         if (ret <= 0) {
2007                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
2008                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
2009                                                 is_udplite);
2010                                 return -ret;
2011                         }
2012                 }
2013
2014                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
2015         }
2016
2017         /*
2018          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
2019          */
2020         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2021
2022                 /*
2023                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
2024                  * disabled for the following two types of errors: these depend
2025                  * on the application settings, not on the functioning of the
2026                  * protocol stack as such.
2027                  *
2028                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
2029                  * way ... to ... at least let the receiving application block
2030                  * delivery of packets with coverage values less than a value
2031                  * provided by the application."
2032                  */
2033                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
2034                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
2035                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
2036                         goto drop;
2037                 }
2038                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
2039                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
2040                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
2041                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
2042                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
2043                  */
2044                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
2045                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
2046                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
2047                         goto drop;
2048                 }
2049         }
2050
2051         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
2052         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
2053             udp_lib_checksum_complete(skb))
2054                         goto csum_error;
2055
2056         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
2057                 goto drop;
2058
2059         udp_csum_pull_header(skb);
2060
2061         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
2062         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2063
2064 csum_error:
2065         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
2066 drop:
2067         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2068         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2069         kfree_skb(skb);
2070         return -1;
2071 }
2072
2073 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2074 {
2075         struct sk_buff *next, *segs;
2076         int ret;
2077
2078         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
2079                 return udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2080
2081         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_skb_cb) > SKB_SGO_CB_OFFSET);
2082         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
2083         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, true);
2084         for (skb = segs; skb; skb = next) {
2085                 next = skb->next;
2086                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
2087                 ret = udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2088                 if (ret > 0)
2089                         ip_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, -ret);
2090         }
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
2095  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
2096  */
2097 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2098 {
2099         struct dst_entry *old;
2100
2101         if (dst_hold_safe(dst)) {
2102                 old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
2103                 dst_release(old);
2104                 return old != dst;
2105         }
2106         return false;
2107 }
2108 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2109
2110 /*
2111  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2112  *
2113  *      Note: called only from the BH handler context.
2114  */
2115 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2116                                     struct udphdr  *uh,
2117                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2118                                     struct udp_table *udptable,
2119                                     int proto)
2120 {
2121         struct sock *sk, *first = NULL;
2122         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2123         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2124         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2125         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2126         int dif = skb->dev->ifindex;
2127         int sdif = inet_sdif(skb);
2128         struct hlist_node *node;
2129         struct sk_buff *nskb;
2130
2131         if (use_hash2) {
2132                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2133                             udptable->mask;
2134                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2135 start_lookup:
2136                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2137                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2138         }
2139
2140         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2141                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2142                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2143                         continue;
2144
2145                 if (!first) {
2146                         first = sk;
2147                         continue;
2148                 }
2149                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2150
2151                 if (unlikely(!nskb)) {
2152                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2153                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2154                                         IS_UDPLITE(sk));
2155                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2156                                         IS_UDPLITE(sk));
2157                         continue;
2158                 }
2159                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2160                         consume_skb(nskb);
2161         }
2162
2163         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2164         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2165                 hash2 = hash2_any;
2166                 goto start_lookup;
2167         }
2168
2169         if (first) {
2170                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2171                         consume_skb(skb);
2172         } else {
2173                 kfree_skb(skb);
2174                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2175                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2176         }
2177         return 0;
2178 }
2179
2180 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2181  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2182  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
2183  * including udp header and folding it to skb->csum.
2184  */
2185 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2186                                  int proto)
2187 {
2188         int err;
2189
2190         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2191         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2192
2193         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2194                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2195                 if (err)
2196                         return err;
2197
2198                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2199                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2200                         return 0;
2201                 }
2202         }
2203
2204         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2205          * force to int.
2206          */
2207         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2208                                                         inet_compute_pseudo);
2209         if (err)
2210                 return err;
2211
2212         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
2213                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
2214                 if (skb->csum_complete_sw)
2215                         return 1;
2216
2217                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
2218                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
2219                  * so don't treat it as such.
2220                  */
2221                 skb_checksum_complete_unset(skb);
2222         }
2223
2224         return 0;
2225 }
2226
2227 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
2228  * return code conversion for ip layer consumption
2229  */
2230 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2231                                struct udphdr *uh)
2232 {
2233         int ret;
2234
2235         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2236                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
2237                                          inet_compute_pseudo);
2238
2239         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2240
2241         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2242          * it wants the return to be -protocol, or 0
2243          */
2244         if (ret > 0)
2245                 return -ret;
2246         return 0;
2247 }
2248
2249 /*
2250  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2251  */
2252
2253 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2254                    int proto)
2255 {
2256         struct sock *sk;
2257         struct udphdr *uh;
2258         unsigned short ulen;
2259         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2260         __be32 saddr, daddr;
2261         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2262
2263         /*
2264          *  Validate the packet.
2265          */
2266         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2267                 goto drop;              /* No space for header. */
2268
2269         uh   = udp_hdr(skb);
2270         ulen = ntohs(uh->len);
2271         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2272         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2273
2274         if (ulen > skb->len)
2275                 goto short_packet;
2276
2277         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2278                 /* UDP validates ulen. */
2279                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2280                         goto short_packet;
2281                 uh = udp_hdr(skb);
2282         }
2283
2284         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2285                 goto csum_error;
2286
2287         sk = skb_steal_sock(skb);
2288         if (sk) {
2289                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2290                 int ret;
2291
2292                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
2293                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2294
2295                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2296                 sock_put(sk);
2297                 return ret;
2298         }
2299
2300         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2301                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2302                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2303
2304         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2305         if (sk)
2306                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2307
2308         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2309                 goto drop;
2310         nf_reset(skb);
2311
2312         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2313         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2314                 goto csum_error;
2315
2316         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2317         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2318
2319         /*
2320          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2321          * don't wanna listen.  Ignore it.
2322          */
2323         kfree_skb(skb);
2324         return 0;
2325
2326 short_packet:
2327         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2328                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2329                             &saddr, ntohs(uh->source),
2330                             ulen, skb->len,
2331                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2332         goto drop;
2333
2334 csum_error:
2335         /*
2336          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2337          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2338          */
2339         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2340                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2341                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2342                             ulen);
2343         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2344 drop:
2345         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2346         kfree_skb(skb);
2347         return 0;
2348 }
2349
2350 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2351  * If more than one socket found returns NULL
2352  */
2353 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2354                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2355                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2356                                                   int dif, int sdif)
2357 {
2358         struct sock *sk, *result;
2359         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2360         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2361         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2362
2363         /* Do not bother scanning a too big list */
2364         if (hslot->count > 10)
2365                 return NULL;
2366
2367         result = NULL;
2368         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2369                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2370                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2371                         if (result)
2372                                 return NULL;
2373                         result = sk;
2374                 }
2375         }
2376
2377         return result;
2378 }
2379
2380 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2381  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2382  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2383  */
2384 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2385                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2386                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2387                                             int dif, int sdif)
2388 {
2389         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2390         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2391         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2392         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2393         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2394         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2395         struct sock *sk;
2396
2397         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2398                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
2399                                loc_addr, ports, dif, sdif))
2400                         return sk;
2401                 /* Only check first socket in chain */
2402                 break;
2403         }
2404         return NULL;
2405 }
2406
2407 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2408 {
2409         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2410         struct in_device *in_dev = NULL;
2411         const struct iphdr *iph;
2412         const struct udphdr *uh;
2413         struct sock *sk = NULL;
2414         struct dst_entry *dst;
2415         int dif = skb->dev->ifindex;
2416         int sdif = inet_sdif(skb);
2417         int ours;
2418
2419         /* validate the packet */
2420         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2421                 return 0;
2422
2423         iph = ip_hdr(skb);
2424         uh = udp_hdr(skb);
2425
2426         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2427                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2428
2429                 if (!in_dev)
2430                         return 0;
2431
2432                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2433                                        iph->protocol);
2434                 if (!ours)
2435                         return 0;
2436
2437                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2438                                                    uh->source, iph->saddr,
2439                                                    dif, sdif);
2440         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2441                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2442                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2443         }
2444
2445         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2446                 return 0;
2447
2448         skb->sk = sk;
2449         skb->destructor = sock_efree;
2450         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2451
2452         if (dst)
2453                 dst = dst_check(dst, 0);
2454         if (dst) {
2455                 u32 itag = 0;
2456
2457                 /* set noref for now.
2458                  * any place which wants to hold dst has to call
2459                  * dst_hold_safe()
2460                  */
2461                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2462
2463                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2464                  * the source on each packet
2465                  */
2466                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2467                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2468                                                      iph->saddr, iph->tos,
2469                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2470         }
2471         return 0;
2472 }
2473
2474 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2475 {
2476         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2477 }
2478
2479 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2480 {
2481         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2482         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2483         udp_flush_pending_frames(sk);
2484         unlock_sock_fast(sk, slow);
2485         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
2486                 if (up->encap_type) {
2487                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2488                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2489                         if (encap_destroy)
2490                                 encap_destroy(sk);
2491                 }
2492                 if (up->encap_enabled)
2493                         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
2494         }
2495 }
2496
2497 /*
2498  *      Socket option code for UDP
2499  */
2500 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2501                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2502                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2503 {
2504         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2505         int val, valbool;
2506         int err = 0;
2507         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2508
2509         if (optlen < sizeof(int))
2510                 return -EINVAL;
2511
2512         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2513                 return -EFAULT;
2514
2515         valbool = val ? 1 : 0;
2516
2517         switch (optname) {
2518         case UDP_CORK:
2519                 if (val != 0) {
2520                         up->corkflag = 1;
2521                 } else {
2522                         up->corkflag = 0;
2523                         lock_sock(sk);
2524                         push_pending_frames(sk);
2525                         release_sock(sk);
2526                 }
2527                 break;
2528
2529         case UDP_ENCAP:
2530                 switch (val) {
2531                 case 0:
2532                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2533                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2534                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2535                         /* FALLTHROUGH */
2536                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2537                         up->encap_type = val;
2538                         lock_sock(sk);
2539                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2540                         release_sock(sk);
2541                         break;
2542                 default:
2543                         err = -ENOPROTOOPT;
2544                         break;
2545                 }
2546                 break;
2547
2548         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2549                 up->no_check6_tx = valbool;
2550                 break;
2551
2552         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2553                 up->no_check6_rx = valbool;
2554                 break;
2555
2556         case UDP_SEGMENT:
2557                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2558                         return -EINVAL;
2559                 up->gso_size = val;
2560                 break;
2561
2562         case UDP_GRO:
2563                 lock_sock(sk);
2564                 if (valbool)
2565                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2566                 up->gro_enabled = valbool;
2567                 release_sock(sk);
2568                 break;
2569
2570         /*
2571          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2572          */
2573         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2574          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2575         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2576                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2577                         return -ENOPROTOOPT;
2578                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2579                         val = 8;
2580                 else if (val > USHRT_MAX)
2581                         val = USHRT_MAX;
2582                 up->pcslen = val;
2583                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2584                 break;
2585
2586         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2587          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2588          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2589         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2590                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2591                         return -ENOPROTOOPT;
2592                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2593                         val = 8;
2594                 else if (val > USHRT_MAX)
2595                         val = USHRT_MAX;
2596                 up->pcrlen = val;
2597                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2598                 break;
2599
2600         default:
2601                 err = -ENOPROTOOPT;
2602                 break;
2603         }
2604
2605         return err;
2606 }
2607 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2608
2609 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2610                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2611 {
2612         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2613                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2614                                           udp_push_pending_frames);
2615         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2616 }
2617
2618 #ifdef CONFIG_COMPAT
2619 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2620                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2621 {
2622         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2623                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2624                                           udp_push_pending_frames);
2625         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2626 }
2627 #endif
2628
2629 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2630                        char __user *optval, int __user *optlen)
2631 {
2632         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2633         int val, len;
2634
2635         if (get_user(len, optlen))
2636                 return -EFAULT;
2637
2638         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2639
2640         if (len < 0)
2641                 return -EINVAL;
2642
2643         switch (optname) {
2644         case UDP_CORK:
2645                 val = up->corkflag;
2646                 break;
2647
2648         case UDP_ENCAP:
2649                 val = up->encap_type;
2650                 break;
2651
2652         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2653                 val = up->no_check6_tx;
2654                 break;
2655
2656         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2657                 val = up->no_check6_rx;
2658                 break;
2659
2660         case UDP_SEGMENT:
2661                 val = up->gso_size;
2662                 break;
2663
2664         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2665          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2666         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2667                 val = up->pcslen;
2668                 break;
2669
2670         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2671                 val = up->pcrlen;
2672                 break;
2673
2674         default:
2675                 return -ENOPROTOOPT;
2676         }
2677
2678         if (put_user(len, optlen))
2679                 return -EFAULT;
2680         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2681                 return -EFAULT;
2682         return 0;
2683 }
2684 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2685
2686 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2687                    char __user *optval, int __user *optlen)
2688 {
2689         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2690                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2691         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2692 }
2693
2694 #ifdef CONFIG_COMPAT
2695 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2696                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2697 {
2698         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2699                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2700         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2701 }
2702 #endif
2703 /**
2704  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2705  *      @file - file struct
2706  *      @sock - socket
2707  *      @wait - poll table
2708  *
2709  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2710  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2711  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2712  *      then it could get return from select indicating data available
2713  *      but then block when reading it. Add special case code
2714  *      to work around these arguably broken applications.
2715  */
2716 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2717 {
2718         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2719         struct sock *sk = sock->sk;
2720
2721         if (!skb_queue_empty(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2722                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2723
2724         /* Check for false positives due to checksum errors */
2725         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2726             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2727                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2728
2729         return mask;
2730
2731 }
2732 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2733
2734 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2735 {
2736         lock_sock(sk);
2737
2738         sk->sk_err = err;
2739         sk->sk_error_report(sk);
2740         __udp_disconnect(sk, 0);
2741
2742         release_sock(sk);
2743
2744         return 0;
2745 }
2746 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2747
2748 struct proto udp_prot = {
2749         .name                   = "UDP",
2750         .owner                  = THIS_MODULE,
2751         .close                  = udp_lib_close,
2752         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2753         .connect                = ip4_datagram_connect,
2754         .disconnect             = udp_disconnect,
2755         .ioctl                  = udp_ioctl,
2756         .init                   = udp_init_sock,
2757         .destroy                = udp_destroy_sock,
2758         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2759         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2760         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2761         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2762         .sendpage               = udp_sendpage,
2763         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2764         .hash                   = udp_lib_hash,
2765         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2766         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2767         .get_port               = udp_v4_get_port,
2768         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2769         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2770         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2771         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2772         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2773         .h.udp_table            = &udp_table,
2774 #ifdef CONFIG_COMPAT
2775         .compat_setsockopt      = compat_udp_setsockopt,
2776         .compat_getsockopt      = compat_udp_getsockopt,
2777 #endif
2778         .diag_destroy           = udp_abort,
2779 };
2780 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2781
2782 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2783 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2784
2785 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2786 {
2787         struct sock *sk;
2788         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2789         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2790         struct net *net = seq_file_net(seq);
2791
2792         for (state->bucket = start; state->bucket <= afinfo->udp_table->mask;
2793              ++state->bucket) {
2794                 struct udp_hslot *hslot = &afinfo->udp_table->hash[state->bucket];
2795
2796                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2797                         continue;
2798
2799                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2800                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2801                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2802                                 continue;
2803                         if (sk->sk_family == afinfo->family)
2804                                 goto found;
2805                 }
2806                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2807         }
2808         sk = NULL;
2809 found:
2810         return sk;
2811 }
2812
2813 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2814 {
2815         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2816         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2817         struct net *net = seq_file_net(seq);
2818
2819         do {
2820                 sk = sk_next(sk);
2821         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != afinfo->family));
2822
2823         if (!sk) {
2824                 if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2825                         spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2826                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2827         }
2828         return sk;
2829 }
2830
2831 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2832 {
2833         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2834
2835         if (sk)
2836                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2837                         --pos;
2838         return pos ? NULL : sk;
2839 }
2840
2841 void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2842 {
2843         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2844         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2845
2846         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2847 }
2848 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_start);
2849
2850 void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2851 {
2852         struct sock *sk;
2853
2854         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2855                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2856         else
2857                 sk = udp_get_next(seq, v);
2858
2859         ++*pos;
2860         return sk;
2861 }
2862 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_next);
2863
2864 void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2865 {
2866         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2867         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2868
2869         if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2870                 spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2871 }
2872 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_stop);
2873
2874 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2875 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2876                 int bucket)
2877 {
2878         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2879         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2880         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2881         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2882         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2883
2884         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2885                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %u",
2886                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2887                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2888                 udp_rqueue_get(sp),
2889                 0, 0L, 0,
2890                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2891                 0, sock_i_ino(sp),
2892                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2893                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2894 }
2895
2896 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2897 {
2898         seq_setwidth(seq, 127);
2899         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2900                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2901                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2902                            "inode ref pointer drops");
2903         else {
2904                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2905
2906                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2907         }
2908         seq_pad(seq, '\n');
2909         return 0;
2910 }
2911
2912 const struct seq_operations udp_seq_ops = {
2913         .start          = udp_seq_start,
2914         .next           = udp_seq_next,
2915         .stop           = udp_seq_stop,
2916         .show           = udp4_seq_show,
2917 };
2918 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_ops);
2919
2920 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2921         .family         = AF_INET,
2922         .udp_table      = &udp_table,
2923 };
2924
2925 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2926 {
2927         if (!proc_create_net_data("udp", 0444, net->proc_net, &udp_seq_ops,
2928                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp4_seq_afinfo))
2929                 return -ENOMEM;
2930         return 0;
2931 }
2932
2933 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2934 {
2935         remove_proc_entry("udp", net->proc_net);
2936 }
2937
2938 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2939         .init = udp4_proc_init_net,
2940         .exit = udp4_proc_exit_net,
2941 };
2942
2943 int __init udp4_proc_init(void)
2944 {
2945         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2946 }
2947
2948 void udp4_proc_exit(void)
2949 {
2950         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2951 }
2952 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2953
2954 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2955 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2956 {
2957         ssize_t ret;
2958
2959         if (!str)
2960                 return 0;
2961
2962         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2963         if (ret)
2964                 return 0;
2965
2966         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2967                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2968         return 1;
2969 }
2970 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2971
2972 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2973 {
2974         unsigned int i;
2975
2976         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2977                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2978                                               uhash_entries,
2979                                               21, /* one slot per 2 MB */
2980                                               0,
2981                                               &table->log,
2982                                               &table->mask,
2983                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2984                                               64 * 1024);
2985
2986         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2987         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2988                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2989                 table->hash[i].count = 0;
2990                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2991         }
2992         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2993                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2994                 table->hash2[i].count = 0;
2995                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2996         }
2997 }
2998
2999 u32 udp_flow_hashrnd(void)
3000 {
3001         static u32 hashrnd __read_mostly;
3002
3003         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
3004
3005         return hashrnd;
3006 }
3007 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
3008
3009 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
3010 {
3011         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3012         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3013
3014 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
3015         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
3016 #endif
3017 }
3018
3019 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
3020 {
3021         __udp_sysctl_init(net);
3022         return 0;
3023 }
3024
3025 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
3026         .init   = udp_sysctl_init,
3027 };
3028
3029 void __init udp_init(void)
3030 {
3031         unsigned long limit;
3032         unsigned int i;
3033
3034         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
3035         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
3036         limit = max(limit, 128UL);
3037         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
3038         sysctl_udp_mem[1] = limit;
3039         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
3040
3041         __udp_sysctl_init(&init_net);
3042
3043         /* 16 spinlocks per cpu */
3044         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
3045         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
3046                                 GFP_KERNEL);
3047         if (!udp_busylocks)
3048                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
3049         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
3050                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
3051
3052         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
3053                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
3054 }