net/udp: Update udp_encap_needed static key to modern api
[linux-2.6-block.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <linux/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117 #include <net/addrconf.h>
118
119 struct udp_table udp_table __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
121
122 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
124
125 atomic_long_t udp_memory_allocated;
126 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
127
128 #define MAX_UDP_PORTS 65536
129 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
130
131 /* IPCB reference means this can not be used from early demux */
132 static bool udp_lib_exact_dif_match(struct net *net, struct sk_buff *skb)
133 {
134 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
135         if (!net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept &&
136             skb && ipv4_l3mdev_skb(IPCB(skb)->flags))
137                 return true;
138 #endif
139         return false;
140 }
141
142 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
143                                const struct udp_hslot *hslot,
144                                unsigned long *bitmap,
145                                struct sock *sk, unsigned int log)
146 {
147         struct sock *sk2;
148         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
149
150         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
151                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
152                     sk2 != sk &&
153                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
154                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
155                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
156                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
157                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
158                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
159                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
160                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
161                                 if (!bitmap)
162                                         return 0;
163                         } else {
164                                 if (!bitmap)
165                                         return 1;
166                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
167                                           bitmap);
168                         }
169                 }
170         }
171         return 0;
172 }
173
174 /*
175  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
176  * can insert/delete a socket with local_port == num
177  */
178 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
179                                 struct udp_hslot *hslot2,
180                                 struct sock *sk)
181 {
182         struct sock *sk2;
183         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
184         int res = 0;
185
186         spin_lock(&hslot2->lock);
187         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
188                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
189                     sk2 != sk &&
190                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
191                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
192                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
193                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
194                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
195                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
196                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
197                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
198                                 res = 0;
199                         } else {
200                                 res = 1;
201                         }
202                         break;
203                 }
204         }
205         spin_unlock(&hslot2->lock);
206         return res;
207 }
208
209 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
210 {
211         struct net *net = sock_net(sk);
212         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
213         struct sock *sk2;
214
215         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
216                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
217                     sk2 != sk &&
218                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
219                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
220                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
221                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
222                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
223                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
224                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
225                 }
226         }
227
228         return reuseport_alloc(sk);
229 }
230
231 /**
232  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
233  *
234  *  @sk:          socket struct in question
235  *  @snum:        port number to look up
236  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
237  *                   with NULL address
238  */
239 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
240                      unsigned int hash2_nulladdr)
241 {
242         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
243         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
244         int    error = 1;
245         struct net *net = sock_net(sk);
246
247         if (!snum) {
248                 int low, high, remaining;
249                 unsigned int rand;
250                 unsigned short first, last;
251                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
252
253                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
254                 remaining = (high - low) + 1;
255
256                 rand = prandom_u32();
257                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
258                 /*
259                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
260                  */
261                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
262                 last = first + udptable->mask + 1;
263                 do {
264                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
265                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
266                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
267                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
268                                             udptable->log);
269
270                         snum = first;
271                         /*
272                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
273                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
274                          * give us randomization and full range coverage.
275                          */
276                         do {
277                                 if (low <= snum && snum <= high &&
278                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
279                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
280                                         goto found;
281                                 snum += rand;
282                         } while (snum != first);
283                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
284                         cond_resched();
285                 } while (++first != last);
286                 goto fail;
287         } else {
288                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
289                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
290                 if (hslot->count > 10) {
291                         int exist;
292                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
293
294                         slot2          &= udptable->mask;
295                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
296
297                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
298                         if (hslot->count < hslot2->count)
299                                 goto scan_primary_hash;
300
301                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
302                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
303                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
304                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
305                                                              sk);
306                         }
307                         if (exist)
308                                 goto fail_unlock;
309                         else
310                                 goto found;
311                 }
312 scan_primary_hash:
313                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
314                         goto fail_unlock;
315         }
316 found:
317         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
318         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
319         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
320         if (sk_unhashed(sk)) {
321                 if (sk->sk_reuseport &&
322                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
323                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
324                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
325                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
326                         goto fail_unlock;
327                 }
328
329                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
330                 hslot->count++;
331                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
332
333                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
334                 spin_lock(&hslot2->lock);
335                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
336                     sk->sk_family == AF_INET6)
337                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
338                                            &hslot2->head);
339                 else
340                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
341                                            &hslot2->head);
342                 hslot2->count++;
343                 spin_unlock(&hslot2->lock);
344         }
345         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
346         error = 0;
347 fail_unlock:
348         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
349 fail:
350         return error;
351 }
352 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
353
354 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
355 {
356         unsigned int hash2_nulladdr =
357                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
358         unsigned int hash2_partial =
359                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
360
361         /* precompute partial secondary hash */
362         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
363         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
364 }
365
366 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
367                          __be32 saddr, __be16 sport,
368                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
369                          int dif, int sdif, bool exact_dif)
370 {
371         int score;
372         struct inet_sock *inet;
373
374         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
375             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
376             ipv6_only_sock(sk))
377                 return -1;
378
379         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
380         inet = inet_sk(sk);
381
382         if (inet->inet_rcv_saddr) {
383                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
384                         return -1;
385                 score += 4;
386         }
387
388         if (inet->inet_daddr) {
389                 if (inet->inet_daddr != saddr)
390                         return -1;
391                 score += 4;
392         }
393
394         if (inet->inet_dport) {
395                 if (inet->inet_dport != sport)
396                         return -1;
397                 score += 4;
398         }
399
400         if (sk->sk_bound_dev_if || exact_dif) {
401                 bool dev_match = (sk->sk_bound_dev_if == dif ||
402                                   sk->sk_bound_dev_if == sdif);
403
404                 if (exact_dif && !dev_match)
405                         return -1;
406                 if (sk->sk_bound_dev_if && dev_match)
407                         score += 4;
408         }
409
410         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
411                 score++;
412         return score;
413 }
414
415 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
416                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
417                        const __be16 fport)
418 {
419         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
420
421         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
422
423         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
424                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
425 }
426
427 /* called with rcu_read_lock() */
428 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
429                                      __be32 saddr, __be16 sport,
430                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
431                                      int dif, int sdif, bool exact_dif,
432                                      struct udp_hslot *hslot2,
433                                      struct sk_buff *skb)
434 {
435         struct sock *sk, *result;
436         int score, badness;
437         u32 hash = 0;
438
439         result = NULL;
440         badness = 0;
441         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
442                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
443                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
444                 if (score > badness) {
445                         if (sk->sk_reuseport) {
446                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
447                                                    saddr, sport);
448                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
449                                                         sizeof(struct udphdr));
450                                 if (result)
451                                         return result;
452                         }
453                         badness = score;
454                         result = sk;
455                 }
456         }
457         return result;
458 }
459
460 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
461  * harder than this. -DaveM
462  */
463 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
464                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
465                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
466 {
467         struct sock *sk, *result;
468         unsigned short hnum = ntohs(dport);
469         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
470         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
471         bool exact_dif = udp_lib_exact_dif_match(net, skb);
472         int score, badness;
473         u32 hash = 0;
474
475         if (hslot->count > 10) {
476                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
477                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
478                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
479                 if (hslot->count < hslot2->count)
480                         goto begin;
481
482                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
483                                           daddr, hnum, dif, sdif,
484                                           exact_dif, hslot2, skb);
485                 if (!result) {
486                         unsigned int old_slot2 = slot2;
487                         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
488                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
489                         /* avoid searching the same slot again. */
490                         if (unlikely(slot2 == old_slot2))
491                                 return result;
492
493                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
494                         if (hslot->count < hslot2->count)
495                                 goto begin;
496
497                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
498                                                   daddr, hnum, dif, sdif,
499                                                   exact_dif, hslot2, skb);
500                 }
501                 return result;
502         }
503 begin:
504         result = NULL;
505         badness = 0;
506         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
507                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
508                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
509                 if (score > badness) {
510                         if (sk->sk_reuseport) {
511                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
512                                                    saddr, sport);
513                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
514                                                         sizeof(struct udphdr));
515                                 if (result)
516                                         return result;
517                         }
518                         result = sk;
519                         badness = score;
520                 }
521         }
522         return result;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
525
526 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
527                                                  __be16 sport, __be16 dport,
528                                                  struct udp_table *udptable)
529 {
530         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
531
532         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
533                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
534                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
535 }
536
537 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
538                                  __be16 sport, __be16 dport)
539 {
540         return __udp4_lib_lookup_skb(skb, sport, dport, &udp_table);
541 }
542 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
543
544 /* Must be called under rcu_read_lock().
545  * Does increment socket refcount.
546  */
547 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
548     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY) || \
549     IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
550 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
551                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
552 {
553         struct sock *sk;
554
555         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
556                                dif, 0, &udp_table, NULL);
557         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
558                 sk = NULL;
559         return sk;
560 }
561 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
562 #endif
563
564 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
565                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
566                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
567                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
568 {
569         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
570
571         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
572             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
573             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
574             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
575             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
576             ipv6_only_sock(sk) ||
577             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif &&
578              sk->sk_bound_dev_if != sdif))
579                 return false;
580         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
581                 return false;
582         return true;
583 }
584
585 /*
586  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
587  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
588  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
589  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
590  * Header points to the ip header of the error packet. We move
591  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
592  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
593  * to find the appropriate port.
594  */
595
596 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
597 {
598         struct inet_sock *inet;
599         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
600         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
601         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
602         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
603         struct sock *sk;
604         int harderr;
605         int err;
606         struct net *net = dev_net(skb->dev);
607
608         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
609                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, 0,
610                                udptable, NULL);
611         if (!sk) {
612                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
613                 return; /* No socket for error */
614         }
615
616         err = 0;
617         harderr = 0;
618         inet = inet_sk(sk);
619
620         switch (type) {
621         default:
622         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
623                 err = EHOSTUNREACH;
624                 break;
625         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
626                 goto out;
627         case ICMP_PARAMETERPROB:
628                 err = EPROTO;
629                 harderr = 1;
630                 break;
631         case ICMP_DEST_UNREACH:
632                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
633                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
634                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
635                                 err = EMSGSIZE;
636                                 harderr = 1;
637                                 break;
638                         }
639                         goto out;
640                 }
641                 err = EHOSTUNREACH;
642                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
643                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
644                         err = icmp_err_convert[code].errno;
645                 }
646                 break;
647         case ICMP_REDIRECT:
648                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
649                 goto out;
650         }
651
652         /*
653          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
654          *      4.1.3.3.
655          */
656         if (!inet->recverr) {
657                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
658                         goto out;
659         } else
660                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
661
662         sk->sk_err = err;
663         sk->sk_error_report(sk);
664 out:
665         return;
666 }
667
668 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
669 {
670         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
671 }
672
673 /*
674  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
675  */
676 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
677 {
678         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
679
680         if (up->pending) {
681                 up->len = 0;
682                 up->pending = 0;
683                 ip_flush_pending_frames(sk);
684         }
685 }
686 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
687
688 /**
689  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
690  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
691  *              (checksum field must be zeroed out)
692  *      @src:   source IP address
693  *      @dst:   destination IP address
694  */
695 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
696 {
697         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
698         int offset = skb_transport_offset(skb);
699         int len = skb->len - offset;
700         int hlen = len;
701         __wsum csum = 0;
702
703         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
704                 /*
705                  * Only one fragment on the socket.
706                  */
707                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
708                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
709                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
710                                                IPPROTO_UDP, 0);
711         } else {
712                 struct sk_buff *frags;
713
714                 /*
715                  * HW-checksum won't work as there are two or more
716                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
717                  * should be together
718                  */
719                 skb_walk_frags(skb, frags) {
720                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
721                         hlen -= frags->len;
722                 }
723
724                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
725                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
726
727                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
728                 if (uh->check == 0)
729                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
730         }
731 }
732 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
733
734 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
735  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
736  */
737 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
738                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
739 {
740         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
741
742         if (nocheck) {
743                 uh->check = 0;
744         } else if (skb_is_gso(skb)) {
745                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
746         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
747                 uh->check = 0;
748                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
749                 if (uh->check == 0)
750                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
751         } else {
752                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
753                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
754                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
755                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
756         }
757 }
758 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
759
760 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
761                         struct inet_cork *cork)
762 {
763         struct sock *sk = skb->sk;
764         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
765         struct udphdr *uh;
766         int err = 0;
767         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
768         int offset = skb_transport_offset(skb);
769         int len = skb->len - offset;
770         __wsum csum = 0;
771
772         /*
773          * Create a UDP header
774          */
775         uh = udp_hdr(skb);
776         uh->source = inet->inet_sport;
777         uh->dest = fl4->fl4_dport;
778         uh->len = htons(len);
779         uh->check = 0;
780
781         if (cork->gso_size) {
782                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
783                                  sizeof(struct udphdr);
784
785                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize)
786                         return -EINVAL;
787                 if (skb->len > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS)
788                         return -EINVAL;
789                 if (sk->sk_no_check_tx)
790                         return -EINVAL;
791                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite)
792                         return -EIO;
793
794                 skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
795                 skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
796                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(len - sizeof(uh),
797                                                          cork->gso_size);
798                 goto csum_partial;
799         }
800
801         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
802                 csum = udplite_csum(skb);
803
804         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
805
806                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
807                 goto send;
808
809         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
810 csum_partial:
811
812                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
813                 goto send;
814
815         } else
816                 csum = udp_csum(skb);
817
818         /* add protocol-dependent pseudo-header */
819         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
820                                       sk->sk_protocol, csum);
821         if (uh->check == 0)
822                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
823
824 send:
825         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
826         if (err) {
827                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
828                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
829                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
830                         err = 0;
831                 }
832         } else
833                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
834                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
835         return err;
836 }
837
838 /*
839  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
840  */
841 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
842 {
843         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
844         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
845         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
846         struct sk_buff *skb;
847         int err = 0;
848
849         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
850         if (!skb)
851                 goto out;
852
853         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
854
855 out:
856         up->len = 0;
857         up->pending = 0;
858         return err;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
861
862 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
863 {
864         switch (cmsg->cmsg_type) {
865         case UDP_SEGMENT:
866                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
867                         return -EINVAL;
868                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
869                 return 0;
870         default:
871                 return -EINVAL;
872         }
873 }
874
875 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
876 {
877         struct cmsghdr *cmsg;
878         bool need_ip = false;
879         int err;
880
881         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
882                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
883                         return -EINVAL;
884
885                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
886                         need_ip = true;
887                         continue;
888                 }
889
890                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
891                 if (err)
892                         return err;
893         }
894
895         return need_ip;
896 }
897 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
898
899 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
900 {
901         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
902         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
903         struct flowi4 fl4_stack;
904         struct flowi4 *fl4;
905         int ulen = len;
906         struct ipcm_cookie ipc;
907         struct rtable *rt = NULL;
908         int free = 0;
909         int connected = 0;
910         __be32 daddr, faddr, saddr;
911         __be16 dport;
912         u8  tos;
913         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
914         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
915         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
916         struct sk_buff *skb;
917         struct ip_options_data opt_copy;
918
919         if (len > 0xFFFF)
920                 return -EMSGSIZE;
921
922         /*
923          *      Check the flags.
924          */
925
926         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
927                 return -EOPNOTSUPP;
928
929         ipc.opt = NULL;
930         ipc.tx_flags = 0;
931         ipc.ttl = 0;
932         ipc.tos = -1;
933
934         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
935
936         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
937         if (up->pending) {
938                 /*
939                  * There are pending frames.
940                  * The socket lock must be held while it's corked.
941                  */
942                 lock_sock(sk);
943                 if (likely(up->pending)) {
944                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
945                                 release_sock(sk);
946                                 return -EINVAL;
947                         }
948                         goto do_append_data;
949                 }
950                 release_sock(sk);
951         }
952         ulen += sizeof(struct udphdr);
953
954         /*
955          *      Get and verify the address.
956          */
957         if (msg->msg_name) {
958                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
959                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
960                         return -EINVAL;
961                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
962                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
963                                 return -EAFNOSUPPORT;
964                 }
965
966                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
967                 dport = usin->sin_port;
968                 if (dport == 0)
969                         return -EINVAL;
970         } else {
971                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
972                         return -EDESTADDRREQ;
973                 daddr = inet->inet_daddr;
974                 dport = inet->inet_dport;
975                 /* Open fast path for connected socket.
976                    Route will not be used, if at least one option is set.
977                  */
978                 connected = 1;
979         }
980
981         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
982         ipc.addr = inet->inet_saddr;
983         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
984         ipc.gso_size = up->gso_size;
985
986         if (msg->msg_controllen) {
987                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
988                 if (err > 0)
989                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
990                                            sk->sk_family == AF_INET6);
991                 if (unlikely(err < 0)) {
992                         kfree(ipc.opt);
993                         return err;
994                 }
995                 if (ipc.opt)
996                         free = 1;
997                 connected = 0;
998         }
999         if (!ipc.opt) {
1000                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1001
1002                 rcu_read_lock();
1003                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1004                 if (inet_opt) {
1005                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1006                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1007                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1008                 }
1009                 rcu_read_unlock();
1010         }
1011
1012         saddr = ipc.addr;
1013         ipc.addr = faddr = daddr;
1014
1015         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
1016
1017         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1018                 if (!daddr)
1019                         return -EINVAL;
1020                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1021                 connected = 0;
1022         }
1023         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1024         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1025             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1026             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1027                 tos |= RTO_ONLINK;
1028                 connected = 0;
1029         }
1030
1031         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1032                 if (!ipc.oif)
1033                         ipc.oif = inet->mc_index;
1034                 if (!saddr)
1035                         saddr = inet->mc_addr;
1036                 connected = 0;
1037         } else if (!ipc.oif) {
1038                 ipc.oif = inet->uc_index;
1039         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1040                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1041                  * and uc_index is set. oif is most likely set
1042                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1043                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1044                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1045                  */
1046                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1047                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1048                                                               inet->uc_index)) {
1049                         ipc.oif = inet->uc_index;
1050                 }
1051         }
1052
1053         if (connected)
1054                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1055
1056         if (!rt) {
1057                 struct net *net = sock_net(sk);
1058                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1059
1060                 fl4 = &fl4_stack;
1061
1062                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1063                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1064                                    flow_flags,
1065                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1066                                    sk->sk_uid);
1067
1068                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1069                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1070                 if (IS_ERR(rt)) {
1071                         err = PTR_ERR(rt);
1072                         rt = NULL;
1073                         if (err == -ENETUNREACH)
1074                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1075                         goto out;
1076                 }
1077
1078                 err = -EACCES;
1079                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1080                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1081                         goto out;
1082                 if (connected)
1083                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1084         }
1085
1086         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1087                 goto do_confirm;
1088 back_from_confirm:
1089
1090         saddr = fl4->saddr;
1091         if (!ipc.addr)
1092                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1093
1094         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1095         if (!corkreq) {
1096                 struct inet_cork cork;
1097
1098                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1099                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1100                                   &cork, msg->msg_flags);
1101                 err = PTR_ERR(skb);
1102                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1103                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1104                 goto out;
1105         }
1106
1107         lock_sock(sk);
1108         if (unlikely(up->pending)) {
1109                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1110                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1111                 release_sock(sk);
1112
1113                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1114                 err = -EINVAL;
1115                 goto out;
1116         }
1117         /*
1118          *      Now cork the socket to pend data.
1119          */
1120         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1121         fl4->daddr = daddr;
1122         fl4->saddr = saddr;
1123         fl4->fl4_dport = dport;
1124         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1125         up->pending = AF_INET;
1126
1127 do_append_data:
1128         up->len += ulen;
1129         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1130                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1131                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1132         if (err)
1133                 udp_flush_pending_frames(sk);
1134         else if (!corkreq)
1135                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1136         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1137                 up->pending = 0;
1138         release_sock(sk);
1139
1140 out:
1141         ip_rt_put(rt);
1142         if (free)
1143                 kfree(ipc.opt);
1144         if (!err)
1145                 return len;
1146         /*
1147          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1148          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1149          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1150          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1151          * seems like overkill.
1152          */
1153         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1154                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1155                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1156         }
1157         return err;
1158
1159 do_confirm:
1160         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1161                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1162         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1163                 goto back_from_confirm;
1164         err = 0;
1165         goto out;
1166 }
1167 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1168
1169 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1170                  size_t size, int flags)
1171 {
1172         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1173         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1174         int ret;
1175
1176         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1177                 flags |= MSG_MORE;
1178
1179         if (!up->pending) {
1180                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1181
1182                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1183                  * sendpage interface can't pass.
1184                  * This will succeed only when the socket is connected.
1185                  */
1186                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1187                 if (ret < 0)
1188                         return ret;
1189         }
1190
1191         lock_sock(sk);
1192
1193         if (unlikely(!up->pending)) {
1194                 release_sock(sk);
1195
1196                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1197                 return -EINVAL;
1198         }
1199
1200         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1201                              page, offset, size, flags);
1202         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1203                 release_sock(sk);
1204                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1205                                         size, flags);
1206         }
1207         if (ret < 0) {
1208                 udp_flush_pending_frames(sk);
1209                 goto out;
1210         }
1211
1212         up->len += size;
1213         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1214                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1215         if (!ret)
1216                 ret = size;
1217 out:
1218         release_sock(sk);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1223
1224 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1225 {
1226         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1227
1228         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1229         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1230 #if BITS_PER_LONG == 64
1231         scratch->len = skb->len;
1232         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1233         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1234 #endif
1235         /* all head states execept sp (dst, sk, nf) are always cleared by
1236          * udp_rcv() and we need to preserve secpath, if present, to eventually
1237          * process IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time
1238          */
1239         if (likely(!skb_sec_path(skb)))
1240                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1241 }
1242
1243 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1244 {
1245         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1246 }
1247
1248 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1249 {
1250         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1251 }
1252
1253 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1254 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1255                              bool rx_queue_lock_held)
1256 {
1257         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1258         struct sk_buff_head *sk_queue;
1259         int amt;
1260
1261         if (likely(partial)) {
1262                 up->forward_deficit += size;
1263                 size = up->forward_deficit;
1264                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2))
1265                         return;
1266         } else {
1267                 size += up->forward_deficit;
1268         }
1269         up->forward_deficit = 0;
1270
1271         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1272          * if the called don't held it already
1273          */
1274         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1275         if (!rx_queue_lock_held)
1276                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1277
1278
1279         sk->sk_forward_alloc += size;
1280         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1281         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1282
1283         if (amt)
1284                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1285
1286         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1287
1288         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1289         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1290
1291         if (!rx_queue_lock_held)
1292                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1293 }
1294
1295 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1296  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1297  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1298  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1299  */
1300 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1301 {
1302         prefetch(&skb->data);
1303         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1304 }
1305 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1306
1307 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1308 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1309 {
1310         prefetch(&skb->data);
1311         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1312 }
1313
1314 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1315  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1316  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1317  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1318  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1319  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1320  */
1321 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1322 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1323
1324 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1325 {
1326         spinlock_t *busy;
1327
1328         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1329         spin_lock(busy);
1330         return busy;
1331 }
1332
1333 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1334 {
1335         if (busy)
1336                 spin_unlock(busy);
1337 }
1338
1339 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1340 {
1341         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1342         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1343         spinlock_t *busy = NULL;
1344         int size;
1345
1346         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1347          * queue is full; always allow at least a packet
1348          */
1349         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1350         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1351                 goto drop;
1352
1353         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1354          * having linear skbs :
1355          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1356          * - Less cache line misses at copyout() time
1357          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1358          */
1359         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1360                 skb_condense(skb);
1361
1362                 busy = busylock_acquire(sk);
1363         }
1364         size = skb->truesize;
1365         udp_set_dev_scratch(skb);
1366
1367         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1368          * queue contains some other skb
1369          */
1370         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1371         if (rmem > (size + sk->sk_rcvbuf))
1372                 goto uncharge_drop;
1373
1374         spin_lock(&list->lock);
1375         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1376                 amt = sk_mem_pages(size);
1377                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1378                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1379                         err = -ENOBUFS;
1380                         spin_unlock(&list->lock);
1381                         goto uncharge_drop;
1382                 }
1383
1384                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1385         }
1386
1387         sk->sk_forward_alloc -= size;
1388
1389         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1390          * forward allocated memory on dequeue
1391          */
1392         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1393
1394         __skb_queue_tail(list, skb);
1395         spin_unlock(&list->lock);
1396
1397         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1398                 sk->sk_data_ready(sk);
1399
1400         busylock_release(busy);
1401         return 0;
1402
1403 uncharge_drop:
1404         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1405
1406 drop:
1407         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1408         busylock_release(busy);
1409         return err;
1410 }
1411 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1412
1413 void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1414 {
1415         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1416         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1417         unsigned int total = 0;
1418         struct sk_buff *skb;
1419
1420         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1421         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1422                 total += skb->truesize;
1423                 kfree_skb(skb);
1424         }
1425         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1426
1427         inet_sock_destruct(sk);
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_sock);
1430
1431 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1432 {
1433         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1434         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1435         return 0;
1436 }
1437 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1438
1439 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1440 {
1441         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1442                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1443
1444                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1445                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1446         }
1447
1448         if (!skb_unref(skb))
1449                 return;
1450
1451         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1452          * see __udp_queue_rcv_skb().
1453          */
1454         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1455                 skb_release_head_state(skb);
1456         __consume_stateless_skb(skb);
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1459
1460 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1461                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1462                                              int *total)
1463 {
1464         struct sk_buff *skb;
1465
1466         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1467                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1468                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1469                                         IS_UDPLITE(sk));
1470                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1471                                         IS_UDPLITE(sk));
1472                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1473                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1474                         *total += skb->truesize;
1475                         kfree_skb(skb);
1476                 } else {
1477                         /* the csum related bits could be changed, refresh
1478                          * the scratch area
1479                          */
1480                         udp_set_dev_scratch(skb);
1481                         break;
1482                 }
1483         }
1484         return skb;
1485 }
1486
1487 /**
1488  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1489  *      @sk: socket
1490  *
1491  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1492  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1493  */
1494 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1495 {
1496         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1497         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1498         struct sk_buff *skb;
1499         int total = 0;
1500         int res;
1501
1502         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1503         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1504         if (!skb && !skb_queue_empty(sk_queue)) {
1505                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1506                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1507                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1508
1509                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1510         }
1511         res = skb ? skb->len : -1;
1512         if (total)
1513                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1514         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1515         return res;
1516 }
1517
1518 /*
1519  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1520  */
1521
1522 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1523 {
1524         switch (cmd) {
1525         case SIOCOUTQ:
1526         {
1527                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1528
1529                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1530         }
1531
1532         case SIOCINQ:
1533         {
1534                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1535
1536                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1537         }
1538
1539         default:
1540                 return -ENOIOCTLCMD;
1541         }
1542
1543         return 0;
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1546
1547 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1548                                int noblock, int *peeked, int *off, int *err)
1549 {
1550         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1551         struct sk_buff_head *queue;
1552         struct sk_buff *last;
1553         long timeo;
1554         int error;
1555
1556         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1557         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1558         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1559         do {
1560                 struct sk_buff *skb;
1561
1562                 error = sock_error(sk);
1563                 if (error)
1564                         break;
1565
1566                 error = -EAGAIN;
1567                 *peeked = 0;
1568                 do {
1569                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1570                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1571                                                         udp_skb_destructor,
1572                                                         peeked, off, err,
1573                                                         &last);
1574                         if (skb) {
1575                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1576                                 return skb;
1577                         }
1578
1579                         if (skb_queue_empty(sk_queue)) {
1580                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1581                                 goto busy_check;
1582                         }
1583
1584                         /* refill the reader queue and walk it again
1585                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1586                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1587                          * is needed.
1588                          */
1589                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1590                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1591
1592                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1593                                                         udp_skb_dtor_locked,
1594                                                         peeked, off, err,
1595                                                         &last);
1596                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1597                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1598                         if (skb)
1599                                 return skb;
1600
1601 busy_check:
1602                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1603                                 break;
1604
1605                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1606                 } while (!skb_queue_empty(sk_queue));
1607
1608                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1609         } while (timeo &&
1610                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &error, &timeo,
1611                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1612
1613         *err = error;
1614         return NULL;
1615 }
1616 EXPORT_SYMBOL_GPL(__skb_recv_udp);
1617
1618 /*
1619  *      This should be easy, if there is something there we
1620  *      return it, otherwise we block.
1621  */
1622
1623 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1624                 int flags, int *addr_len)
1625 {
1626         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1627         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1628         struct sk_buff *skb;
1629         unsigned int ulen, copied;
1630         int peeked, peeking, off;
1631         int err;
1632         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1633         bool checksum_valid = false;
1634
1635         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1636                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1637
1638 try_again:
1639         peeking = flags & MSG_PEEK;
1640         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1641         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &peeked, &off, &err);
1642         if (!skb)
1643                 return err;
1644
1645         ulen = udp_skb_len(skb);
1646         copied = len;
1647         if (copied > ulen - off)
1648                 copied = ulen - off;
1649         else if (copied < ulen)
1650                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1651
1652         /*
1653          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1654          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1655          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1656          */
1657
1658         if (copied < ulen || peeking ||
1659             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1660                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1661                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1662                 if (!checksum_valid)
1663                         goto csum_copy_err;
1664         }
1665
1666         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1667                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1668                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1669                 else
1670                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1671         } else {
1672                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1673
1674                 if (err == -EINVAL)
1675                         goto csum_copy_err;
1676         }
1677
1678         if (unlikely(err)) {
1679                 if (!peeked) {
1680                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1681                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1682                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1683                 }
1684                 kfree_skb(skb);
1685                 return err;
1686         }
1687
1688         if (!peeked)
1689                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1690                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1691
1692         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1693
1694         /* Copy the address. */
1695         if (sin) {
1696                 sin->sin_family = AF_INET;
1697                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1698                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1699                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1700                 *addr_len = sizeof(*sin);
1701         }
1702         if (inet->cmsg_flags)
1703                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1704
1705         err = copied;
1706         if (flags & MSG_TRUNC)
1707                 err = ulen;
1708
1709         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1710         return err;
1711
1712 csum_copy_err:
1713         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1714                                  udp_skb_destructor)) {
1715                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1716                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1717         }
1718         kfree_skb(skb);
1719
1720         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1721         cond_resched();
1722         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1723         goto try_again;
1724 }
1725
1726 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1727 {
1728         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1729          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1730          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1731          */
1732         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1733                 return -EINVAL;
1734
1735         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1736 }
1737 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1738
1739 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1740 {
1741         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1742         /*
1743          *      1003.1g - break association.
1744          */
1745
1746         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1747         inet->inet_daddr = 0;
1748         inet->inet_dport = 0;
1749         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1750         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1751         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1752                 inet_reset_saddr(sk);
1753
1754         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1755                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1756                 inet->inet_sport = 0;
1757         }
1758         sk_dst_reset(sk);
1759         return 0;
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1762
1763 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1764 {
1765         lock_sock(sk);
1766         __udp_disconnect(sk, flags);
1767         release_sock(sk);
1768         return 0;
1769 }
1770 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1771
1772 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1773 {
1774         if (sk_hashed(sk)) {
1775                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1776                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1777
1778                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1779                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1780                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1781
1782                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1783                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1784                         reuseport_detach_sock(sk);
1785                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1786                         hslot->count--;
1787                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1788                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1789
1790                         spin_lock(&hslot2->lock);
1791                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1792                         hslot2->count--;
1793                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1794                 }
1795                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1796         }
1797 }
1798 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1799
1800 /*
1801  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1802  */
1803 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1804 {
1805         if (sk_hashed(sk)) {
1806                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1807                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1808
1809                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1810                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1811                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1812
1813                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1814                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1815                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1816                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1817                         /* we must lock primary chain too */
1818                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1819                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1820                                 reuseport_detach_sock(sk);
1821
1822                         if (hslot2 != nhslot2) {
1823                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1824                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1825                                 hslot2->count--;
1826                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1827
1828                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1829                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1830                                                          &nhslot2->head);
1831                                 nhslot2->count++;
1832                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1833                         }
1834
1835                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1836                 }
1837         }
1838 }
1839 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1840
1841 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1842 {
1843         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1844                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1845                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1846         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1847 }
1848
1849 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1850 {
1851         int rc;
1852
1853         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1854                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1855                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1856                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1857         } else {
1858                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
1859         }
1860
1861         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1862         if (rc < 0) {
1863                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1864
1865                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1866                 if (rc == -ENOMEM)
1867                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1868                                         is_udplite);
1869                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1870                 kfree_skb(skb);
1871                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1872                 return -1;
1873         }
1874
1875         return 0;
1876 }
1877
1878 static DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
1879 void udp_encap_enable(void)
1880 {
1881         static_branch_enable(&udp_encap_needed_key);
1882 }
1883 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1884
1885 /* returns:
1886  *  -1: error
1887  *   0: success
1888  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1889  *
1890  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1891  * have either been requeued or freed.
1892  */
1893 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1894 {
1895         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1896         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1897
1898         /*
1899          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1900          */
1901         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1902                 goto drop;
1903         nf_reset(skb);
1904
1905         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
1906                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1907
1908                 /*
1909                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1910                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1911                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1912                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1913                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1914                  *    handler or was discarded by it.
1915                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1916                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1917                  */
1918
1919                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1920                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
1921                 if (encap_rcv) {
1922                         int ret;
1923
1924                         /* Verify checksum before giving to encap */
1925                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1926                                 goto csum_error;
1927
1928                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1929                         if (ret <= 0) {
1930                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1931                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1932                                                 is_udplite);
1933                                 return -ret;
1934                         }
1935                 }
1936
1937                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1938         }
1939
1940         /*
1941          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1942          */
1943         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1944
1945                 /*
1946                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1947                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1948                  * on the application settings, not on the functioning of the
1949                  * protocol stack as such.
1950                  *
1951                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1952                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1953                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1954                  * provided by the application."
1955                  */
1956                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1957                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1958                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1959                         goto drop;
1960                 }
1961                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1962                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1963                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1964                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1965                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1966                  */
1967                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1968                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1969                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1970                         goto drop;
1971                 }
1972         }
1973
1974         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
1975         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1976             udp_lib_checksum_complete(skb))
1977                         goto csum_error;
1978
1979         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
1980                 goto drop;
1981
1982         udp_csum_pull_header(skb);
1983
1984         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1985         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1986
1987 csum_error:
1988         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1989 drop:
1990         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1991         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1992         kfree_skb(skb);
1993         return -1;
1994 }
1995
1996 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1997  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1998  */
1999 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2000 {
2001         struct dst_entry *old;
2002
2003         if (dst_hold_safe(dst)) {
2004                 old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
2005                 dst_release(old);
2006                 return old != dst;
2007         }
2008         return false;
2009 }
2010 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2011
2012 /*
2013  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2014  *
2015  *      Note: called only from the BH handler context.
2016  */
2017 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2018                                     struct udphdr  *uh,
2019                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2020                                     struct udp_table *udptable,
2021                                     int proto)
2022 {
2023         struct sock *sk, *first = NULL;
2024         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2025         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2026         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2027         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2028         int dif = skb->dev->ifindex;
2029         int sdif = inet_sdif(skb);
2030         struct hlist_node *node;
2031         struct sk_buff *nskb;
2032
2033         if (use_hash2) {
2034                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2035                             udptable->mask;
2036                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2037 start_lookup:
2038                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2039                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2040         }
2041
2042         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2043                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2044                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2045                         continue;
2046
2047                 if (!first) {
2048                         first = sk;
2049                         continue;
2050                 }
2051                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2052
2053                 if (unlikely(!nskb)) {
2054                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2055                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2056                                         IS_UDPLITE(sk));
2057                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2058                                         IS_UDPLITE(sk));
2059                         continue;
2060                 }
2061                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2062                         consume_skb(nskb);
2063         }
2064
2065         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2066         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2067                 hash2 = hash2_any;
2068                 goto start_lookup;
2069         }
2070
2071         if (first) {
2072                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2073                         consume_skb(skb);
2074         } else {
2075                 kfree_skb(skb);
2076                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2077                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2078         }
2079         return 0;
2080 }
2081
2082 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2083  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2084  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
2085  * including udp header and folding it to skb->csum.
2086  */
2087 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2088                                  int proto)
2089 {
2090         int err;
2091
2092         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2093         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2094
2095         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2096                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2097                 if (err)
2098                         return err;
2099
2100                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2101                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2102                         return 0;
2103                 }
2104         }
2105
2106         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2107          * force to int.
2108          */
2109         return (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2110                                                          inet_compute_pseudo);
2111 }
2112
2113 /*
2114  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2115  */
2116
2117 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2118                    int proto)
2119 {
2120         struct sock *sk;
2121         struct udphdr *uh;
2122         unsigned short ulen;
2123         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2124         __be32 saddr, daddr;
2125         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2126
2127         /*
2128          *  Validate the packet.
2129          */
2130         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2131                 goto drop;              /* No space for header. */
2132
2133         uh   = udp_hdr(skb);
2134         ulen = ntohs(uh->len);
2135         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2136         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2137
2138         if (ulen > skb->len)
2139                 goto short_packet;
2140
2141         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2142                 /* UDP validates ulen. */
2143                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2144                         goto short_packet;
2145                 uh = udp_hdr(skb);
2146         }
2147
2148         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2149                 goto csum_error;
2150
2151         sk = skb_steal_sock(skb);
2152         if (sk) {
2153                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2154                 int ret;
2155
2156                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
2157                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2158
2159                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2160                 sock_put(sk);
2161                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2162                  * it wants the return to be -protocol, or 0
2163                  */
2164                 if (ret > 0)
2165                         return -ret;
2166                 return 0;
2167         }
2168
2169         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2170                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2171                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2172
2173         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2174         if (sk) {
2175                 int ret;
2176
2177                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2178                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
2179                                                  inet_compute_pseudo);
2180
2181                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2182
2183                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2184                  * it wants the return to be -protocol, or 0
2185                  */
2186                 if (ret > 0)
2187                         return -ret;
2188                 return 0;
2189         }
2190
2191         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2192                 goto drop;
2193         nf_reset(skb);
2194
2195         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2196         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2197                 goto csum_error;
2198
2199         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2200         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2201
2202         /*
2203          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2204          * don't wanna listen.  Ignore it.
2205          */
2206         kfree_skb(skb);
2207         return 0;
2208
2209 short_packet:
2210         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2211                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2212                             &saddr, ntohs(uh->source),
2213                             ulen, skb->len,
2214                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2215         goto drop;
2216
2217 csum_error:
2218         /*
2219          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2220          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2221          */
2222         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2223                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2224                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2225                             ulen);
2226         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2227 drop:
2228         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2229         kfree_skb(skb);
2230         return 0;
2231 }
2232
2233 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2234  * If more than one socket found returns NULL
2235  */
2236 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2237                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2238                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2239                                                   int dif, int sdif)
2240 {
2241         struct sock *sk, *result;
2242         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2243         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2244         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2245
2246         /* Do not bother scanning a too big list */
2247         if (hslot->count > 10)
2248                 return NULL;
2249
2250         result = NULL;
2251         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2252                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2253                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2254                         if (result)
2255                                 return NULL;
2256                         result = sk;
2257                 }
2258         }
2259
2260         return result;
2261 }
2262
2263 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2264  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2265  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2266  */
2267 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2268                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2269                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2270                                             int dif, int sdif)
2271 {
2272         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2273         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2274         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2275         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2276         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2277         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2278         struct sock *sk;
2279
2280         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2281                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
2282                                loc_addr, ports, dif, sdif))
2283                         return sk;
2284                 /* Only check first socket in chain */
2285                 break;
2286         }
2287         return NULL;
2288 }
2289
2290 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2291 {
2292         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2293         struct in_device *in_dev = NULL;
2294         const struct iphdr *iph;
2295         const struct udphdr *uh;
2296         struct sock *sk = NULL;
2297         struct dst_entry *dst;
2298         int dif = skb->dev->ifindex;
2299         int sdif = inet_sdif(skb);
2300         int ours;
2301
2302         /* validate the packet */
2303         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2304                 return 0;
2305
2306         iph = ip_hdr(skb);
2307         uh = udp_hdr(skb);
2308
2309         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2310                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2311
2312                 if (!in_dev)
2313                         return 0;
2314
2315                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2316                                        iph->protocol);
2317                 if (!ours)
2318                         return 0;
2319
2320                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2321                                                    uh->source, iph->saddr,
2322                                                    dif, sdif);
2323         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2324                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2325                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2326         }
2327
2328         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2329                 return 0;
2330
2331         skb->sk = sk;
2332         skb->destructor = sock_efree;
2333         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2334
2335         if (dst)
2336                 dst = dst_check(dst, 0);
2337         if (dst) {
2338                 u32 itag = 0;
2339
2340                 /* set noref for now.
2341                  * any place which wants to hold dst has to call
2342                  * dst_hold_safe()
2343                  */
2344                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2345
2346                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2347                  * the source on each packet
2348                  */
2349                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2350                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2351                                                      iph->saddr, iph->tos,
2352                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2353         }
2354         return 0;
2355 }
2356
2357 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2358 {
2359         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2360 }
2361
2362 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2363 {
2364         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2365         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2366         udp_flush_pending_frames(sk);
2367         unlock_sock_fast(sk, slow);
2368         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
2369                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2370                 encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2371                 if (encap_destroy)
2372                         encap_destroy(sk);
2373         }
2374 }
2375
2376 /*
2377  *      Socket option code for UDP
2378  */
2379 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2380                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2381                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2382 {
2383         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2384         int val, valbool;
2385         int err = 0;
2386         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2387
2388         if (optlen < sizeof(int))
2389                 return -EINVAL;
2390
2391         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2392                 return -EFAULT;
2393
2394         valbool = val ? 1 : 0;
2395
2396         switch (optname) {
2397         case UDP_CORK:
2398                 if (val != 0) {
2399                         up->corkflag = 1;
2400                 } else {
2401                         up->corkflag = 0;
2402                         lock_sock(sk);
2403                         push_pending_frames(sk);
2404                         release_sock(sk);
2405                 }
2406                 break;
2407
2408         case UDP_ENCAP:
2409                 switch (val) {
2410                 case 0:
2411                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2412                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2413                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2414                         /* FALLTHROUGH */
2415                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2416                         up->encap_type = val;
2417                         udp_encap_enable();
2418                         break;
2419                 default:
2420                         err = -ENOPROTOOPT;
2421                         break;
2422                 }
2423                 break;
2424
2425         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2426                 up->no_check6_tx = valbool;
2427                 break;
2428
2429         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2430                 up->no_check6_rx = valbool;
2431                 break;
2432
2433         case UDP_SEGMENT:
2434                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2435                         return -EINVAL;
2436                 up->gso_size = val;
2437                 break;
2438
2439         /*
2440          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2441          */
2442         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2443          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2444         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2445                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2446                         return -ENOPROTOOPT;
2447                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2448                         val = 8;
2449                 else if (val > USHRT_MAX)
2450                         val = USHRT_MAX;
2451                 up->pcslen = val;
2452                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2453                 break;
2454
2455         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2456          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2457          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2458         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2459                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2460                         return -ENOPROTOOPT;
2461                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2462                         val = 8;
2463                 else if (val > USHRT_MAX)
2464                         val = USHRT_MAX;
2465                 up->pcrlen = val;
2466                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2467                 break;
2468
2469         default:
2470                 err = -ENOPROTOOPT;
2471                 break;
2472         }
2473
2474         return err;
2475 }
2476 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2477
2478 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2479                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2480 {
2481         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2482                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2483                                           udp_push_pending_frames);
2484         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2485 }
2486
2487 #ifdef CONFIG_COMPAT
2488 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2489                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2490 {
2491         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2492                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2493                                           udp_push_pending_frames);
2494         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2495 }
2496 #endif
2497
2498 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2499                        char __user *optval, int __user *optlen)
2500 {
2501         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2502         int val, len;
2503
2504         if (get_user(len, optlen))
2505                 return -EFAULT;
2506
2507         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2508
2509         if (len < 0)
2510                 return -EINVAL;
2511
2512         switch (optname) {
2513         case UDP_CORK:
2514                 val = up->corkflag;
2515                 break;
2516
2517         case UDP_ENCAP:
2518                 val = up->encap_type;
2519                 break;
2520
2521         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2522                 val = up->no_check6_tx;
2523                 break;
2524
2525         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2526                 val = up->no_check6_rx;
2527                 break;
2528
2529         case UDP_SEGMENT:
2530                 val = up->gso_size;
2531                 break;
2532
2533         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2534          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2535         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2536                 val = up->pcslen;
2537                 break;
2538
2539         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2540                 val = up->pcrlen;
2541                 break;
2542
2543         default:
2544                 return -ENOPROTOOPT;
2545         }
2546
2547         if (put_user(len, optlen))
2548                 return -EFAULT;
2549         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2550                 return -EFAULT;
2551         return 0;
2552 }
2553 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2554
2555 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2556                    char __user *optval, int __user *optlen)
2557 {
2558         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2559                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2560         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2561 }
2562
2563 #ifdef CONFIG_COMPAT
2564 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2565                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2566 {
2567         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2568                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2569         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2570 }
2571 #endif
2572 /**
2573  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2574  *      @file - file struct
2575  *      @sock - socket
2576  *      @wait - poll table
2577  *
2578  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2579  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2580  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2581  *      then it could get return from select indicating data available
2582  *      but then block when reading it. Add special case code
2583  *      to work around these arguably broken applications.
2584  */
2585 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2586 {
2587         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2588         struct sock *sk = sock->sk;
2589
2590         if (!skb_queue_empty(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2591                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2592
2593         /* Check for false positives due to checksum errors */
2594         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2595             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2596                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2597
2598         return mask;
2599
2600 }
2601 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2602
2603 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2604 {
2605         lock_sock(sk);
2606
2607         sk->sk_err = err;
2608         sk->sk_error_report(sk);
2609         __udp_disconnect(sk, 0);
2610
2611         release_sock(sk);
2612
2613         return 0;
2614 }
2615 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2616
2617 struct proto udp_prot = {
2618         .name                   = "UDP",
2619         .owner                  = THIS_MODULE,
2620         .close                  = udp_lib_close,
2621         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2622         .connect                = ip4_datagram_connect,
2623         .disconnect             = udp_disconnect,
2624         .ioctl                  = udp_ioctl,
2625         .init                   = udp_init_sock,
2626         .destroy                = udp_destroy_sock,
2627         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2628         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2629         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2630         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2631         .sendpage               = udp_sendpage,
2632         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2633         .hash                   = udp_lib_hash,
2634         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2635         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2636         .get_port               = udp_v4_get_port,
2637         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2638         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2639         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2640         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2641         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2642         .h.udp_table            = &udp_table,
2643 #ifdef CONFIG_COMPAT
2644         .compat_setsockopt      = compat_udp_setsockopt,
2645         .compat_getsockopt      = compat_udp_getsockopt,
2646 #endif
2647         .diag_destroy           = udp_abort,
2648 };
2649 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2650
2651 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2652 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2653
2654 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2655 {
2656         struct sock *sk;
2657         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2658         struct net *net = seq_file_net(seq);
2659
2660         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2661              ++state->bucket) {
2662                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2663
2664                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2665                         continue;
2666
2667                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2668                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2669                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2670                                 continue;
2671                         if (sk->sk_family == state->family)
2672                                 goto found;
2673                 }
2674                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2675         }
2676         sk = NULL;
2677 found:
2678         return sk;
2679 }
2680
2681 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2682 {
2683         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2684         struct net *net = seq_file_net(seq);
2685
2686         do {
2687                 sk = sk_next(sk);
2688         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2689
2690         if (!sk) {
2691                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2692                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2693                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2694         }
2695         return sk;
2696 }
2697
2698 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2699 {
2700         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2701
2702         if (sk)
2703                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2704                         --pos;
2705         return pos ? NULL : sk;
2706 }
2707
2708 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2709 {
2710         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2711         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2712
2713         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2714 }
2715
2716 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2717 {
2718         struct sock *sk;
2719
2720         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2721                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2722         else
2723                 sk = udp_get_next(seq, v);
2724
2725         ++*pos;
2726         return sk;
2727 }
2728
2729 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2730 {
2731         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2732
2733         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2734                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2735 }
2736
2737 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2738 {
2739         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2740         struct udp_iter_state *s;
2741         int err;
2742
2743         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2744                            sizeof(struct udp_iter_state));
2745         if (err < 0)
2746                 return err;
2747
2748         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2749         s->family               = afinfo->family;
2750         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2751         return err;
2752 }
2753 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2754
2755 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2756 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2757 {
2758         struct proc_dir_entry *p;
2759         int rc = 0;
2760
2761         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2762         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2763         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2764
2765         p = proc_create_data(afinfo->name, 0444, net->proc_net,
2766                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2767         if (!p)
2768                 rc = -ENOMEM;
2769         return rc;
2770 }
2771 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2772
2773 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2774 {
2775         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2776 }
2777 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2778
2779 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2780 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2781                 int bucket)
2782 {
2783         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2784         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2785         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2786         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2787         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2788
2789         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2790                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2791                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2792                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2793                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2794                 0, 0L, 0,
2795                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2796                 0, sock_i_ino(sp),
2797                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2798                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2799 }
2800
2801 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2802 {
2803         seq_setwidth(seq, 127);
2804         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2805                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2806                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2807                            "inode ref pointer drops");
2808         else {
2809                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2810
2811                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2812         }
2813         seq_pad(seq, '\n');
2814         return 0;
2815 }
2816
2817 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2818         .open     = udp_seq_open,
2819         .read     = seq_read,
2820         .llseek   = seq_lseek,
2821         .release  = seq_release_net
2822 };
2823
2824 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2825 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2826         .name           = "udp",
2827         .family         = AF_INET,
2828         .udp_table      = &udp_table,
2829         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2830         .seq_ops        = {
2831                 .show           = udp4_seq_show,
2832         },
2833 };
2834
2835 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2836 {
2837         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2838 }
2839
2840 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2841 {
2842         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2843 }
2844
2845 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2846         .init = udp4_proc_init_net,
2847         .exit = udp4_proc_exit_net,
2848 };
2849
2850 int __init udp4_proc_init(void)
2851 {
2852         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2853 }
2854
2855 void udp4_proc_exit(void)
2856 {
2857         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2858 }
2859 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2860
2861 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2862 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2863 {
2864         ssize_t ret;
2865
2866         if (!str)
2867                 return 0;
2868
2869         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2870         if (ret)
2871                 return 0;
2872
2873         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2874                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2875         return 1;
2876 }
2877 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2878
2879 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2880 {
2881         unsigned int i;
2882
2883         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2884                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2885                                               uhash_entries,
2886                                               21, /* one slot per 2 MB */
2887                                               0,
2888                                               &table->log,
2889                                               &table->mask,
2890                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2891                                               64 * 1024);
2892
2893         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2894         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2895                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2896                 table->hash[i].count = 0;
2897                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2898         }
2899         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2900                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2901                 table->hash2[i].count = 0;
2902                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2903         }
2904 }
2905
2906 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2907 {
2908         static u32 hashrnd __read_mostly;
2909
2910         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2911
2912         return hashrnd;
2913 }
2914 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2915
2916 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
2917 {
2918         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2919         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2920
2921 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
2922         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
2923 #endif
2924 }
2925
2926 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
2927 {
2928         __udp_sysctl_init(net);
2929         return 0;
2930 }
2931
2932 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
2933         .init   = udp_sysctl_init,
2934 };
2935
2936 void __init udp_init(void)
2937 {
2938         unsigned long limit;
2939         unsigned int i;
2940
2941         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2942         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2943         limit = max(limit, 128UL);
2944         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2945         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2946         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2947
2948         __udp_sysctl_init(&init_net);
2949
2950         /* 16 spinlocks per cpu */
2951         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
2952         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
2953                                 GFP_KERNEL);
2954         if (!udp_busylocks)
2955                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
2956         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
2957                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
2958
2959         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
2960                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
2961 }