inet: constify ip headers and in6_addr
[linux-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 #include <asm/system.h>
81 #include <asm/uaccess.h>
82 #include <asm/ioctls.h>
83 #include <linux/bootmem.h>
84 #include <linux/highmem.h>
85 #include <linux/swap.h>
86 #include <linux/types.h>
87 #include <linux/fcntl.h>
88 #include <linux/module.h>
89 #include <linux/socket.h>
90 #include <linux/sockios.h>
91 #include <linux/igmp.h>
92 #include <linux/in.h>
93 #include <linux/errno.h>
94 #include <linux/timer.h>
95 #include <linux/mm.h>
96 #include <linux/inet.h>
97 #include <linux/netdevice.h>
98 #include <linux/slab.h>
99 #include <net/tcp_states.h>
100 #include <linux/skbuff.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <net/net_namespace.h>
104 #include <net/icmp.h>
105 #include <net/route.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include "udp_impl.h"
109
110 struct udp_table udp_table __read_mostly;
111 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
112
113 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
114 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
115
116 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
118
119 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
121
122 atomic_long_t udp_memory_allocated;
123 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
124
125 #define MAX_UDP_PORTS 65536
126 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
127
128 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
129                                const struct udp_hslot *hslot,
130                                unsigned long *bitmap,
131                                struct sock *sk,
132                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
133                                                  const struct sock *sk2),
134                                unsigned int log)
135 {
136         struct sock *sk2;
137         struct hlist_nulls_node *node;
138
139         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
140                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
141                     sk2 != sk &&
142                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
143                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
144                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
145                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
146                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
147                         if (bitmap)
148                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
149                                           bitmap);
150                         else
151                                 return 1;
152                 }
153         return 0;
154 }
155
156 /*
157  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
158  * can insert/delete a socket with local_port == num
159  */
160 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
161                                struct udp_hslot *hslot2,
162                                struct sock *sk,
163                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
164                                                  const struct sock *sk2))
165 {
166         struct sock *sk2;
167         struct hlist_nulls_node *node;
168         int res = 0;
169
170         spin_lock(&hslot2->lock);
171         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
172                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
173                     sk2 != sk &&
174                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
175                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
176                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
177                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
178                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
179                         res = 1;
180                         break;
181                 }
182         spin_unlock(&hslot2->lock);
183         return res;
184 }
185
186 /**
187  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
188  *
189  *  @sk:          socket struct in question
190  *  @snum:        port number to look up
191  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
192  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
193  *                   with NULL address
194  */
195 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
196                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
197                                          const struct sock *sk2),
198                      unsigned int hash2_nulladdr)
199 {
200         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
201         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
202         int    error = 1;
203         struct net *net = sock_net(sk);
204
205         if (!snum) {
206                 int low, high, remaining;
207                 unsigned rand;
208                 unsigned short first, last;
209                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
210
211                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
212                 remaining = (high - low) + 1;
213
214                 rand = net_random();
215                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
216                 /*
217                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
218                  */
219                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
220                 last = first + udptable->mask + 1;
221                 do {
222                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
223                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
224                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
225                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
226                                             saddr_comp, udptable->log);
227
228                         snum = first;
229                         /*
230                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
231                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
232                          * give us randomization and full range coverage.
233                          */
234                         do {
235                                 if (low <= snum && snum <= high &&
236                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
237                                     !inet_is_reserved_local_port(snum))
238                                         goto found;
239                                 snum += rand;
240                         } while (snum != first);
241                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
242                 } while (++first != last);
243                 goto fail;
244         } else {
245                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
246                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
247                 if (hslot->count > 10) {
248                         int exist;
249                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
250
251                         slot2          &= udptable->mask;
252                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
253
254                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
255                         if (hslot->count < hslot2->count)
256                                 goto scan_primary_hash;
257
258                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
259                                                      sk, saddr_comp);
260                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
261                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
262                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
263                                                              sk, saddr_comp);
264                         }
265                         if (exist)
266                                 goto fail_unlock;
267                         else
268                                 goto found;
269                 }
270 scan_primary_hash:
271                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
272                                         saddr_comp, 0))
273                         goto fail_unlock;
274         }
275 found:
276         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
277         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
278         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
279         if (sk_unhashed(sk)) {
280                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
281                 hslot->count++;
282                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
283
284                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
285                 spin_lock(&hslot2->lock);
286                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
287                                          &hslot2->head);
288                 hslot2->count++;
289                 spin_unlock(&hslot2->lock);
290         }
291         error = 0;
292 fail_unlock:
293         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
294 fail:
295         return error;
296 }
297 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
298
299 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
300 {
301         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
302
303         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
304                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
305                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
306 }
307
308 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
309                                        unsigned int port)
310 {
311         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
312 }
313
314 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
315 {
316         unsigned int hash2_nulladdr =
317                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
318         unsigned int hash2_partial =
319                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
320
321         /* precompute partial secondary hash */
322         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
323         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
324 }
325
326 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
327                          unsigned short hnum,
328                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
329 {
330         int score = -1;
331
332         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
333                         !ipv6_only_sock(sk)) {
334                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
335
336                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
337                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
338                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
339                                 return -1;
340                         score += 2;
341                 }
342                 if (inet->inet_daddr) {
343                         if (inet->inet_daddr != saddr)
344                                 return -1;
345                         score += 2;
346                 }
347                 if (inet->inet_dport) {
348                         if (inet->inet_dport != sport)
349                                 return -1;
350                         score += 2;
351                 }
352                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
353                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
354                                 return -1;
355                         score += 2;
356                 }
357         }
358         return score;
359 }
360
361 /*
362  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
363  */
364 #define SCORE2_MAX (1 + 2 + 2 + 2)
365 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
366                                  __be32 saddr, __be16 sport,
367                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
368 {
369         int score = -1;
370
371         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
372                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
373
374                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
375                         return -1;
376                 if (inet->inet_num != hnum)
377                         return -1;
378
379                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
380                 if (inet->inet_daddr) {
381                         if (inet->inet_daddr != saddr)
382                                 return -1;
383                         score += 2;
384                 }
385                 if (inet->inet_dport) {
386                         if (inet->inet_dport != sport)
387                                 return -1;
388                         score += 2;
389                 }
390                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
391                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
392                                 return -1;
393                         score += 2;
394                 }
395         }
396         return score;
397 }
398
399
400 /* called with read_rcu_lock() */
401 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
402                 __be32 saddr, __be16 sport,
403                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
404                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
405 {
406         struct sock *sk, *result;
407         struct hlist_nulls_node *node;
408         int score, badness;
409
410 begin:
411         result = NULL;
412         badness = -1;
413         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
414                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
415                                       daddr, hnum, dif);
416                 if (score > badness) {
417                         result = sk;
418                         badness = score;
419                         if (score == SCORE2_MAX)
420                                 goto exact_match;
421                 }
422         }
423         /*
424          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
425          * not the expected one, we must restart lookup.
426          * We probably met an item that was moved to another chain.
427          */
428         if (get_nulls_value(node) != slot2)
429                 goto begin;
430
431         if (result) {
432 exact_match:
433                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
434                         result = NULL;
435                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
436                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
437                         sock_put(result);
438                         goto begin;
439                 }
440         }
441         return result;
442 }
443
444 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
445  * harder than this. -DaveM
446  */
447 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
448                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
449                 int dif, struct udp_table *udptable)
450 {
451         struct sock *sk, *result;
452         struct hlist_nulls_node *node;
453         unsigned short hnum = ntohs(dport);
454         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
455         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
456         int score, badness;
457
458         rcu_read_lock();
459         if (hslot->count > 10) {
460                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
461                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
462                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
463                 if (hslot->count < hslot2->count)
464                         goto begin;
465
466                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
467                                           daddr, hnum, dif,
468                                           hslot2, slot2);
469                 if (!result) {
470                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
471                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
472                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
473                         if (hslot->count < hslot2->count)
474                                 goto begin;
475
476                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
477                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
478                                                   hslot2, slot2);
479                 }
480                 rcu_read_unlock();
481                 return result;
482         }
483 begin:
484         result = NULL;
485         badness = -1;
486         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
487                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
488                                       daddr, dport, dif);
489                 if (score > badness) {
490                         result = sk;
491                         badness = score;
492                 }
493         }
494         /*
495          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
496          * not the expected one, we must restart lookup.
497          * We probably met an item that was moved to another chain.
498          */
499         if (get_nulls_value(node) != slot)
500                 goto begin;
501
502         if (result) {
503                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
504                         result = NULL;
505                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
506                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
507                         sock_put(result);
508                         goto begin;
509                 }
510         }
511         rcu_read_unlock();
512         return result;
513 }
514
515 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
516                                                  __be16 sport, __be16 dport,
517                                                  struct udp_table *udptable)
518 {
519         struct sock *sk;
520         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
521
522         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
523                 return sk;
524         else
525                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
526                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
527                                          udptable);
528 }
529
530 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
531                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
532 {
533         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
534 }
535 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
536
537 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
538                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
539                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
540                                              int dif)
541 {
542         struct hlist_nulls_node *node;
543         struct sock *s = sk;
544         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
545
546         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
547                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
548
549                 if (!net_eq(sock_net(s), net) ||
550                     udp_sk(s)->udp_port_hash != hnum ||
551                     (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
552                     (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
553                     (inet->inet_rcv_saddr &&
554                      inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
555                     ipv6_only_sock(s) ||
556                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
557                         continue;
558                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
559                         continue;
560                 goto found;
561         }
562         s = NULL;
563 found:
564         return s;
565 }
566
567 /*
568  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
569  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
570  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
571  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
572  * Header points to the ip header of the error packet. We move
573  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
574  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
575  * to find the appropriate port.
576  */
577
578 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
579 {
580         struct inet_sock *inet;
581         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
582         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
583         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
584         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
585         struct sock *sk;
586         int harderr;
587         int err;
588         struct net *net = dev_net(skb->dev);
589
590         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
591                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
592         if (sk == NULL) {
593                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
594                 return; /* No socket for error */
595         }
596
597         err = 0;
598         harderr = 0;
599         inet = inet_sk(sk);
600
601         switch (type) {
602         default:
603         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
604                 err = EHOSTUNREACH;
605                 break;
606         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
607                 goto out;
608         case ICMP_PARAMETERPROB:
609                 err = EPROTO;
610                 harderr = 1;
611                 break;
612         case ICMP_DEST_UNREACH:
613                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
614                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
615                                 err = EMSGSIZE;
616                                 harderr = 1;
617                                 break;
618                         }
619                         goto out;
620                 }
621                 err = EHOSTUNREACH;
622                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
623                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
624                         err = icmp_err_convert[code].errno;
625                 }
626                 break;
627         }
628
629         /*
630          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
631          *      4.1.3.3.
632          */
633         if (!inet->recverr) {
634                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
635                         goto out;
636         } else
637                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
638
639         sk->sk_err = err;
640         sk->sk_error_report(sk);
641 out:
642         sock_put(sk);
643 }
644
645 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
646 {
647         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
648 }
649
650 /*
651  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
652  */
653 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
654 {
655         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
656
657         if (up->pending) {
658                 up->len = 0;
659                 up->pending = 0;
660                 ip_flush_pending_frames(sk);
661         }
662 }
663 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
664
665 /**
666  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
667  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
668  *              (checksum field must be zeroed out)
669  *      @src:   source IP address
670  *      @dst:   destination IP address
671  */
672 static void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
673 {
674         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
675         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
676         int offset = skb_transport_offset(skb);
677         int len = skb->len - offset;
678         int hlen = len;
679         __wsum csum = 0;
680
681         if (!frags) {
682                 /*
683                  * Only one fragment on the socket.
684                  */
685                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
686                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
687                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
688                                                IPPROTO_UDP, 0);
689         } else {
690                 /*
691                  * HW-checksum won't work as there are two or more
692                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
693                  * should be together
694                  */
695                 do {
696                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
697                         hlen -= frags->len;
698                 } while ((frags = frags->next));
699
700                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
701                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
702
703                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
704                 if (uh->check == 0)
705                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
706         }
707 }
708
709 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, __be32 daddr, __be32 dport)
710 {
711         struct sock *sk = skb->sk;
712         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
713         struct udphdr *uh;
714         struct rtable *rt = (struct rtable *)skb_dst(skb);
715         int err = 0;
716         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
717         int offset = skb_transport_offset(skb);
718         int len = skb->len - offset;
719         __wsum csum = 0;
720
721         /*
722          * Create a UDP header
723          */
724         uh = udp_hdr(skb);
725         uh->source = inet->inet_sport;
726         uh->dest = dport;
727         uh->len = htons(len);
728         uh->check = 0;
729
730         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
731                 csum = udplite_csum(skb);
732
733         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
734
735                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
736                 goto send;
737
738         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
739
740                 udp4_hwcsum(skb, rt->rt_src, daddr);
741                 goto send;
742
743         } else
744                 csum = udp_csum(skb);
745
746         /* add protocol-dependent pseudo-header */
747         uh->check = csum_tcpudp_magic(rt->rt_src, daddr, len,
748                                       sk->sk_protocol, csum);
749         if (uh->check == 0)
750                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
751
752 send:
753         err = ip_send_skb(skb);
754         if (err) {
755                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
756                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
757                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
758                         err = 0;
759                 }
760         } else
761                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
762                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
763         return err;
764 }
765
766 /*
767  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
768  */
769 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
770 {
771         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
772         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
773         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
774         struct sk_buff *skb;
775         int err = 0;
776
777         skb = ip_finish_skb(sk);
778         if (!skb)
779                 goto out;
780
781         err = udp_send_skb(skb, fl4->daddr, fl4->fl4_dport);
782
783 out:
784         up->len = 0;
785         up->pending = 0;
786         return err;
787 }
788
789 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
790                 size_t len)
791 {
792         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
793         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
794         struct flowi4 *fl4;
795         int ulen = len;
796         struct ipcm_cookie ipc;
797         struct rtable *rt = NULL;
798         int free = 0;
799         int connected = 0;
800         __be32 daddr, faddr, saddr;
801         __be16 dport;
802         u8  tos;
803         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
804         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
805         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
806         struct sk_buff *skb;
807
808         if (len > 0xFFFF)
809                 return -EMSGSIZE;
810
811         /*
812          *      Check the flags.
813          */
814
815         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
816                 return -EOPNOTSUPP;
817
818         ipc.opt = NULL;
819         ipc.tx_flags = 0;
820
821         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
822
823         if (up->pending) {
824                 /*
825                  * There are pending frames.
826                  * The socket lock must be held while it's corked.
827                  */
828                 lock_sock(sk);
829                 if (likely(up->pending)) {
830                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
831                                 release_sock(sk);
832                                 return -EINVAL;
833                         }
834                         goto do_append_data;
835                 }
836                 release_sock(sk);
837         }
838         ulen += sizeof(struct udphdr);
839
840         /*
841          *      Get and verify the address.
842          */
843         if (msg->msg_name) {
844                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
845                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
846                         return -EINVAL;
847                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
848                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
849                                 return -EAFNOSUPPORT;
850                 }
851
852                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
853                 dport = usin->sin_port;
854                 if (dport == 0)
855                         return -EINVAL;
856         } else {
857                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
858                         return -EDESTADDRREQ;
859                 daddr = inet->inet_daddr;
860                 dport = inet->inet_dport;
861                 /* Open fast path for connected socket.
862                    Route will not be used, if at least one option is set.
863                  */
864                 connected = 1;
865         }
866         ipc.addr = inet->inet_saddr;
867
868         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
869         err = sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
870         if (err)
871                 return err;
872         if (msg->msg_controllen) {
873                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
874                 if (err)
875                         return err;
876                 if (ipc.opt)
877                         free = 1;
878                 connected = 0;
879         }
880         if (!ipc.opt)
881                 ipc.opt = inet->opt;
882
883         saddr = ipc.addr;
884         ipc.addr = faddr = daddr;
885
886         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
887                 if (!daddr)
888                         return -EINVAL;
889                 faddr = ipc.opt->faddr;
890                 connected = 0;
891         }
892         tos = RT_TOS(inet->tos);
893         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
894             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
895             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
896                 tos |= RTO_ONLINK;
897                 connected = 0;
898         }
899
900         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
901                 if (!ipc.oif)
902                         ipc.oif = inet->mc_index;
903                 if (!saddr)
904                         saddr = inet->mc_addr;
905                 connected = 0;
906         }
907
908         if (connected)
909                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
910
911         if (rt == NULL) {
912                 struct flowi4 fl4;
913                 struct net *net = sock_net(sk);
914
915                 flowi4_init_output(&fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
916                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
917                                    inet_sk_flowi_flags(sk)|FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP,
918                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
919
920                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(&fl4));
921                 rt = ip_route_output_flow(net, &fl4, sk);
922                 if (IS_ERR(rt)) {
923                         err = PTR_ERR(rt);
924                         rt = NULL;
925                         if (err == -ENETUNREACH)
926                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
927                         goto out;
928                 }
929
930                 err = -EACCES;
931                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
932                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
933                         goto out;
934                 if (connected)
935                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
936         }
937
938         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
939                 goto do_confirm;
940 back_from_confirm:
941
942         saddr = rt->rt_src;
943         if (!ipc.addr)
944                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
945
946         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
947         if (!corkreq) {
948                 skb = ip_make_skb(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
949                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
950                                   msg->msg_flags);
951                 err = PTR_ERR(skb);
952                 if (skb && !IS_ERR(skb))
953                         err = udp_send_skb(skb, daddr, dport);
954                 goto out;
955         }
956
957         lock_sock(sk);
958         if (unlikely(up->pending)) {
959                 /* The socket is already corked while preparing it. */
960                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
961                 release_sock(sk);
962
963                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
964                 err = -EINVAL;
965                 goto out;
966         }
967         /*
968          *      Now cork the socket to pend data.
969          */
970         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
971         fl4->daddr = daddr;
972         fl4->saddr = saddr;
973         fl4->fl4_dport = dport;
974         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
975         up->pending = AF_INET;
976
977 do_append_data:
978         up->len += ulen;
979         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
980                         sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
981                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
982         if (err)
983                 udp_flush_pending_frames(sk);
984         else if (!corkreq)
985                 err = udp_push_pending_frames(sk);
986         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
987                 up->pending = 0;
988         release_sock(sk);
989
990 out:
991         ip_rt_put(rt);
992         if (free)
993                 kfree(ipc.opt);
994         if (!err)
995                 return len;
996         /*
997          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
998          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
999          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1000          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1001          * seems like overkill.
1002          */
1003         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1004                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1005                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1006         }
1007         return err;
1008
1009 do_confirm:
1010         dst_confirm(&rt->dst);
1011         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1012                 goto back_from_confirm;
1013         err = 0;
1014         goto out;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1017
1018 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1019                  size_t size, int flags)
1020 {
1021         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1022         int ret;
1023
1024         if (!up->pending) {
1025                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1026
1027                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1028                  * sendpage interface can't pass.
1029                  * This will succeed only when the socket is connected.
1030                  */
1031                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1032                 if (ret < 0)
1033                         return ret;
1034         }
1035
1036         lock_sock(sk);
1037
1038         if (unlikely(!up->pending)) {
1039                 release_sock(sk);
1040
1041                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
1042                 return -EINVAL;
1043         }
1044
1045         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
1046         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1047                 release_sock(sk);
1048                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1049                                         size, flags);
1050         }
1051         if (ret < 0) {
1052                 udp_flush_pending_frames(sk);
1053                 goto out;
1054         }
1055
1056         up->len += size;
1057         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1058                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1059         if (!ret)
1060                 ret = size;
1061 out:
1062         release_sock(sk);
1063         return ret;
1064 }
1065
1066
1067 /**
1068  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1069  *      @sk: socket
1070  *
1071  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1072  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1073  */
1074 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1075 {
1076         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1077         struct sk_buff *skb;
1078         unsigned int res;
1079
1080         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1081
1082         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1083         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1084                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1085                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1086                                  IS_UDPLITE(sk));
1087                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1088                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1089                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1090         }
1091         res = skb ? skb->len : 0;
1092         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1093
1094         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1095                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1096
1097                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1098                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1099                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1100         }
1101         return res;
1102 }
1103
1104 /*
1105  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1106  */
1107
1108 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1109 {
1110         switch (cmd) {
1111         case SIOCOUTQ:
1112         {
1113                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1114
1115                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1116         }
1117
1118         case SIOCINQ:
1119         {
1120                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1121
1122                 if (amount)
1123                         /*
1124                          * We will only return the amount
1125                          * of this packet since that is all
1126                          * that will be read.
1127                          */
1128                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1129
1130                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1131         }
1132
1133         default:
1134                 return -ENOIOCTLCMD;
1135         }
1136
1137         return 0;
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1140
1141 /*
1142  *      This should be easy, if there is something there we
1143  *      return it, otherwise we block.
1144  */
1145
1146 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1147                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1148 {
1149         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1150         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
1151         struct sk_buff *skb;
1152         unsigned int ulen;
1153         int peeked;
1154         int err;
1155         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1156         bool slow;
1157
1158         /*
1159          *      Check any passed addresses
1160          */
1161         if (addr_len)
1162                 *addr_len = sizeof(*sin);
1163
1164         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1165                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
1166
1167 try_again:
1168         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1169                                   &peeked, &err);
1170         if (!skb)
1171                 goto out;
1172
1173         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1174         if (len > ulen)
1175                 len = ulen;
1176         else if (len < ulen)
1177                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1178
1179         /*
1180          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1181          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1182          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1183          */
1184
1185         if (len < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1186                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1187                         goto csum_copy_err;
1188         }
1189
1190         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1191                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1192                                               msg->msg_iov, len);
1193         else {
1194                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1195                                                        sizeof(struct udphdr),
1196                                                        msg->msg_iov);
1197
1198                 if (err == -EINVAL)
1199                         goto csum_copy_err;
1200         }
1201
1202         if (err)
1203                 goto out_free;
1204
1205         if (!peeked)
1206                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1207                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1208
1209         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1210
1211         /* Copy the address. */
1212         if (sin) {
1213                 sin->sin_family = AF_INET;
1214                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1215                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1216                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1217         }
1218         if (inet->cmsg_flags)
1219                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1220
1221         err = len;
1222         if (flags & MSG_TRUNC)
1223                 err = ulen;
1224
1225 out_free:
1226         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1227 out:
1228         return err;
1229
1230 csum_copy_err:
1231         slow = lock_sock_fast(sk);
1232         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
1233                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1234         unlock_sock_fast(sk, slow);
1235
1236         if (noblock)
1237                 return -EAGAIN;
1238         goto try_again;
1239 }
1240
1241
1242 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1243 {
1244         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1245         /*
1246          *      1003.1g - break association.
1247          */
1248
1249         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1250         inet->inet_daddr = 0;
1251         inet->inet_dport = 0;
1252         sock_rps_save_rxhash(sk, 0);
1253         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1254         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1255                 inet_reset_saddr(sk);
1256
1257         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1258                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1259                 inet->inet_sport = 0;
1260         }
1261         sk_dst_reset(sk);
1262         return 0;
1263 }
1264 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1265
1266 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1267 {
1268         if (sk_hashed(sk)) {
1269                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1270                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1271
1272                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1273                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1274                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1275
1276                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1277                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1278                         hslot->count--;
1279                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1280                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1281
1282                         spin_lock(&hslot2->lock);
1283                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1284                         hslot2->count--;
1285                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1286                 }
1287                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1288         }
1289 }
1290 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1291
1292 /*
1293  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1294  */
1295 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1296 {
1297         if (sk_hashed(sk)) {
1298                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1299                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1300
1301                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1302                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1303                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1304                 if (hslot2 != nhslot2) {
1305                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1306                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1307                         /* we must lock primary chain too */
1308                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1309
1310                         spin_lock(&hslot2->lock);
1311                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1312                         hslot2->count--;
1313                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1314
1315                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1316                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1317                                                  &nhslot2->head);
1318                         nhslot2->count++;
1319                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1320
1321                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1322                 }
1323         }
1324 }
1325 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1326
1327 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1328 {
1329         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1330                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1331                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1332         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1333 }
1334
1335 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1336 {
1337         int rc;
1338
1339         if (inet_sk(sk)->inet_daddr)
1340                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb->rxhash);
1341
1342         rc = ip_queue_rcv_skb(sk, skb);
1343         if (rc < 0) {
1344                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1345
1346                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1347                 if (rc == -ENOMEM)
1348                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1349                                          is_udplite);
1350                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1351                 kfree_skb(skb);
1352                 return -1;
1353         }
1354
1355         return 0;
1356
1357 }
1358
1359 /* returns:
1360  *  -1: error
1361  *   0: success
1362  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1363  *
1364  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1365  * have either been requeued or freed.
1366  */
1367 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1368 {
1369         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1370         int rc;
1371         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1372
1373         /*
1374          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1375          */
1376         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1377                 goto drop;
1378         nf_reset(skb);
1379
1380         if (up->encap_type) {
1381                 /*
1382                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1383                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1384                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1385                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1386                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1387                  *    handler or was discarded by it.
1388                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1389                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1390                  */
1391
1392                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1393                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
1394                     up->encap_rcv != NULL) {
1395                         int ret;
1396
1397                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
1398                         if (ret <= 0) {
1399                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1400                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1401                                                  is_udplite);
1402                                 return -ret;
1403                         }
1404                 }
1405
1406                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1407         }
1408
1409         /*
1410          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1411          */
1412         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1413
1414                 /*
1415                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1416                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1417                  * on the application settings, not on the functioning of the
1418                  * protocol stack as such.
1419                  *
1420                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1421                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1422                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1423                  * provided by the application."
1424                  */
1425                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1426                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1427                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1428                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1429                         goto drop;
1430                 }
1431                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1432                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1433                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1434                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1435                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1436                  */
1437                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1438                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1439                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1440                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1441                         goto drop;
1442                 }
1443         }
1444
1445         if (rcu_dereference_raw(sk->sk_filter)) {
1446                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1447                         goto drop;
1448         }
1449
1450
1451         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb))
1452                 goto drop;
1453
1454         rc = 0;
1455
1456         bh_lock_sock(sk);
1457         if (!sock_owned_by_user(sk))
1458                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1459         else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
1460                 bh_unlock_sock(sk);
1461                 goto drop;
1462         }
1463         bh_unlock_sock(sk);
1464
1465         return rc;
1466
1467 drop:
1468         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1469         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1470         kfree_skb(skb);
1471         return -1;
1472 }
1473
1474
1475 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1476                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1477 {
1478         unsigned int i;
1479         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1480         struct sock *sk;
1481
1482         for (i = 0; i < count; i++) {
1483                 sk = stack[i];
1484                 if (likely(skb1 == NULL))
1485                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1486
1487                 if (!skb1) {
1488                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1489                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1490                                          IS_UDPLITE(sk));
1491                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1492                                          IS_UDPLITE(sk));
1493                 }
1494
1495                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1496                         skb1 = NULL;
1497         }
1498         if (unlikely(skb1))
1499                 kfree_skb(skb1);
1500 }
1501
1502 /*
1503  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1504  *
1505  *      Note: called only from the BH handler context.
1506  */
1507 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1508                                     struct udphdr  *uh,
1509                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1510                                     struct udp_table *udptable)
1511 {
1512         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1513         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1514         int dif;
1515         unsigned int i, count = 0;
1516
1517         spin_lock(&hslot->lock);
1518         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1519         dif = skb->dev->ifindex;
1520         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1521         while (sk) {
1522                 stack[count++] = sk;
1523                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1524                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1525                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1526                         if (!sk)
1527                                 break;
1528                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1529                         count = 0;
1530                 }
1531         }
1532         /*
1533          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1534          */
1535         for (i = 0; i < count; i++)
1536                 sock_hold(stack[i]);
1537
1538         spin_unlock(&hslot->lock);
1539
1540         /*
1541          * do the slow work with no lock held
1542          */
1543         if (count) {
1544                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1545
1546                 for (i = 0; i < count; i++)
1547                         sock_put(stack[i]);
1548         } else {
1549                 kfree_skb(skb);
1550         }
1551         return 0;
1552 }
1553
1554 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1555  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1556  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1557  * including udp header and folding it to skb->csum.
1558  */
1559 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1560                                  int proto)
1561 {
1562         const struct iphdr *iph;
1563         int err;
1564
1565         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1566         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1567
1568         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1569                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1570                 if (err)
1571                         return err;
1572         }
1573
1574         iph = ip_hdr(skb);
1575         if (uh->check == 0) {
1576                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1577         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1578                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1579                                       proto, skb->csum))
1580                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1581         }
1582         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1583                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1584                                                skb->len, proto, 0);
1585         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1586          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1587          */
1588
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 /*
1593  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1594  */
1595
1596 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1597                    int proto)
1598 {
1599         struct sock *sk;
1600         struct udphdr *uh;
1601         unsigned short ulen;
1602         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1603         __be32 saddr, daddr;
1604         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1605
1606         /*
1607          *  Validate the packet.
1608          */
1609         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1610                 goto drop;              /* No space for header. */
1611
1612         uh   = udp_hdr(skb);
1613         ulen = ntohs(uh->len);
1614         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1615         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1616
1617         if (ulen > skb->len)
1618                 goto short_packet;
1619
1620         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1621                 /* UDP validates ulen. */
1622                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1623                         goto short_packet;
1624                 uh = udp_hdr(skb);
1625         }
1626
1627         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1628                 goto csum_error;
1629
1630         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1631                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1632                                 saddr, daddr, udptable);
1633
1634         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1635
1636         if (sk != NULL) {
1637                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1638                 sock_put(sk);
1639
1640                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1641                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1642                  */
1643                 if (ret > 0)
1644                         return -ret;
1645                 return 0;
1646         }
1647
1648         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1649                 goto drop;
1650         nf_reset(skb);
1651
1652         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1653         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1654                 goto csum_error;
1655
1656         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1657         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1658
1659         /*
1660          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1661          * don't wanna listen.  Ignore it.
1662          */
1663         kfree_skb(skb);
1664         return 0;
1665
1666 short_packet:
1667         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1668                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1669                        &saddr,
1670                        ntohs(uh->source),
1671                        ulen,
1672                        skb->len,
1673                        &daddr,
1674                        ntohs(uh->dest));
1675         goto drop;
1676
1677 csum_error:
1678         /*
1679          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1680          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1681          */
1682         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1683                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1684                        &saddr,
1685                        ntohs(uh->source),
1686                        &daddr,
1687                        ntohs(uh->dest),
1688                        ulen);
1689 drop:
1690         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1691         kfree_skb(skb);
1692         return 0;
1693 }
1694
1695 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1696 {
1697         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1698 }
1699
1700 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1701 {
1702         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1703         udp_flush_pending_frames(sk);
1704         unlock_sock_fast(sk, slow);
1705 }
1706
1707 /*
1708  *      Socket option code for UDP
1709  */
1710 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1711                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1712                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1713 {
1714         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1715         int val;
1716         int err = 0;
1717         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1718
1719         if (optlen < sizeof(int))
1720                 return -EINVAL;
1721
1722         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1723                 return -EFAULT;
1724
1725         switch (optname) {
1726         case UDP_CORK:
1727                 if (val != 0) {
1728                         up->corkflag = 1;
1729                 } else {
1730                         up->corkflag = 0;
1731                         lock_sock(sk);
1732                         (*push_pending_frames)(sk);
1733                         release_sock(sk);
1734                 }
1735                 break;
1736
1737         case UDP_ENCAP:
1738                 switch (val) {
1739                 case 0:
1740                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1741                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1742                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1743                         /* FALLTHROUGH */
1744                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1745                         up->encap_type = val;
1746                         break;
1747                 default:
1748                         err = -ENOPROTOOPT;
1749                         break;
1750                 }
1751                 break;
1752
1753         /*
1754          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1755          */
1756         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1757          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1758         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1759                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1760                         return -ENOPROTOOPT;
1761                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1762                         val = 8;
1763                 else if (val > USHRT_MAX)
1764                         val = USHRT_MAX;
1765                 up->pcslen = val;
1766                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1767                 break;
1768
1769         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1770          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1771          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1772         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1773                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1774                         return -ENOPROTOOPT;
1775                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1776                         val = 8;
1777                 else if (val > USHRT_MAX)
1778                         val = USHRT_MAX;
1779                 up->pcrlen = val;
1780                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1781                 break;
1782
1783         default:
1784                 err = -ENOPROTOOPT;
1785                 break;
1786         }
1787
1788         return err;
1789 }
1790 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1791
1792 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1793                    char __user *optval, unsigned int optlen)
1794 {
1795         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1796                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1797                                           udp_push_pending_frames);
1798         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1799 }
1800
1801 #ifdef CONFIG_COMPAT
1802 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1803                           char __user *optval, unsigned int optlen)
1804 {
1805         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1806                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1807                                           udp_push_pending_frames);
1808         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1809 }
1810 #endif
1811
1812 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1813                        char __user *optval, int __user *optlen)
1814 {
1815         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1816         int val, len;
1817
1818         if (get_user(len, optlen))
1819                 return -EFAULT;
1820
1821         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1822
1823         if (len < 0)
1824                 return -EINVAL;
1825
1826         switch (optname) {
1827         case UDP_CORK:
1828                 val = up->corkflag;
1829                 break;
1830
1831         case UDP_ENCAP:
1832                 val = up->encap_type;
1833                 break;
1834
1835         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1836          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1837         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1838                 val = up->pcslen;
1839                 break;
1840
1841         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1842                 val = up->pcrlen;
1843                 break;
1844
1845         default:
1846                 return -ENOPROTOOPT;
1847         }
1848
1849         if (put_user(len, optlen))
1850                 return -EFAULT;
1851         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1852                 return -EFAULT;
1853         return 0;
1854 }
1855 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1856
1857 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1858                    char __user *optval, int __user *optlen)
1859 {
1860         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1861                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1862         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1863 }
1864
1865 #ifdef CONFIG_COMPAT
1866 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1867                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1868 {
1869         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1870                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1871         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1872 }
1873 #endif
1874 /**
1875  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1876  *      @file - file struct
1877  *      @sock - socket
1878  *      @wait - poll table
1879  *
1880  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1881  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1882  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1883  *      then it could get return from select indicating data available
1884  *      but then block when reading it. Add special case code
1885  *      to work around these arguably broken applications.
1886  */
1887 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1888 {
1889         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1890         struct sock *sk = sock->sk;
1891
1892         /* Check for false positives due to checksum errors */
1893         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1894             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
1895                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1896
1897         return mask;
1898
1899 }
1900 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1901
1902 struct proto udp_prot = {
1903         .name              = "UDP",
1904         .owner             = THIS_MODULE,
1905         .close             = udp_lib_close,
1906         .connect           = ip4_datagram_connect,
1907         .disconnect        = udp_disconnect,
1908         .ioctl             = udp_ioctl,
1909         .destroy           = udp_destroy_sock,
1910         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1911         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1912         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1913         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1914         .sendpage          = udp_sendpage,
1915         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1916         .hash              = udp_lib_hash,
1917         .unhash            = udp_lib_unhash,
1918         .rehash            = udp_v4_rehash,
1919         .get_port          = udp_v4_get_port,
1920         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1921         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1922         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1923         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1924         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1925         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1926         .h.udp_table       = &udp_table,
1927 #ifdef CONFIG_COMPAT
1928         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1929         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1930 #endif
1931         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
1932 };
1933 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1934
1935 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1936 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1937
1938 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1939 {
1940         struct sock *sk;
1941         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1942         struct net *net = seq_file_net(seq);
1943
1944         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
1945              ++state->bucket) {
1946                 struct hlist_nulls_node *node;
1947                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1948
1949                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
1950                         continue;
1951
1952                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1953                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1954                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1955                                 continue;
1956                         if (sk->sk_family == state->family)
1957                                 goto found;
1958                 }
1959                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1960         }
1961         sk = NULL;
1962 found:
1963         return sk;
1964 }
1965
1966 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1967 {
1968         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1969         struct net *net = seq_file_net(seq);
1970
1971         do {
1972                 sk = sk_nulls_next(sk);
1973         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1974
1975         if (!sk) {
1976                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1977                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1978                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
1979         }
1980         return sk;
1981 }
1982
1983 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1984 {
1985         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
1986
1987         if (sk)
1988                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1989                         --pos;
1990         return pos ? NULL : sk;
1991 }
1992
1993 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1994 {
1995         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1996         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
1997
1998         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1999 }
2000
2001 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2002 {
2003         struct sock *sk;
2004
2005         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2006                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2007         else
2008                 sk = udp_get_next(seq, v);
2009
2010         ++*pos;
2011         return sk;
2012 }
2013
2014 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2015 {
2016         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2017
2018         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2019                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2020 }
2021
2022 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2023 {
2024         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
2025         struct udp_iter_state *s;
2026         int err;
2027
2028         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2029                            sizeof(struct udp_iter_state));
2030         if (err < 0)
2031                 return err;
2032
2033         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2034         s->family               = afinfo->family;
2035         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2036         return err;
2037 }
2038
2039 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2040 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2041 {
2042         struct proc_dir_entry *p;
2043         int rc = 0;
2044
2045         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
2046         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
2047         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
2048         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
2049
2050         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2051         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2052         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2053
2054         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2055                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
2056         if (!p)
2057                 rc = -ENOMEM;
2058         return rc;
2059 }
2060 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2061
2062 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2063 {
2064         proc_net_remove(net, afinfo->name);
2065 }
2066 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2067
2068 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2069 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2070                 int bucket, int *len)
2071 {
2072         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2073         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2074         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2075         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2076         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2077
2078         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2079                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
2080                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2081                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2082                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2083                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
2084                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2085                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
2086 }
2087
2088 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2089 {
2090         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2091                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
2092                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2093                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2094                            "inode ref pointer drops");
2095         else {
2096                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2097                 int len;
2098
2099                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
2100                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len, "");
2101         }
2102         return 0;
2103 }
2104
2105 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2106 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2107         .name           = "udp",
2108         .family         = AF_INET,
2109         .udp_table      = &udp_table,
2110         .seq_fops       = {
2111                 .owner  =       THIS_MODULE,
2112         },
2113         .seq_ops        = {
2114                 .show           = udp4_seq_show,
2115         },
2116 };
2117
2118 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2119 {
2120         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2121 }
2122
2123 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2124 {
2125         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2126 }
2127
2128 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2129         .init = udp4_proc_init_net,
2130         .exit = udp4_proc_exit_net,
2131 };
2132
2133 int __init udp4_proc_init(void)
2134 {
2135         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2136 }
2137
2138 void udp4_proc_exit(void)
2139 {
2140         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2141 }
2142 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2143
2144 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2145 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2146 {
2147         if (!str)
2148                 return 0;
2149         uhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
2150         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2151                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2152         return 1;
2153 }
2154 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2155
2156 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2157 {
2158         unsigned int i;
2159
2160         if (!CONFIG_BASE_SMALL)
2161                 table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2162                         2 * sizeof(struct udp_hslot),
2163                         uhash_entries,
2164                         21, /* one slot per 2 MB */
2165                         0,
2166                         &table->log,
2167                         &table->mask,
2168                         64 * 1024);
2169         /*
2170          * Make sure hash table has the minimum size
2171          */
2172         if (CONFIG_BASE_SMALL || table->mask < UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1) {
2173                 table->hash = kmalloc(UDP_HTABLE_SIZE_MIN *
2174                                       2 * sizeof(struct udp_hslot), GFP_KERNEL);
2175                 if (!table->hash)
2176                         panic(name);
2177                 table->log = ilog2(UDP_HTABLE_SIZE_MIN);
2178                 table->mask = UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1;
2179         }
2180         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2181         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2182                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2183                 table->hash[i].count = 0;
2184                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2185         }
2186         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2187                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2188                 table->hash2[i].count = 0;
2189                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2190         }
2191 }
2192
2193 void __init udp_init(void)
2194 {
2195         unsigned long nr_pages, limit;
2196
2197         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2198         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
2199          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
2200          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
2201          */
2202         nr_pages = totalram_pages - totalhigh_pages;
2203         limit = min(nr_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
2204         limit = (limit * (nr_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
2205         limit = max(limit, 128UL);
2206         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2207         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2208         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2209
2210         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2211         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2212 }
2213
2214 int udp4_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
2215 {
2216         const struct iphdr *iph;
2217         struct udphdr *uh;
2218
2219         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
2220                 return -EINVAL;
2221
2222         iph = ip_hdr(skb);
2223         uh = udp_hdr(skb);
2224
2225         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
2226                                        IPPROTO_UDP, 0);
2227         skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
2228         skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
2229         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2230         return 0;
2231 }
2232
2233 struct sk_buff *udp4_ufo_fragment(struct sk_buff *skb, u32 features)
2234 {
2235         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2236         unsigned int mss;
2237         int offset;
2238         __wsum csum;
2239
2240         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2241         if (unlikely(skb->len <= mss))
2242                 goto out;
2243
2244         if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
2245                 /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
2246                 int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
2247
2248                 if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
2249                              !(type & (SKB_GSO_UDP))))
2250                         goto out;
2251
2252                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
2253
2254                 segs = NULL;
2255                 goto out;
2256         }
2257
2258         /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
2259          * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
2260          */
2261         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2262         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2263         offset += skb->csum_offset;
2264         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2265         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2266
2267         /* Fragment the skb. IP headers of the fragments are updated in
2268          * inet_gso_segment()
2269          */
2270         segs = skb_segment(skb, features);
2271 out:
2272         return segs;
2273 }
2274