udp: fix gso_segs calculations
[linux-2.6-block.git] / net / ipv4 / udp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              The User Datagram Protocol (UDP).
8  *
9  * Authors:     Ross Biro
10  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
12  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
13  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
17  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
18  *                                      messages. Not a fix but a botch that
19  *                                      for udp at least is 'valid'.
20  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
21  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
22  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
23  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
24  *                                      select and read wake correctly on errors
25  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
26  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
27  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
28  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
29  *                                      does NOT close.
30  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
31  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
32  *                                      bug no longer crashes it.
33  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
34  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
35  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
36  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
37  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
38  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
39  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
40  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
41  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
42  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
43  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
44  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
45  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
46  *              Alan Cox        :       Cache last socket
47  *              Alan Cox        :       Route cache
48  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
49  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
50  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
51  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
52  *              Mike McLagan    :       Routing by source
53  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
54  *                                      Last socket cache retained as it
55  *                                      does have a high hit rate.
56  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
57  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
58  *                                      for connect.
59  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
60  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
61  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
62  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
63  *                                      bound-to-device socket
64  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
65  *                                      datagrams.
66  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
67  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
68  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
69  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
70  *                                      a single port at the same time.
71  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
72  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
73  */
74
75 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
76
77 #include <linux/uaccess.h>
78 #include <asm/ioctls.h>
79 #include <linux/memblock.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/swap.h>
82 #include <linux/types.h>
83 #include <linux/fcntl.h>
84 #include <linux/module.h>
85 #include <linux/socket.h>
86 #include <linux/sockios.h>
87 #include <linux/igmp.h>
88 #include <linux/inetdevice.h>
89 #include <linux/in.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/timer.h>
92 #include <linux/mm.h>
93 #include <linux/inet.h>
94 #include <linux/netdevice.h>
95 #include <linux/slab.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/net_namespace.h>
101 #include <net/icmp.h>
102 #include <net/inet_hashtables.h>
103 #include <net/ip_tunnels.h>
104 #include <net/route.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <trace/events/udp.h>
108 #include <linux/static_key.h>
109 #include <trace/events/skb.h>
110 #include <net/busy_poll.h>
111 #include "udp_impl.h"
112 #include <net/sock_reuseport.h>
113 #include <net/addrconf.h>
114 #include <net/udp_tunnel.h>
115
116 struct udp_table udp_table __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
118
119 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
121
122 atomic_long_t udp_memory_allocated;
123 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
124
125 #define MAX_UDP_PORTS 65536
126 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
127
128 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
129                                const struct udp_hslot *hslot,
130                                unsigned long *bitmap,
131                                struct sock *sk, unsigned int log)
132 {
133         struct sock *sk2;
134         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
135
136         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
137                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
138                     sk2 != sk &&
139                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
140                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
141                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
142                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
143                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
144                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
145                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
146                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
147                                 if (!bitmap)
148                                         return 0;
149                         } else {
150                                 if (!bitmap)
151                                         return 1;
152                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
153                                           bitmap);
154                         }
155                 }
156         }
157         return 0;
158 }
159
160 /*
161  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
162  * can insert/delete a socket with local_port == num
163  */
164 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
165                                 struct udp_hslot *hslot2,
166                                 struct sock *sk)
167 {
168         struct sock *sk2;
169         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
170         int res = 0;
171
172         spin_lock(&hslot2->lock);
173         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
174                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
175                     sk2 != sk &&
176                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
177                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
178                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
179                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
180                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
181                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
182                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
183                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
184                                 res = 0;
185                         } else {
186                                 res = 1;
187                         }
188                         break;
189                 }
190         }
191         spin_unlock(&hslot2->lock);
192         return res;
193 }
194
195 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
196 {
197         struct net *net = sock_net(sk);
198         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
199         struct sock *sk2;
200
201         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
202                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
203                     sk2 != sk &&
204                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
205                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
206                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
207                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
208                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
209                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
210                         return reuseport_add_sock(sk, sk2,
211                                                   inet_rcv_saddr_any(sk));
212                 }
213         }
214
215         return reuseport_alloc(sk, inet_rcv_saddr_any(sk));
216 }
217
218 /**
219  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
220  *
221  *  @sk:          socket struct in question
222  *  @snum:        port number to look up
223  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
224  *                   with NULL address
225  */
226 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
227                      unsigned int hash2_nulladdr)
228 {
229         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
230         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
231         int    error = 1;
232         struct net *net = sock_net(sk);
233
234         if (!snum) {
235                 int low, high, remaining;
236                 unsigned int rand;
237                 unsigned short first, last;
238                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
239
240                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
241                 remaining = (high - low) + 1;
242
243                 rand = prandom_u32();
244                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
245                 /*
246                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
247                  */
248                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
249                 last = first + udptable->mask + 1;
250                 do {
251                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
252                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
253                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
254                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
255                                             udptable->log);
256
257                         snum = first;
258                         /*
259                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
260                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
261                          * give us randomization and full range coverage.
262                          */
263                         do {
264                                 if (low <= snum && snum <= high &&
265                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
266                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
267                                         goto found;
268                                 snum += rand;
269                         } while (snum != first);
270                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
271                         cond_resched();
272                 } while (++first != last);
273                 goto fail;
274         } else {
275                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
276                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
277                 if (hslot->count > 10) {
278                         int exist;
279                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
280
281                         slot2          &= udptable->mask;
282                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
283
284                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
285                         if (hslot->count < hslot2->count)
286                                 goto scan_primary_hash;
287
288                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
289                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
290                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
291                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
292                                                              sk);
293                         }
294                         if (exist)
295                                 goto fail_unlock;
296                         else
297                                 goto found;
298                 }
299 scan_primary_hash:
300                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
301                         goto fail_unlock;
302         }
303 found:
304         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
305         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
306         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
307         if (sk_unhashed(sk)) {
308                 if (sk->sk_reuseport &&
309                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
310                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
311                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
312                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
313                         goto fail_unlock;
314                 }
315
316                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
317                 hslot->count++;
318                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
319
320                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
321                 spin_lock(&hslot2->lock);
322                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
323                     sk->sk_family == AF_INET6)
324                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
325                                            &hslot2->head);
326                 else
327                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
328                                            &hslot2->head);
329                 hslot2->count++;
330                 spin_unlock(&hslot2->lock);
331         }
332         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
333         error = 0;
334 fail_unlock:
335         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
336 fail:
337         return error;
338 }
339 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
340
341 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
342 {
343         unsigned int hash2_nulladdr =
344                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
345         unsigned int hash2_partial =
346                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
347
348         /* precompute partial secondary hash */
349         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
350         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
351 }
352
353 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
354                          __be32 saddr, __be16 sport,
355                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
356                          int dif, int sdif)
357 {
358         int score;
359         struct inet_sock *inet;
360         bool dev_match;
361
362         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
363             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
364             ipv6_only_sock(sk))
365                 return -1;
366
367         if (sk->sk_rcv_saddr != daddr)
368                 return -1;
369
370         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
371
372         inet = inet_sk(sk);
373         if (inet->inet_daddr) {
374                 if (inet->inet_daddr != saddr)
375                         return -1;
376                 score += 4;
377         }
378
379         if (inet->inet_dport) {
380                 if (inet->inet_dport != sport)
381                         return -1;
382                 score += 4;
383         }
384
385         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if,
386                                         dif, sdif);
387         if (!dev_match)
388                 return -1;
389         score += 4;
390
391         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
392                 score++;
393         return score;
394 }
395
396 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
397                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
398                        const __be16 fport)
399 {
400         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
401
402         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
403
404         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
405                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
406 }
407
408 /* called with rcu_read_lock() */
409 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
410                                      __be32 saddr, __be16 sport,
411                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
412                                      int dif, int sdif,
413                                      struct udp_hslot *hslot2,
414                                      struct sk_buff *skb)
415 {
416         struct sock *sk, *result;
417         int score, badness;
418         u32 hash = 0;
419
420         result = NULL;
421         badness = 0;
422         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
423                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
424                                       daddr, hnum, dif, sdif);
425                 if (score > badness) {
426                         if (sk->sk_reuseport &&
427                             sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
428                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
429                                                    saddr, sport);
430                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
431                                                         sizeof(struct udphdr));
432                                 if (result && !reuseport_has_conns(sk, false))
433                                         return result;
434                         }
435                         badness = score;
436                         result = sk;
437                 }
438         }
439         return result;
440 }
441
442 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
443  * harder than this. -DaveM
444  */
445 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
446                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
447                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
448 {
449         struct sock *result;
450         unsigned short hnum = ntohs(dport);
451         unsigned int hash2, slot2;
452         struct udp_hslot *hslot2;
453
454         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
455         slot2 = hash2 & udptable->mask;
456         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
457
458         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
459                                   daddr, hnum, dif, sdif,
460                                   hslot2, skb);
461         if (!result) {
462                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
463                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
464                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
465
466                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
467                                           htonl(INADDR_ANY), hnum, dif, sdif,
468                                           hslot2, skb);
469         }
470         if (IS_ERR(result))
471                 return NULL;
472         return result;
473 }
474 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
475
476 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
477                                                  __be16 sport, __be16 dport,
478                                                  struct udp_table *udptable)
479 {
480         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
481
482         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
483                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
484                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
485 }
486
487 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
488                                  __be16 sport, __be16 dport)
489 {
490         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
491
492         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
493                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
494                                  inet_sdif(skb), &udp_table, NULL);
495 }
496 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
497
498 /* Must be called under rcu_read_lock().
499  * Does increment socket refcount.
500  */
501 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV4) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
502 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
503                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
504 {
505         struct sock *sk;
506
507         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
508                                dif, 0, &udp_table, NULL);
509         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
510                 sk = NULL;
511         return sk;
512 }
513 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
514 #endif
515
516 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
517                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
518                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
519                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
520 {
521         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
522
523         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
524             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
525             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
526             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
527             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
528             ipv6_only_sock(sk) ||
529             !udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if, dif, sdif))
530                 return false;
531         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
532                 return false;
533         return true;
534 }
535
536 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
537 void udp_encap_enable(void)
538 {
539         static_branch_inc(&udp_encap_needed_key);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
542
543 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
544  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
545  */
546 static int __udp4_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb, u32 info)
547 {
548         int i;
549
550         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
551                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, u32 info);
552                 const struct ip_tunnel_encap_ops *encap;
553
554                 encap = rcu_dereference(iptun_encaps[i]);
555                 if (!encap)
556                         continue;
557                 handler = encap->err_handler;
558                 if (handler && !handler(skb, info))
559                         return 0;
560         }
561
562         return -ENOENT;
563 }
564
565 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
566  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
567  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
568  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
569  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
570  * trace ICMP messages back to them.
571  *
572  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
573  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
574  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
575  *
576  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
577  * association.
578  *
579  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
580  * processing, zero otherwise.
581  */
582 static struct sock *__udp4_lib_err_encap(struct net *net,
583                                          const struct iphdr *iph,
584                                          struct udphdr *uh,
585                                          struct udp_table *udptable,
586                                          struct sk_buff *skb, u32 info)
587 {
588         int network_offset, transport_offset;
589         struct sock *sk;
590
591         network_offset = skb_network_offset(skb);
592         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
593
594         /* Network header needs to point to the outer IPv4 header inside ICMP */
595         skb_reset_network_header(skb);
596
597         /* Transport header needs to point to the UDP header */
598         skb_set_transport_header(skb, iph->ihl << 2);
599
600         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->source,
601                                iph->saddr, uh->dest, skb->dev->ifindex, 0,
602                                udptable, NULL);
603         if (sk) {
604                 int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
605                 struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
606
607                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
608                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
609                         sk = NULL;
610         }
611
612         if (!sk)
613                 sk = ERR_PTR(__udp4_lib_err_encap_no_sk(skb, info));
614
615         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
616         skb_set_network_header(skb, network_offset);
617
618         return sk;
619 }
620
621 /*
622  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
623  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
624  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
625  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
626  * Header points to the ip header of the error packet. We move
627  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
628  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
629  * to find the appropriate port.
630  */
631
632 int __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
633 {
634         struct inet_sock *inet;
635         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
636         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
637         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
638         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
639         bool tunnel = false;
640         struct sock *sk;
641         int harderr;
642         int err;
643         struct net *net = dev_net(skb->dev);
644
645         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
646                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex,
647                                inet_sdif(skb), udptable, NULL);
648         if (!sk) {
649                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
650                 sk = ERR_PTR(-ENOENT);
651                 if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
652                         sk = __udp4_lib_err_encap(net, iph, uh, udptable, skb,
653                                                   info);
654                         if (!sk)
655                                 return 0;
656                 }
657
658                 if (IS_ERR(sk)) {
659                         __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
660                         return PTR_ERR(sk);
661                 }
662
663                 tunnel = true;
664         }
665
666         err = 0;
667         harderr = 0;
668         inet = inet_sk(sk);
669
670         switch (type) {
671         default:
672         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
673                 err = EHOSTUNREACH;
674                 break;
675         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
676                 goto out;
677         case ICMP_PARAMETERPROB:
678                 err = EPROTO;
679                 harderr = 1;
680                 break;
681         case ICMP_DEST_UNREACH:
682                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
683                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
684                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
685                                 err = EMSGSIZE;
686                                 harderr = 1;
687                                 break;
688                         }
689                         goto out;
690                 }
691                 err = EHOSTUNREACH;
692                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
693                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
694                         err = icmp_err_convert[code].errno;
695                 }
696                 break;
697         case ICMP_REDIRECT:
698                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
699                 goto out;
700         }
701
702         /*
703          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
704          *      4.1.3.3.
705          */
706         if (tunnel) {
707                 /* ...not for tunnels though: we don't have a sending socket */
708                 goto out;
709         }
710         if (!inet->recverr) {
711                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
712                         goto out;
713         } else
714                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
715
716         sk->sk_err = err;
717         sk->sk_error_report(sk);
718 out:
719         return 0;
720 }
721
722 int udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
723 {
724         return __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
725 }
726
727 /*
728  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
729  */
730 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
731 {
732         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
733
734         if (up->pending) {
735                 up->len = 0;
736                 up->pending = 0;
737                 ip_flush_pending_frames(sk);
738         }
739 }
740 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
741
742 /**
743  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
744  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
745  *              (checksum field must be zeroed out)
746  *      @src:   source IP address
747  *      @dst:   destination IP address
748  */
749 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
750 {
751         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
752         int offset = skb_transport_offset(skb);
753         int len = skb->len - offset;
754         int hlen = len;
755         __wsum csum = 0;
756
757         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
758                 /*
759                  * Only one fragment on the socket.
760                  */
761                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
762                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
763                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
764                                                IPPROTO_UDP, 0);
765         } else {
766                 struct sk_buff *frags;
767
768                 /*
769                  * HW-checksum won't work as there are two or more
770                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
771                  * should be together
772                  */
773                 skb_walk_frags(skb, frags) {
774                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
775                         hlen -= frags->len;
776                 }
777
778                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
779                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
780
781                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
782                 if (uh->check == 0)
783                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
784         }
785 }
786 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
787
788 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
789  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
790  */
791 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
792                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
793 {
794         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
795
796         if (nocheck) {
797                 uh->check = 0;
798         } else if (skb_is_gso(skb)) {
799                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
800         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
801                 uh->check = 0;
802                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
803                 if (uh->check == 0)
804                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
805         } else {
806                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
807                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
808                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
809                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
810         }
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
813
814 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
815                         struct inet_cork *cork)
816 {
817         struct sock *sk = skb->sk;
818         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
819         struct udphdr *uh;
820         int err = 0;
821         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
822         int offset = skb_transport_offset(skb);
823         int len = skb->len - offset;
824         __wsum csum = 0;
825
826         /*
827          * Create a UDP header
828          */
829         uh = udp_hdr(skb);
830         uh->source = inet->inet_sport;
831         uh->dest = fl4->fl4_dport;
832         uh->len = htons(len);
833         uh->check = 0;
834
835         if (cork->gso_size) {
836                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
837                                  sizeof(struct udphdr);
838
839                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
840                         kfree_skb(skb);
841                         return -EINVAL;
842                 }
843                 if (skb->len > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
844                         kfree_skb(skb);
845                         return -EINVAL;
846                 }
847                 if (sk->sk_no_check_tx) {
848                         kfree_skb(skb);
849                         return -EINVAL;
850                 }
851                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
852                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
853                         kfree_skb(skb);
854                         return -EIO;
855                 }
856
857                 skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
858                 skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
859                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(len - sizeof(*uh),
860                                                          cork->gso_size);
861                 goto csum_partial;
862         }
863
864         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
865                 csum = udplite_csum(skb);
866
867         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
868
869                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
870                 goto send;
871
872         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
873 csum_partial:
874
875                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
876                 goto send;
877
878         } else
879                 csum = udp_csum(skb);
880
881         /* add protocol-dependent pseudo-header */
882         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
883                                       sk->sk_protocol, csum);
884         if (uh->check == 0)
885                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
886
887 send:
888         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
889         if (err) {
890                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
891                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
892                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
893                         err = 0;
894                 }
895         } else
896                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
897                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
898         return err;
899 }
900
901 /*
902  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
903  */
904 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
905 {
906         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
907         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
908         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
909         struct sk_buff *skb;
910         int err = 0;
911
912         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
913         if (!skb)
914                 goto out;
915
916         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
917
918 out:
919         up->len = 0;
920         up->pending = 0;
921         return err;
922 }
923 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
924
925 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
926 {
927         switch (cmsg->cmsg_type) {
928         case UDP_SEGMENT:
929                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
930                         return -EINVAL;
931                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
932                 return 0;
933         default:
934                 return -EINVAL;
935         }
936 }
937
938 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
939 {
940         struct cmsghdr *cmsg;
941         bool need_ip = false;
942         int err;
943
944         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
945                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
946                         return -EINVAL;
947
948                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
949                         need_ip = true;
950                         continue;
951                 }
952
953                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
954                 if (err)
955                         return err;
956         }
957
958         return need_ip;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
961
962 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
963 {
964         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
965         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
966         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
967         struct flowi4 fl4_stack;
968         struct flowi4 *fl4;
969         int ulen = len;
970         struct ipcm_cookie ipc;
971         struct rtable *rt = NULL;
972         int free = 0;
973         int connected = 0;
974         __be32 daddr, faddr, saddr;
975         __be16 dport;
976         u8  tos;
977         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
978         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
979         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
980         struct sk_buff *skb;
981         struct ip_options_data opt_copy;
982
983         if (len > 0xFFFF)
984                 return -EMSGSIZE;
985
986         /*
987          *      Check the flags.
988          */
989
990         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
991                 return -EOPNOTSUPP;
992
993         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
994
995         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
996         if (up->pending) {
997                 /*
998                  * There are pending frames.
999                  * The socket lock must be held while it's corked.
1000                  */
1001                 lock_sock(sk);
1002                 if (likely(up->pending)) {
1003                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
1004                                 release_sock(sk);
1005                                 return -EINVAL;
1006                         }
1007                         goto do_append_data;
1008                 }
1009                 release_sock(sk);
1010         }
1011         ulen += sizeof(struct udphdr);
1012
1013         /*
1014          *      Get and verify the address.
1015          */
1016         if (usin) {
1017                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
1018                         return -EINVAL;
1019                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
1020                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
1021                                 return -EAFNOSUPPORT;
1022                 }
1023
1024                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1025                 dport = usin->sin_port;
1026                 if (dport == 0)
1027                         return -EINVAL;
1028         } else {
1029                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1030                         return -EDESTADDRREQ;
1031                 daddr = inet->inet_daddr;
1032                 dport = inet->inet_dport;
1033                 /* Open fast path for connected socket.
1034                    Route will not be used, if at least one option is set.
1035                  */
1036                 connected = 1;
1037         }
1038
1039         ipcm_init_sk(&ipc, inet);
1040         ipc.gso_size = up->gso_size;
1041
1042         if (msg->msg_controllen) {
1043                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
1044                 if (err > 0)
1045                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
1046                                            sk->sk_family == AF_INET6);
1047                 if (unlikely(err < 0)) {
1048                         kfree(ipc.opt);
1049                         return err;
1050                 }
1051                 if (ipc.opt)
1052                         free = 1;
1053                 connected = 0;
1054         }
1055         if (!ipc.opt) {
1056                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1057
1058                 rcu_read_lock();
1059                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1060                 if (inet_opt) {
1061                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1062                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1063                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1064                 }
1065                 rcu_read_unlock();
1066         }
1067
1068         if (cgroup_bpf_enabled && !connected) {
1069                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_SENDMSG_LOCK(sk,
1070                                             (struct sockaddr *)usin, &ipc.addr);
1071                 if (err)
1072                         goto out_free;
1073                 if (usin) {
1074                         if (usin->sin_port == 0) {
1075                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1076                                 err = -EINVAL;
1077                                 goto out_free;
1078                         }
1079                         daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1080                         dport = usin->sin_port;
1081                 }
1082         }
1083
1084         saddr = ipc.addr;
1085         ipc.addr = faddr = daddr;
1086
1087         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1088                 if (!daddr) {
1089                         err = -EINVAL;
1090                         goto out_free;
1091                 }
1092                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1093                 connected = 0;
1094         }
1095         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1096         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1097             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1098             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1099                 tos |= RTO_ONLINK;
1100                 connected = 0;
1101         }
1102
1103         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1104                 if (!ipc.oif || netif_index_is_l3_master(sock_net(sk), ipc.oif))
1105                         ipc.oif = inet->mc_index;
1106                 if (!saddr)
1107                         saddr = inet->mc_addr;
1108                 connected = 0;
1109         } else if (!ipc.oif) {
1110                 ipc.oif = inet->uc_index;
1111         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1112                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1113                  * and uc_index is set. oif is most likely set
1114                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1115                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1116                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1117                  */
1118                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1119                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1120                                                               inet->uc_index)) {
1121                         ipc.oif = inet->uc_index;
1122                 }
1123         }
1124
1125         if (connected)
1126                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1127
1128         if (!rt) {
1129                 struct net *net = sock_net(sk);
1130                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1131
1132                 fl4 = &fl4_stack;
1133
1134                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, ipc.sockc.mark, tos,
1135                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1136                                    flow_flags,
1137                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1138                                    sk->sk_uid);
1139
1140                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1141                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1142                 if (IS_ERR(rt)) {
1143                         err = PTR_ERR(rt);
1144                         rt = NULL;
1145                         if (err == -ENETUNREACH)
1146                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1147                         goto out;
1148                 }
1149
1150                 err = -EACCES;
1151                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1152                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1153                         goto out;
1154                 if (connected)
1155                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1156         }
1157
1158         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1159                 goto do_confirm;
1160 back_from_confirm:
1161
1162         saddr = fl4->saddr;
1163         if (!ipc.addr)
1164                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1165
1166         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1167         if (!corkreq) {
1168                 struct inet_cork cork;
1169
1170                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1171                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1172                                   &cork, msg->msg_flags);
1173                 err = PTR_ERR(skb);
1174                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1175                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1176                 goto out;
1177         }
1178
1179         lock_sock(sk);
1180         if (unlikely(up->pending)) {
1181                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1182                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1183                 release_sock(sk);
1184
1185                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1186                 err = -EINVAL;
1187                 goto out;
1188         }
1189         /*
1190          *      Now cork the socket to pend data.
1191          */
1192         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1193         fl4->daddr = daddr;
1194         fl4->saddr = saddr;
1195         fl4->fl4_dport = dport;
1196         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1197         up->pending = AF_INET;
1198
1199 do_append_data:
1200         up->len += ulen;
1201         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1202                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1203                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1204         if (err)
1205                 udp_flush_pending_frames(sk);
1206         else if (!corkreq)
1207                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1208         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1209                 up->pending = 0;
1210         release_sock(sk);
1211
1212 out:
1213         ip_rt_put(rt);
1214 out_free:
1215         if (free)
1216                 kfree(ipc.opt);
1217         if (!err)
1218                 return len;
1219         /*
1220          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1221          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1222          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1223          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1224          * seems like overkill.
1225          */
1226         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1227                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1228                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1229         }
1230         return err;
1231
1232 do_confirm:
1233         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1234                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1235         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1236                 goto back_from_confirm;
1237         err = 0;
1238         goto out;
1239 }
1240 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1241
1242 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1243                  size_t size, int flags)
1244 {
1245         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1246         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1247         int ret;
1248
1249         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1250                 flags |= MSG_MORE;
1251
1252         if (!up->pending) {
1253                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1254
1255                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1256                  * sendpage interface can't pass.
1257                  * This will succeed only when the socket is connected.
1258                  */
1259                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1260                 if (ret < 0)
1261                         return ret;
1262         }
1263
1264         lock_sock(sk);
1265
1266         if (unlikely(!up->pending)) {
1267                 release_sock(sk);
1268
1269                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1270                 return -EINVAL;
1271         }
1272
1273         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1274                              page, offset, size, flags);
1275         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1276                 release_sock(sk);
1277                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1278                                         size, flags);
1279         }
1280         if (ret < 0) {
1281                 udp_flush_pending_frames(sk);
1282                 goto out;
1283         }
1284
1285         up->len += size;
1286         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1287                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1288         if (!ret)
1289                 ret = size;
1290 out:
1291         release_sock(sk);
1292         return ret;
1293 }
1294
1295 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1296
1297 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1298 {
1299         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1300
1301         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1302         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1303 #if BITS_PER_LONG == 64
1304         scratch->len = skb->len;
1305         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1306         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1307 #endif
1308         /* all head states execept sp (dst, sk, nf) are always cleared by
1309          * udp_rcv() and we need to preserve secpath, if present, to eventually
1310          * process IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time
1311          */
1312         if (likely(!skb_sec_path(skb)))
1313                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1314 }
1315
1316 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1317 {
1318         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1319 }
1320
1321 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1322 {
1323         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1324 }
1325
1326 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1327 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1328                              bool rx_queue_lock_held)
1329 {
1330         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1331         struct sk_buff_head *sk_queue;
1332         int amt;
1333
1334         if (likely(partial)) {
1335                 up->forward_deficit += size;
1336                 size = up->forward_deficit;
1337                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2))
1338                         return;
1339         } else {
1340                 size += up->forward_deficit;
1341         }
1342         up->forward_deficit = 0;
1343
1344         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1345          * if the called don't held it already
1346          */
1347         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1348         if (!rx_queue_lock_held)
1349                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1350
1351
1352         sk->sk_forward_alloc += size;
1353         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1354         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1355
1356         if (amt)
1357                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1358
1359         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1360
1361         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1362         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1363
1364         if (!rx_queue_lock_held)
1365                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1366 }
1367
1368 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1369  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1370  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1371  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1372  */
1373 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1374 {
1375         prefetch(&skb->data);
1376         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1377 }
1378 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1379
1380 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1381 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1382 {
1383         prefetch(&skb->data);
1384         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1385 }
1386
1387 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1388  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1389  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1390  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1391  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1392  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1393  */
1394 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1395 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1396
1397 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1398 {
1399         spinlock_t *busy;
1400
1401         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1402         spin_lock(busy);
1403         return busy;
1404 }
1405
1406 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1407 {
1408         if (busy)
1409                 spin_unlock(busy);
1410 }
1411
1412 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1413 {
1414         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1415         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1416         spinlock_t *busy = NULL;
1417         int size;
1418
1419         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1420          * queue is full; always allow at least a packet
1421          */
1422         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1423         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1424                 goto drop;
1425
1426         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1427          * having linear skbs :
1428          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1429          * - Less cache line misses at copyout() time
1430          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1431          */
1432         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1433                 skb_condense(skb);
1434
1435                 busy = busylock_acquire(sk);
1436         }
1437         size = skb->truesize;
1438         udp_set_dev_scratch(skb);
1439
1440         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1441          * queue contains some other skb
1442          */
1443         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1444         if (rmem > (size + sk->sk_rcvbuf))
1445                 goto uncharge_drop;
1446
1447         spin_lock(&list->lock);
1448         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1449                 amt = sk_mem_pages(size);
1450                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1451                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1452                         err = -ENOBUFS;
1453                         spin_unlock(&list->lock);
1454                         goto uncharge_drop;
1455                 }
1456
1457                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1458         }
1459
1460         sk->sk_forward_alloc -= size;
1461
1462         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1463          * forward allocated memory on dequeue
1464          */
1465         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1466
1467         __skb_queue_tail(list, skb);
1468         spin_unlock(&list->lock);
1469
1470         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1471                 sk->sk_data_ready(sk);
1472
1473         busylock_release(busy);
1474         return 0;
1475
1476 uncharge_drop:
1477         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1478
1479 drop:
1480         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1481         busylock_release(busy);
1482         return err;
1483 }
1484 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1485
1486 void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1487 {
1488         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1489         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1490         unsigned int total = 0;
1491         struct sk_buff *skb;
1492
1493         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1494         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1495                 total += skb->truesize;
1496                 kfree_skb(skb);
1497         }
1498         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1499
1500         inet_sock_destruct(sk);
1501 }
1502 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_sock);
1503
1504 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1505 {
1506         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1507         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1508         return 0;
1509 }
1510 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1511
1512 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1513 {
1514         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1515                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1516
1517                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1518                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1519         }
1520
1521         if (!skb_unref(skb))
1522                 return;
1523
1524         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1525          * see __udp_queue_rcv_skb().
1526          */
1527         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1528                 skb_release_head_state(skb);
1529         __consume_stateless_skb(skb);
1530 }
1531 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1532
1533 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1534                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1535                                              int *total)
1536 {
1537         struct sk_buff *skb;
1538
1539         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1540                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1541                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1542                                         IS_UDPLITE(sk));
1543                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1544                                         IS_UDPLITE(sk));
1545                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1546                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1547                         *total += skb->truesize;
1548                         kfree_skb(skb);
1549                 } else {
1550                         /* the csum related bits could be changed, refresh
1551                          * the scratch area
1552                          */
1553                         udp_set_dev_scratch(skb);
1554                         break;
1555                 }
1556         }
1557         return skb;
1558 }
1559
1560 /**
1561  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1562  *      @sk: socket
1563  *
1564  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1565  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1566  */
1567 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1568 {
1569         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1570         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1571         struct sk_buff *skb;
1572         int total = 0;
1573         int res;
1574
1575         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1576         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1577         if (!skb && !skb_queue_empty(sk_queue)) {
1578                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1579                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1580                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1581
1582                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1583         }
1584         res = skb ? skb->len : -1;
1585         if (total)
1586                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1587         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1588         return res;
1589 }
1590
1591 /*
1592  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1593  */
1594
1595 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1596 {
1597         switch (cmd) {
1598         case SIOCOUTQ:
1599         {
1600                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1601
1602                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1603         }
1604
1605         case SIOCINQ:
1606         {
1607                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1608
1609                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1610         }
1611
1612         default:
1613                 return -ENOIOCTLCMD;
1614         }
1615
1616         return 0;
1617 }
1618 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1619
1620 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1621                                int noblock, int *off, int *err)
1622 {
1623         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1624         struct sk_buff_head *queue;
1625         struct sk_buff *last;
1626         long timeo;
1627         int error;
1628
1629         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1630         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1631         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1632         do {
1633                 struct sk_buff *skb;
1634
1635                 error = sock_error(sk);
1636                 if (error)
1637                         break;
1638
1639                 error = -EAGAIN;
1640                 do {
1641                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1642                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1643                                                         udp_skb_destructor,
1644                                                         off, err, &last);
1645                         if (skb) {
1646                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1647                                 return skb;
1648                         }
1649
1650                         if (skb_queue_empty(sk_queue)) {
1651                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1652                                 goto busy_check;
1653                         }
1654
1655                         /* refill the reader queue and walk it again
1656                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1657                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1658                          * is needed.
1659                          */
1660                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1661                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1662
1663                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1664                                                         udp_skb_dtor_locked,
1665                                                         off, err, &last);
1666                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1667                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1668                         if (skb)
1669                                 return skb;
1670
1671 busy_check:
1672                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1673                                 break;
1674
1675                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1676                 } while (!skb_queue_empty(sk_queue));
1677
1678                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1679         } while (timeo &&
1680                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &error, &timeo,
1681                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1682
1683         *err = error;
1684         return NULL;
1685 }
1686 EXPORT_SYMBOL(__skb_recv_udp);
1687
1688 /*
1689  *      This should be easy, if there is something there we
1690  *      return it, otherwise we block.
1691  */
1692
1693 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1694                 int flags, int *addr_len)
1695 {
1696         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1697         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1698         struct sk_buff *skb;
1699         unsigned int ulen, copied;
1700         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
1701         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1702         bool checksum_valid = false;
1703
1704         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1705                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1706
1707 try_again:
1708         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1709         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &off, &err);
1710         if (!skb)
1711                 return err;
1712
1713         ulen = udp_skb_len(skb);
1714         copied = len;
1715         if (copied > ulen - off)
1716                 copied = ulen - off;
1717         else if (copied < ulen)
1718                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1719
1720         /*
1721          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1722          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1723          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1724          */
1725
1726         if (copied < ulen || peeking ||
1727             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1728                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1729                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1730                 if (!checksum_valid)
1731                         goto csum_copy_err;
1732         }
1733
1734         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1735                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1736                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1737                 else
1738                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1739         } else {
1740                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1741
1742                 if (err == -EINVAL)
1743                         goto csum_copy_err;
1744         }
1745
1746         if (unlikely(err)) {
1747                 if (!peeking) {
1748                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1749                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1750                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1751                 }
1752                 kfree_skb(skb);
1753                 return err;
1754         }
1755
1756         if (!peeking)
1757                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1758                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1759
1760         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1761
1762         /* Copy the address. */
1763         if (sin) {
1764                 sin->sin_family = AF_INET;
1765                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1766                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1767                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1768                 *addr_len = sizeof(*sin);
1769
1770                 if (cgroup_bpf_enabled)
1771                         BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_RECVMSG_LOCK(sk,
1772                                                         (struct sockaddr *)sin);
1773         }
1774
1775         if (udp_sk(sk)->gro_enabled)
1776                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
1777
1778         if (inet->cmsg_flags)
1779                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1780
1781         err = copied;
1782         if (flags & MSG_TRUNC)
1783                 err = ulen;
1784
1785         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1786         return err;
1787
1788 csum_copy_err:
1789         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1790                                  udp_skb_destructor)) {
1791                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1792                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1793         }
1794         kfree_skb(skb);
1795
1796         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1797         cond_resched();
1798         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1799         goto try_again;
1800 }
1801
1802 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1803 {
1804         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1805          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1806          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1807          */
1808         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1809                 return -EINVAL;
1810
1811         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1812 }
1813 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1814
1815 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1816 {
1817         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1818         /*
1819          *      1003.1g - break association.
1820          */
1821
1822         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1823         inet->inet_daddr = 0;
1824         inet->inet_dport = 0;
1825         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1826         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1827         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1828                 inet_reset_saddr(sk);
1829
1830         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1831                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1832                 inet->inet_sport = 0;
1833         }
1834         sk_dst_reset(sk);
1835         return 0;
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1838
1839 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1840 {
1841         lock_sock(sk);
1842         __udp_disconnect(sk, flags);
1843         release_sock(sk);
1844         return 0;
1845 }
1846 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1847
1848 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1849 {
1850         if (sk_hashed(sk)) {
1851                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1852                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1853
1854                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1855                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1856                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1857
1858                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1859                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1860                         reuseport_detach_sock(sk);
1861                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1862                         hslot->count--;
1863                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1864                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1865
1866                         spin_lock(&hslot2->lock);
1867                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1868                         hslot2->count--;
1869                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1870                 }
1871                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1872         }
1873 }
1874 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1875
1876 /*
1877  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1878  */
1879 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1880 {
1881         if (sk_hashed(sk)) {
1882                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1883                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1884
1885                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1886                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1887                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1888
1889                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1890                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1891                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1892                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1893                         /* we must lock primary chain too */
1894                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1895                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1896                                 reuseport_detach_sock(sk);
1897
1898                         if (hslot2 != nhslot2) {
1899                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1900                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1901                                 hslot2->count--;
1902                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1903
1904                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1905                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1906                                                          &nhslot2->head);
1907                                 nhslot2->count++;
1908                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1909                         }
1910
1911                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1912                 }
1913         }
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1916
1917 void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1918 {
1919         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1920                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1921                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1922         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1923 }
1924
1925 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1926 {
1927         int rc;
1928
1929         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1930                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1931                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1932                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1933         } else {
1934                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
1935         }
1936
1937         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1938         if (rc < 0) {
1939                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1940
1941                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1942                 if (rc == -ENOMEM)
1943                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1944                                         is_udplite);
1945                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1946                 kfree_skb(skb);
1947                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1948                 return -1;
1949         }
1950
1951         return 0;
1952 }
1953
1954 /* returns:
1955  *  -1: error
1956  *   0: success
1957  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1958  *
1959  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1960  * have either been requeued or freed.
1961  */
1962 static int udp_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1963 {
1964         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1965         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1966
1967         /*
1968          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1969          */
1970         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1971                 goto drop;
1972         nf_reset_ct(skb);
1973
1974         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
1975                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1976
1977                 /*
1978                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1979                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1980                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1981                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1982                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1983                  *    handler or was discarded by it.
1984                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1985                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1986                  */
1987
1988                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1989                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
1990                 if (encap_rcv) {
1991                         int ret;
1992
1993                         /* Verify checksum before giving to encap */
1994                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1995                                 goto csum_error;
1996
1997                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1998                         if (ret <= 0) {
1999                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
2000                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
2001                                                 is_udplite);
2002                                 return -ret;
2003                         }
2004                 }
2005
2006                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
2007         }
2008
2009         /*
2010          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
2011          */
2012         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2013
2014                 /*
2015                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
2016                  * disabled for the following two types of errors: these depend
2017                  * on the application settings, not on the functioning of the
2018                  * protocol stack as such.
2019                  *
2020                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
2021                  * way ... to ... at least let the receiving application block
2022                  * delivery of packets with coverage values less than a value
2023                  * provided by the application."
2024                  */
2025                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
2026                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
2027                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
2028                         goto drop;
2029                 }
2030                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
2031                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
2032                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
2033                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
2034                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
2035                  */
2036                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
2037                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
2038                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
2039                         goto drop;
2040                 }
2041         }
2042
2043         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
2044         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
2045             udp_lib_checksum_complete(skb))
2046                         goto csum_error;
2047
2048         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
2049                 goto drop;
2050
2051         udp_csum_pull_header(skb);
2052
2053         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
2054         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2055
2056 csum_error:
2057         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
2058 drop:
2059         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2060         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2061         kfree_skb(skb);
2062         return -1;
2063 }
2064
2065 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2066 {
2067         struct sk_buff *next, *segs;
2068         int ret;
2069
2070         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
2071                 return udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2072
2073         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_skb_cb) > SKB_SGO_CB_OFFSET);
2074         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
2075         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, true);
2076         for (skb = segs; skb; skb = next) {
2077                 next = skb->next;
2078                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
2079                 ret = udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2080                 if (ret > 0)
2081                         ip_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, -ret);
2082         }
2083         return 0;
2084 }
2085
2086 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
2087  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
2088  */
2089 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2090 {
2091         struct dst_entry *old;
2092
2093         if (dst_hold_safe(dst)) {
2094                 old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
2095                 dst_release(old);
2096                 return old != dst;
2097         }
2098         return false;
2099 }
2100 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2101
2102 /*
2103  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2104  *
2105  *      Note: called only from the BH handler context.
2106  */
2107 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2108                                     struct udphdr  *uh,
2109                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2110                                     struct udp_table *udptable,
2111                                     int proto)
2112 {
2113         struct sock *sk, *first = NULL;
2114         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2115         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2116         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2117         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2118         int dif = skb->dev->ifindex;
2119         int sdif = inet_sdif(skb);
2120         struct hlist_node *node;
2121         struct sk_buff *nskb;
2122
2123         if (use_hash2) {
2124                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2125                             udptable->mask;
2126                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2127 start_lookup:
2128                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2129                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2130         }
2131
2132         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2133                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2134                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2135                         continue;
2136
2137                 if (!first) {
2138                         first = sk;
2139                         continue;
2140                 }
2141                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2142
2143                 if (unlikely(!nskb)) {
2144                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2145                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2146                                         IS_UDPLITE(sk));
2147                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2148                                         IS_UDPLITE(sk));
2149                         continue;
2150                 }
2151                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2152                         consume_skb(nskb);
2153         }
2154
2155         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2156         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2157                 hash2 = hash2_any;
2158                 goto start_lookup;
2159         }
2160
2161         if (first) {
2162                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2163                         consume_skb(skb);
2164         } else {
2165                 kfree_skb(skb);
2166                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2167                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2168         }
2169         return 0;
2170 }
2171
2172 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2173  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2174  * Otherwise, csum completion requires checksumming packet body,
2175  * including udp header and folding it to skb->csum.
2176  */
2177 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2178                                  int proto)
2179 {
2180         int err;
2181
2182         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2183         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2184
2185         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2186                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2187                 if (err)
2188                         return err;
2189
2190                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2191                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2192                         return 0;
2193                 }
2194         }
2195
2196         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2197          * force to int.
2198          */
2199         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2200                                                         inet_compute_pseudo);
2201         if (err)
2202                 return err;
2203
2204         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
2205                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
2206                 if (skb->csum_complete_sw)
2207                         return 1;
2208
2209                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
2210                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
2211                  * so don't treat it as such.
2212                  */
2213                 skb_checksum_complete_unset(skb);
2214         }
2215
2216         return 0;
2217 }
2218
2219 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
2220  * return code conversion for ip layer consumption
2221  */
2222 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2223                                struct udphdr *uh)
2224 {
2225         int ret;
2226
2227         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2228                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, inet_compute_pseudo);
2229
2230         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2231
2232         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2233          * it wants the return to be -protocol, or 0
2234          */
2235         if (ret > 0)
2236                 return -ret;
2237         return 0;
2238 }
2239
2240 /*
2241  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2242  */
2243
2244 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2245                    int proto)
2246 {
2247         struct sock *sk;
2248         struct udphdr *uh;
2249         unsigned short ulen;
2250         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2251         __be32 saddr, daddr;
2252         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2253
2254         /*
2255          *  Validate the packet.
2256          */
2257         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2258                 goto drop;              /* No space for header. */
2259
2260         uh   = udp_hdr(skb);
2261         ulen = ntohs(uh->len);
2262         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2263         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2264
2265         if (ulen > skb->len)
2266                 goto short_packet;
2267
2268         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2269                 /* UDP validates ulen. */
2270                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2271                         goto short_packet;
2272                 uh = udp_hdr(skb);
2273         }
2274
2275         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2276                 goto csum_error;
2277
2278         sk = skb_steal_sock(skb);
2279         if (sk) {
2280                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2281                 int ret;
2282
2283                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
2284                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2285
2286                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2287                 sock_put(sk);
2288                 return ret;
2289         }
2290
2291         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2292                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2293                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2294
2295         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2296         if (sk)
2297                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2298
2299         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2300                 goto drop;
2301         nf_reset_ct(skb);
2302
2303         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2304         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2305                 goto csum_error;
2306
2307         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2308         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2309
2310         /*
2311          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2312          * don't wanna listen.  Ignore it.
2313          */
2314         kfree_skb(skb);
2315         return 0;
2316
2317 short_packet:
2318         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2319                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2320                             &saddr, ntohs(uh->source),
2321                             ulen, skb->len,
2322                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2323         goto drop;
2324
2325 csum_error:
2326         /*
2327          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2328          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2329          */
2330         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2331                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2332                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2333                             ulen);
2334         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2335 drop:
2336         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2337         kfree_skb(skb);
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2342  * If more than one socket found returns NULL
2343  */
2344 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2345                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2346                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2347                                                   int dif, int sdif)
2348 {
2349         struct sock *sk, *result;
2350         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2351         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2352         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2353
2354         /* Do not bother scanning a too big list */
2355         if (hslot->count > 10)
2356                 return NULL;
2357
2358         result = NULL;
2359         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2360                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2361                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2362                         if (result)
2363                                 return NULL;
2364                         result = sk;
2365                 }
2366         }
2367
2368         return result;
2369 }
2370
2371 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2372  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2373  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2374  */
2375 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2376                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2377                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2378                                             int dif, int sdif)
2379 {
2380         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2381         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2382         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2383         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2384         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2385         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2386         struct sock *sk;
2387
2388         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2389                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
2390                                loc_addr, ports, dif, sdif))
2391                         return sk;
2392                 /* Only check first socket in chain */
2393                 break;
2394         }
2395         return NULL;
2396 }
2397
2398 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2399 {
2400         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2401         struct in_device *in_dev = NULL;
2402         const struct iphdr *iph;
2403         const struct udphdr *uh;
2404         struct sock *sk = NULL;
2405         struct dst_entry *dst;
2406         int dif = skb->dev->ifindex;
2407         int sdif = inet_sdif(skb);
2408         int ours;
2409
2410         /* validate the packet */
2411         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2412                 return 0;
2413
2414         iph = ip_hdr(skb);
2415         uh = udp_hdr(skb);
2416
2417         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2418                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2419
2420                 if (!in_dev)
2421                         return 0;
2422
2423                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2424                                        iph->protocol);
2425                 if (!ours)
2426                         return 0;
2427
2428                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2429                                                    uh->source, iph->saddr,
2430                                                    dif, sdif);
2431         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2432                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2433                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2434         }
2435
2436         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2437                 return 0;
2438
2439         skb->sk = sk;
2440         skb->destructor = sock_efree;
2441         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2442
2443         if (dst)
2444                 dst = dst_check(dst, 0);
2445         if (dst) {
2446                 u32 itag = 0;
2447
2448                 /* set noref for now.
2449                  * any place which wants to hold dst has to call
2450                  * dst_hold_safe()
2451                  */
2452                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2453
2454                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2455                  * the source on each packet
2456                  */
2457                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2458                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2459                                                      iph->saddr, iph->tos,
2460                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2461         }
2462         return 0;
2463 }
2464
2465 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2466 {
2467         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2468 }
2469
2470 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2471 {
2472         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2473         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2474         udp_flush_pending_frames(sk);
2475         unlock_sock_fast(sk, slow);
2476         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
2477                 if (up->encap_type) {
2478                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2479                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2480                         if (encap_destroy)
2481                                 encap_destroy(sk);
2482                 }
2483                 if (up->encap_enabled)
2484                         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
2485         }
2486 }
2487
2488 /*
2489  *      Socket option code for UDP
2490  */
2491 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2492                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2493                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2494 {
2495         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2496         int val, valbool;
2497         int err = 0;
2498         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2499
2500         if (optlen < sizeof(int))
2501                 return -EINVAL;
2502
2503         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2504                 return -EFAULT;
2505
2506         valbool = val ? 1 : 0;
2507
2508         switch (optname) {
2509         case UDP_CORK:
2510                 if (val != 0) {
2511                         up->corkflag = 1;
2512                 } else {
2513                         up->corkflag = 0;
2514                         lock_sock(sk);
2515                         push_pending_frames(sk);
2516                         release_sock(sk);
2517                 }
2518                 break;
2519
2520         case UDP_ENCAP:
2521                 switch (val) {
2522                 case 0:
2523                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2524                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2525                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2526                         /* FALLTHROUGH */
2527                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2528                         up->encap_type = val;
2529                         lock_sock(sk);
2530                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2531                         release_sock(sk);
2532                         break;
2533                 default:
2534                         err = -ENOPROTOOPT;
2535                         break;
2536                 }
2537                 break;
2538
2539         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2540                 up->no_check6_tx = valbool;
2541                 break;
2542
2543         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2544                 up->no_check6_rx = valbool;
2545                 break;
2546
2547         case UDP_SEGMENT:
2548                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2549                         return -EINVAL;
2550                 up->gso_size = val;
2551                 break;
2552
2553         case UDP_GRO:
2554                 lock_sock(sk);
2555                 if (valbool)
2556                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2557                 up->gro_enabled = valbool;
2558                 release_sock(sk);
2559                 break;
2560
2561         /*
2562          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2563          */
2564         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2565          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2566         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2567                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2568                         return -ENOPROTOOPT;
2569                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2570                         val = 8;
2571                 else if (val > USHRT_MAX)
2572                         val = USHRT_MAX;
2573                 up->pcslen = val;
2574                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2575                 break;
2576
2577         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2578          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2579          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2580         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2581                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2582                         return -ENOPROTOOPT;
2583                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2584                         val = 8;
2585                 else if (val > USHRT_MAX)
2586                         val = USHRT_MAX;
2587                 up->pcrlen = val;
2588                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2589                 break;
2590
2591         default:
2592                 err = -ENOPROTOOPT;
2593                 break;
2594         }
2595
2596         return err;
2597 }
2598 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2599
2600 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2601                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2602 {
2603         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2604                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2605                                           udp_push_pending_frames);
2606         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2607 }
2608
2609 #ifdef CONFIG_COMPAT
2610 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2611                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2612 {
2613         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2614                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2615                                           udp_push_pending_frames);
2616         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2617 }
2618 #endif
2619
2620 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2621                        char __user *optval, int __user *optlen)
2622 {
2623         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2624         int val, len;
2625
2626         if (get_user(len, optlen))
2627                 return -EFAULT;
2628
2629         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2630
2631         if (len < 0)
2632                 return -EINVAL;
2633
2634         switch (optname) {
2635         case UDP_CORK:
2636                 val = up->corkflag;
2637                 break;
2638
2639         case UDP_ENCAP:
2640                 val = up->encap_type;
2641                 break;
2642
2643         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2644                 val = up->no_check6_tx;
2645                 break;
2646
2647         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2648                 val = up->no_check6_rx;
2649                 break;
2650
2651         case UDP_SEGMENT:
2652                 val = up->gso_size;
2653                 break;
2654
2655         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2656          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2657         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2658                 val = up->pcslen;
2659                 break;
2660
2661         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2662                 val = up->pcrlen;
2663                 break;
2664
2665         default:
2666                 return -ENOPROTOOPT;
2667         }
2668
2669         if (put_user(len, optlen))
2670                 return -EFAULT;
2671         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2672                 return -EFAULT;
2673         return 0;
2674 }
2675 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2676
2677 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2678                    char __user *optval, int __user *optlen)
2679 {
2680         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2681                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2682         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2683 }
2684
2685 #ifdef CONFIG_COMPAT
2686 int compat_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 compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2692 }
2693 #endif
2694 /**
2695  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2696  *      @file - file struct
2697  *      @sock - socket
2698  *      @wait - poll table
2699  *
2700  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2701  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2702  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2703  *      then it could get return from select indicating data available
2704  *      but then block when reading it. Add special case code
2705  *      to work around these arguably broken applications.
2706  */
2707 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2708 {
2709         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2710         struct sock *sk = sock->sk;
2711
2712         if (!skb_queue_empty(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2713                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2714
2715         /* Check for false positives due to checksum errors */
2716         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2717             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2718                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2719
2720         return mask;
2721
2722 }
2723 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2724
2725 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2726 {
2727         lock_sock(sk);
2728
2729         sk->sk_err = err;
2730         sk->sk_error_report(sk);
2731         __udp_disconnect(sk, 0);
2732
2733         release_sock(sk);
2734
2735         return 0;
2736 }
2737 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2738
2739 struct proto udp_prot = {
2740         .name                   = "UDP",
2741         .owner                  = THIS_MODULE,
2742         .close                  = udp_lib_close,
2743         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2744         .connect                = ip4_datagram_connect,
2745         .disconnect             = udp_disconnect,
2746         .ioctl                  = udp_ioctl,
2747         .init                   = udp_init_sock,
2748         .destroy                = udp_destroy_sock,
2749         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2750         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2751         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2752         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2753         .sendpage               = udp_sendpage,
2754         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2755         .hash                   = udp_lib_hash,
2756         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2757         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2758         .get_port               = udp_v4_get_port,
2759         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2760         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2761         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2762         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2763         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2764         .h.udp_table            = &udp_table,
2765 #ifdef CONFIG_COMPAT
2766         .compat_setsockopt      = compat_udp_setsockopt,
2767         .compat_getsockopt      = compat_udp_getsockopt,
2768 #endif
2769         .diag_destroy           = udp_abort,
2770 };
2771 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2772
2773 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2774 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2775
2776 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2777 {
2778         struct sock *sk;
2779         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2780         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2781         struct net *net = seq_file_net(seq);
2782
2783         for (state->bucket = start; state->bucket <= afinfo->udp_table->mask;
2784              ++state->bucket) {
2785                 struct udp_hslot *hslot = &afinfo->udp_table->hash[state->bucket];
2786
2787                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2788                         continue;
2789
2790                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2791                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2792                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2793                                 continue;
2794                         if (sk->sk_family == afinfo->family)
2795                                 goto found;
2796                 }
2797                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2798         }
2799         sk = NULL;
2800 found:
2801         return sk;
2802 }
2803
2804 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2805 {
2806         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2807         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2808         struct net *net = seq_file_net(seq);
2809
2810         do {
2811                 sk = sk_next(sk);
2812         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != afinfo->family));
2813
2814         if (!sk) {
2815                 if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2816                         spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2817                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2818         }
2819         return sk;
2820 }
2821
2822 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2823 {
2824         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2825
2826         if (sk)
2827                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2828                         --pos;
2829         return pos ? NULL : sk;
2830 }
2831
2832 void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2833 {
2834         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2835         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2836
2837         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2838 }
2839 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_start);
2840
2841 void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2842 {
2843         struct sock *sk;
2844
2845         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2846                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2847         else
2848                 sk = udp_get_next(seq, v);
2849
2850         ++*pos;
2851         return sk;
2852 }
2853 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_next);
2854
2855 void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2856 {
2857         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2858         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2859
2860         if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2861                 spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2862 }
2863 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_stop);
2864
2865 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2866 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2867                 int bucket)
2868 {
2869         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2870         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2871         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2872         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2873         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2874
2875         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2876                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %u",
2877                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2878                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2879                 udp_rqueue_get(sp),
2880                 0, 0L, 0,
2881                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2882                 0, sock_i_ino(sp),
2883                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2884                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2885 }
2886
2887 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2888 {
2889         seq_setwidth(seq, 127);
2890         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2891                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2892                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2893                            "inode ref pointer drops");
2894         else {
2895                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2896
2897                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2898         }
2899         seq_pad(seq, '\n');
2900         return 0;
2901 }
2902
2903 const struct seq_operations udp_seq_ops = {
2904         .start          = udp_seq_start,
2905         .next           = udp_seq_next,
2906         .stop           = udp_seq_stop,
2907         .show           = udp4_seq_show,
2908 };
2909 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_ops);
2910
2911 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2912         .family         = AF_INET,
2913         .udp_table      = &udp_table,
2914 };
2915
2916 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2917 {
2918         if (!proc_create_net_data("udp", 0444, net->proc_net, &udp_seq_ops,
2919                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp4_seq_afinfo))
2920                 return -ENOMEM;
2921         return 0;
2922 }
2923
2924 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2925 {
2926         remove_proc_entry("udp", net->proc_net);
2927 }
2928
2929 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2930         .init = udp4_proc_init_net,
2931         .exit = udp4_proc_exit_net,
2932 };
2933
2934 int __init udp4_proc_init(void)
2935 {
2936         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2937 }
2938
2939 void udp4_proc_exit(void)
2940 {
2941         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2942 }
2943 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2944
2945 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2946 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2947 {
2948         ssize_t ret;
2949
2950         if (!str)
2951                 return 0;
2952
2953         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2954         if (ret)
2955                 return 0;
2956
2957         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2958                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2959         return 1;
2960 }
2961 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2962
2963 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2964 {
2965         unsigned int i;
2966
2967         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2968                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2969                                               uhash_entries,
2970                                               21, /* one slot per 2 MB */
2971                                               0,
2972                                               &table->log,
2973                                               &table->mask,
2974                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2975                                               64 * 1024);
2976
2977         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2978         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2979                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2980                 table->hash[i].count = 0;
2981                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2982         }
2983         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2984                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2985                 table->hash2[i].count = 0;
2986                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2987         }
2988 }
2989
2990 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2991 {
2992         static u32 hashrnd __read_mostly;
2993
2994         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2995
2996         return hashrnd;
2997 }
2998 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2999
3000 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
3001 {
3002         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3003         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3004
3005 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
3006         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
3007 #endif
3008 }
3009
3010 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
3011 {
3012         __udp_sysctl_init(net);
3013         return 0;
3014 }
3015
3016 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
3017         .init   = udp_sysctl_init,
3018 };
3019
3020 void __init udp_init(void)
3021 {
3022         unsigned long limit;
3023         unsigned int i;
3024
3025         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
3026         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
3027         limit = max(limit, 128UL);
3028         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
3029         sysctl_udp_mem[1] = limit;
3030         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
3031
3032         __udp_sysctl_init(&init_net);
3033
3034         /* 16 spinlocks per cpu */
3035         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
3036         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
3037                                 GFP_KERNEL);
3038         if (!udp_busylocks)
3039                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
3040         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
3041                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
3042
3043         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
3044                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
3045 }