]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/icmp.c
inet: Minimize use of cached route inetpeer.
[karo-tx-linux.git] / net / ipv4 / icmp.c
1 /*
2  *      NET3:   Implementation of the ICMP protocol layer.
3  *
4  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *
6  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
7  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
8  *      as published by the Free Software Foundation; either version
9  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  *      Some of the function names and the icmp unreach table for this
12  *      module were derived from [icmp.c 1.0.11 06/02/93] by
13  *      Ross Biro, Fred N. van Kempen, Mark Evans, Alan Cox, Gerhard Koerting.
14  *      Other than that this module is a complete rewrite.
15  *
16  *      Fixes:
17  *      Clemens Fruhwirth       :       introduce global icmp rate limiting
18  *                                      with icmp type masking ability instead
19  *                                      of broken per type icmp timeouts.
20  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
21  *              Alan Cox        :       Multicast ping reply as self.
22  *              Alan Cox        :       Fix atomicity lockup in ip_build_xmit
23  *                                      call.
24  *              Alan Cox        :       Added 216,128 byte paths to the MTU
25  *                                      code.
26  *              Martin Mares    :       RFC1812 checks.
27  *              Martin Mares    :       Can be configured to follow redirects
28  *                                      if acting as a router _without_ a
29  *                                      routing protocol (RFC 1812).
30  *              Martin Mares    :       Echo requests may be configured to
31  *                                      be ignored (RFC 1812).
32  *              Martin Mares    :       Limitation of ICMP error message
33  *                                      transmit rate (RFC 1812).
34  *              Martin Mares    :       TOS and Precedence set correctly
35  *                                      (RFC 1812).
36  *              Martin Mares    :       Now copying as much data from the
37  *                                      original packet as we can without
38  *                                      exceeding 576 bytes (RFC 1812).
39  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
40  *              Keith Owens     :       RFC1191 correction for 4.2BSD based
41  *                                      path MTU bug.
42  *              Thomas Quinot   :       ICMP Dest Unreach codes up to 15 are
43  *                                      valid (RFC 1812).
44  *              Andi Kleen      :       Check all packet lengths properly
45  *                                      and moved all kfree_skb() up to
46  *                                      icmp_rcv.
47  *              Andi Kleen      :       Move the rate limit bookkeeping
48  *                                      into the dest entry and use a token
49  *                                      bucket filter (thanks to ANK). Make
50  *                                      the rates sysctl configurable.
51  *              Yu Tianli       :       Fixed two ugly bugs in icmp_send
52  *                                      - IP option length was accounted wrongly
53  *                                      - ICMP header length was not accounted
54  *                                        at all.
55  *              Tristan Greaves :       Added sysctl option to ignore bogus
56  *                                      broadcast responses from broken routers.
57  *
58  * To Fix:
59  *
60  *      - Should use skb_pull() instead of all the manual checking.
61  *        This would also greatly simply some upper layer error handlers. --AK
62  *
63  */
64
65 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
66
67 #include <linux/module.h>
68 #include <linux/types.h>
69 #include <linux/jiffies.h>
70 #include <linux/kernel.h>
71 #include <linux/fcntl.h>
72 #include <linux/socket.h>
73 #include <linux/in.h>
74 #include <linux/inet.h>
75 #include <linux/inetdevice.h>
76 #include <linux/netdevice.h>
77 #include <linux/string.h>
78 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
79 #include <linux/slab.h>
80 #include <net/snmp.h>
81 #include <net/ip.h>
82 #include <net/route.h>
83 #include <net/protocol.h>
84 #include <net/icmp.h>
85 #include <net/tcp.h>
86 #include <net/udp.h>
87 #include <net/raw.h>
88 #include <net/ping.h>
89 #include <linux/skbuff.h>
90 #include <net/sock.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/timer.h>
93 #include <linux/init.h>
94 #include <asm/uaccess.h>
95 #include <net/checksum.h>
96 #include <net/xfrm.h>
97 #include <net/inet_common.h>
98 #include <net/ip_fib.h>
99
100 /*
101  *      Build xmit assembly blocks
102  */
103
104 struct icmp_bxm {
105         struct sk_buff *skb;
106         int offset;
107         int data_len;
108
109         struct {
110                 struct icmphdr icmph;
111                 __be32         times[3];
112         } data;
113         int head_len;
114         struct ip_options_data replyopts;
115 };
116
117 /* An array of errno for error messages from dest unreach. */
118 /* RFC 1122: 3.2.2.1 States that NET_UNREACH, HOST_UNREACH and SR_FAILED MUST be considered 'transient errs'. */
119
120 const struct icmp_err icmp_err_convert[] = {
121         {
122                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNREACH */
123                 .fatal = 0,
124         },
125         {
126                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_UNREACH */
127                 .fatal = 0,
128         },
129         {
130                 .errno = ENOPROTOOPT    /* ICMP_PROT_UNREACH */,
131                 .fatal = 1,
132         },
133         {
134                 .errno = ECONNREFUSED,  /* ICMP_PORT_UNREACH */
135                 .fatal = 1,
136         },
137         {
138                 .errno = EMSGSIZE,      /* ICMP_FRAG_NEEDED */
139                 .fatal = 0,
140         },
141         {
142                 .errno = EOPNOTSUPP,    /* ICMP_SR_FAILED */
143                 .fatal = 0,
144         },
145         {
146                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNKNOWN */
147                 .fatal = 1,
148         },
149         {
150                 .errno = EHOSTDOWN,     /* ICMP_HOST_UNKNOWN */
151                 .fatal = 1,
152         },
153         {
154                 .errno = ENONET,        /* ICMP_HOST_ISOLATED */
155                 .fatal = 1,
156         },
157         {
158                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_ANO */
159                 .fatal = 1,
160         },
161         {
162                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_ANO */
163                 .fatal = 1,
164         },
165         {
166                 .errno = ENETUNREACH,   /* ICMP_NET_UNR_TOS */
167                 .fatal = 0,
168         },
169         {
170                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_HOST_UNR_TOS */
171                 .fatal = 0,
172         },
173         {
174                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PKT_FILTERED */
175                 .fatal = 1,
176         },
177         {
178                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PREC_VIOLATION */
179                 .fatal = 1,
180         },
181         {
182                 .errno = EHOSTUNREACH,  /* ICMP_PREC_CUTOFF */
183                 .fatal = 1,
184         },
185 };
186 EXPORT_SYMBOL(icmp_err_convert);
187
188 /*
189  *      ICMP control array. This specifies what to do with each ICMP.
190  */
191
192 struct icmp_control {
193         void (*handler)(struct sk_buff *skb);
194         short   error;          /* This ICMP is classed as an error message */
195 };
196
197 static const struct icmp_control icmp_pointers[NR_ICMP_TYPES+1];
198
199 /*
200  *      The ICMP socket(s). This is the most convenient way to flow control
201  *      our ICMP output as well as maintain a clean interface throughout
202  *      all layers. All Socketless IP sends will soon be gone.
203  *
204  *      On SMP we have one ICMP socket per-cpu.
205  */
206 static struct sock *icmp_sk(struct net *net)
207 {
208         return net->ipv4.icmp_sk[smp_processor_id()];
209 }
210
211 static inline struct sock *icmp_xmit_lock(struct net *net)
212 {
213         struct sock *sk;
214
215         local_bh_disable();
216
217         sk = icmp_sk(net);
218
219         if (unlikely(!spin_trylock(&sk->sk_lock.slock))) {
220                 /* This can happen if the output path signals a
221                  * dst_link_failure() for an outgoing ICMP packet.
222                  */
223                 local_bh_enable();
224                 return NULL;
225         }
226         return sk;
227 }
228
229 static inline void icmp_xmit_unlock(struct sock *sk)
230 {
231         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
232 }
233
234 /*
235  *      Send an ICMP frame.
236  */
237
238 static inline bool icmpv4_xrlim_allow(struct net *net, struct rtable *rt,
239                                       struct flowi4 *fl4, int type, int code)
240 {
241         struct dst_entry *dst = &rt->dst;
242         bool rc = true;
243
244         if (type > NR_ICMP_TYPES)
245                 goto out;
246
247         /* Don't limit PMTU discovery. */
248         if (type == ICMP_DEST_UNREACH && code == ICMP_FRAG_NEEDED)
249                 goto out;
250
251         /* No rate limit on loopback */
252         if (dst->dev && (dst->dev->flags&IFF_LOOPBACK))
253                 goto out;
254
255         /* Limit if icmp type is enabled in ratemask. */
256         if ((1 << type) & net->ipv4.sysctl_icmp_ratemask) {
257                 struct inet_peer *peer = inet_getpeer_v4(net->ipv4.peers, fl4->daddr, 1);
258                 rc = inet_peer_xrlim_allow(peer,
259                                            net->ipv4.sysctl_icmp_ratelimit);
260                 inet_putpeer(peer);
261         }
262 out:
263         return rc;
264 }
265
266 /*
267  *      Maintain the counters used in the SNMP statistics for outgoing ICMP
268  */
269 void icmp_out_count(struct net *net, unsigned char type)
270 {
271         ICMPMSGOUT_INC_STATS(net, type);
272         ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_OUTMSGS);
273 }
274
275 /*
276  *      Checksum each fragment, and on the first include the headers and final
277  *      checksum.
278  */
279 static int icmp_glue_bits(void *from, char *to, int offset, int len, int odd,
280                           struct sk_buff *skb)
281 {
282         struct icmp_bxm *icmp_param = (struct icmp_bxm *)from;
283         __wsum csum;
284
285         csum = skb_copy_and_csum_bits(icmp_param->skb,
286                                       icmp_param->offset + offset,
287                                       to, len, 0);
288
289         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, odd);
290         if (icmp_pointers[icmp_param->data.icmph.type].error)
291                 nf_ct_attach(skb, icmp_param->skb);
292         return 0;
293 }
294
295 static void icmp_push_reply(struct icmp_bxm *icmp_param,
296                             struct flowi4 *fl4,
297                             struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rt)
298 {
299         struct sock *sk;
300         struct sk_buff *skb;
301
302         sk = icmp_sk(dev_net((*rt)->dst.dev));
303         if (ip_append_data(sk, fl4, icmp_glue_bits, icmp_param,
304                            icmp_param->data_len+icmp_param->head_len,
305                            icmp_param->head_len,
306                            ipc, rt, MSG_DONTWAIT) < 0) {
307                 ICMP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), ICMP_MIB_OUTERRORS);
308                 ip_flush_pending_frames(sk);
309         } else if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) != NULL) {
310                 struct icmphdr *icmph = icmp_hdr(skb);
311                 __wsum csum = 0;
312                 struct sk_buff *skb1;
313
314                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb1) {
315                         csum = csum_add(csum, skb1->csum);
316                 }
317                 csum = csum_partial_copy_nocheck((void *)&icmp_param->data,
318                                                  (char *)icmph,
319                                                  icmp_param->head_len, csum);
320                 icmph->checksum = csum_fold(csum);
321                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
322                 ip_push_pending_frames(sk, fl4);
323         }
324 }
325
326 /*
327  *      Driving logic for building and sending ICMP messages.
328  */
329
330 static void icmp_reply(struct icmp_bxm *icmp_param, struct sk_buff *skb)
331 {
332         struct ipcm_cookie ipc;
333         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
334         struct net *net = dev_net(rt->dst.dev);
335         struct flowi4 fl4;
336         struct sock *sk;
337         struct inet_sock *inet;
338         __be32 daddr, saddr;
339
340         if (ip_options_echo(&icmp_param->replyopts.opt.opt, skb))
341                 return;
342
343         sk = icmp_xmit_lock(net);
344         if (sk == NULL)
345                 return;
346         inet = inet_sk(sk);
347
348         icmp_param->data.icmph.checksum = 0;
349
350         inet->tos = ip_hdr(skb)->tos;
351         daddr = ipc.addr = ip_hdr(skb)->saddr;
352         saddr = fib_compute_spec_dst(skb);
353         ipc.opt = NULL;
354         ipc.tx_flags = 0;
355         if (icmp_param->replyopts.opt.opt.optlen) {
356                 ipc.opt = &icmp_param->replyopts.opt;
357                 if (ipc.opt->opt.srr)
358                         daddr = icmp_param->replyopts.opt.opt.faddr;
359         }
360         memset(&fl4, 0, sizeof(fl4));
361         fl4.daddr = daddr;
362         fl4.saddr = saddr;
363         fl4.flowi4_tos = RT_TOS(ip_hdr(skb)->tos);
364         fl4.flowi4_proto = IPPROTO_ICMP;
365         security_skb_classify_flow(skb, flowi4_to_flowi(&fl4));
366         rt = ip_route_output_key(net, &fl4);
367         if (IS_ERR(rt))
368                 goto out_unlock;
369         if (icmpv4_xrlim_allow(net, rt, &fl4, icmp_param->data.icmph.type,
370                                icmp_param->data.icmph.code))
371                 icmp_push_reply(icmp_param, &fl4, &ipc, &rt);
372         ip_rt_put(rt);
373 out_unlock:
374         icmp_xmit_unlock(sk);
375 }
376
377 static struct rtable *icmp_route_lookup(struct net *net,
378                                         struct flowi4 *fl4,
379                                         struct sk_buff *skb_in,
380                                         const struct iphdr *iph,
381                                         __be32 saddr, u8 tos,
382                                         int type, int code,
383                                         struct icmp_bxm *param)
384 {
385         struct rtable *rt, *rt2;
386         struct flowi4 fl4_dec;
387         int err;
388
389         memset(fl4, 0, sizeof(*fl4));
390         fl4->daddr = (param->replyopts.opt.opt.srr ?
391                       param->replyopts.opt.opt.faddr : iph->saddr);
392         fl4->saddr = saddr;
393         fl4->flowi4_tos = RT_TOS(tos);
394         fl4->flowi4_proto = IPPROTO_ICMP;
395         fl4->fl4_icmp_type = type;
396         fl4->fl4_icmp_code = code;
397         security_skb_classify_flow(skb_in, flowi4_to_flowi(fl4));
398         rt = __ip_route_output_key(net, fl4);
399         if (IS_ERR(rt))
400                 return rt;
401
402         /* No need to clone since we're just using its address. */
403         rt2 = rt;
404
405         rt = (struct rtable *) xfrm_lookup(net, &rt->dst,
406                                            flowi4_to_flowi(fl4), NULL, 0);
407         if (!IS_ERR(rt)) {
408                 if (rt != rt2)
409                         return rt;
410         } else if (PTR_ERR(rt) == -EPERM) {
411                 rt = NULL;
412         } else
413                 return rt;
414
415         err = xfrm_decode_session_reverse(skb_in, flowi4_to_flowi(&fl4_dec), AF_INET);
416         if (err)
417                 goto relookup_failed;
418
419         if (inet_addr_type(net, fl4_dec.saddr) == RTN_LOCAL) {
420                 rt2 = __ip_route_output_key(net, &fl4_dec);
421                 if (IS_ERR(rt2))
422                         err = PTR_ERR(rt2);
423         } else {
424                 struct flowi4 fl4_2 = {};
425                 unsigned long orefdst;
426
427                 fl4_2.daddr = fl4_dec.saddr;
428                 rt2 = ip_route_output_key(net, &fl4_2);
429                 if (IS_ERR(rt2)) {
430                         err = PTR_ERR(rt2);
431                         goto relookup_failed;
432                 }
433                 /* Ugh! */
434                 orefdst = skb_in->_skb_refdst; /* save old refdst */
435                 err = ip_route_input(skb_in, fl4_dec.daddr, fl4_dec.saddr,
436                                      RT_TOS(tos), rt2->dst.dev);
437
438                 dst_release(&rt2->dst);
439                 rt2 = skb_rtable(skb_in);
440                 skb_in->_skb_refdst = orefdst; /* restore old refdst */
441         }
442
443         if (err)
444                 goto relookup_failed;
445
446         rt2 = (struct rtable *) xfrm_lookup(net, &rt2->dst,
447                                             flowi4_to_flowi(&fl4_dec), NULL,
448                                             XFRM_LOOKUP_ICMP);
449         if (!IS_ERR(rt2)) {
450                 dst_release(&rt->dst);
451                 memcpy(fl4, &fl4_dec, sizeof(*fl4));
452                 rt = rt2;
453         } else if (PTR_ERR(rt2) == -EPERM) {
454                 if (rt)
455                         dst_release(&rt->dst);
456                 return rt2;
457         } else {
458                 err = PTR_ERR(rt2);
459                 goto relookup_failed;
460         }
461         return rt;
462
463 relookup_failed:
464         if (rt)
465                 return rt;
466         return ERR_PTR(err);
467 }
468
469 /*
470  *      Send an ICMP message in response to a situation
471  *
472  *      RFC 1122: 3.2.2 MUST send at least the IP header and 8 bytes of header.
473  *                MAY send more (we do).
474  *                      MUST NOT change this header information.
475  *                      MUST NOT reply to a multicast/broadcast IP address.
476  *                      MUST NOT reply to a multicast/broadcast MAC address.
477  *                      MUST reply to only the first fragment.
478  */
479
480 void icmp_send(struct sk_buff *skb_in, int type, int code, __be32 info)
481 {
482         struct iphdr *iph;
483         int room;
484         struct icmp_bxm icmp_param;
485         struct rtable *rt = skb_rtable(skb_in);
486         struct ipcm_cookie ipc;
487         struct flowi4 fl4;
488         __be32 saddr;
489         u8  tos;
490         struct net *net;
491         struct sock *sk;
492
493         if (!rt)
494                 goto out;
495         net = dev_net(rt->dst.dev);
496
497         /*
498          *      Find the original header. It is expected to be valid, of course.
499          *      Check this, icmp_send is called from the most obscure devices
500          *      sometimes.
501          */
502         iph = ip_hdr(skb_in);
503
504         if ((u8 *)iph < skb_in->head ||
505             (skb_in->network_header + sizeof(*iph)) > skb_in->tail)
506                 goto out;
507
508         /*
509          *      No replies to physical multicast/broadcast
510          */
511         if (skb_in->pkt_type != PACKET_HOST)
512                 goto out;
513
514         /*
515          *      Now check at the protocol level
516          */
517         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST | RTCF_MULTICAST))
518                 goto out;
519
520         /*
521          *      Only reply to fragment 0. We byte re-order the constant
522          *      mask for efficiency.
523          */
524         if (iph->frag_off & htons(IP_OFFSET))
525                 goto out;
526
527         /*
528          *      If we send an ICMP error to an ICMP error a mess would result..
529          */
530         if (icmp_pointers[type].error) {
531                 /*
532                  *      We are an error, check if we are replying to an
533                  *      ICMP error
534                  */
535                 if (iph->protocol == IPPROTO_ICMP) {
536                         u8 _inner_type, *itp;
537
538                         itp = skb_header_pointer(skb_in,
539                                                  skb_network_header(skb_in) +
540                                                  (iph->ihl << 2) +
541                                                  offsetof(struct icmphdr,
542                                                           type) -
543                                                  skb_in->data,
544                                                  sizeof(_inner_type),
545                                                  &_inner_type);
546                         if (itp == NULL)
547                                 goto out;
548
549                         /*
550                          *      Assume any unknown ICMP type is an error. This
551                          *      isn't specified by the RFC, but think about it..
552                          */
553                         if (*itp > NR_ICMP_TYPES ||
554                             icmp_pointers[*itp].error)
555                                 goto out;
556                 }
557         }
558
559         sk = icmp_xmit_lock(net);
560         if (sk == NULL)
561                 return;
562
563         /*
564          *      Construct source address and options.
565          */
566
567         saddr = iph->daddr;
568         if (!(rt->rt_flags & RTCF_LOCAL)) {
569                 struct net_device *dev = NULL;
570
571                 rcu_read_lock();
572                 if (rt_is_input_route(rt) &&
573                     net->ipv4.sysctl_icmp_errors_use_inbound_ifaddr)
574                         dev = dev_get_by_index_rcu(net, rt->rt_iif);
575
576                 if (dev)
577                         saddr = inet_select_addr(dev, 0, RT_SCOPE_LINK);
578                 else
579                         saddr = 0;
580                 rcu_read_unlock();
581         }
582
583         tos = icmp_pointers[type].error ? ((iph->tos & IPTOS_TOS_MASK) |
584                                            IPTOS_PREC_INTERNETCONTROL) :
585                                           iph->tos;
586
587         if (ip_options_echo(&icmp_param.replyopts.opt.opt, skb_in))
588                 goto out_unlock;
589
590
591         /*
592          *      Prepare data for ICMP header.
593          */
594
595         icmp_param.data.icmph.type       = type;
596         icmp_param.data.icmph.code       = code;
597         icmp_param.data.icmph.un.gateway = info;
598         icmp_param.data.icmph.checksum   = 0;
599         icmp_param.skb    = skb_in;
600         icmp_param.offset = skb_network_offset(skb_in);
601         inet_sk(sk)->tos = tos;
602         ipc.addr = iph->saddr;
603         ipc.opt = &icmp_param.replyopts.opt;
604         ipc.tx_flags = 0;
605
606         rt = icmp_route_lookup(net, &fl4, skb_in, iph, saddr, tos,
607                                type, code, &icmp_param);
608         if (IS_ERR(rt))
609                 goto out_unlock;
610
611         if (!icmpv4_xrlim_allow(net, rt, &fl4, type, code))
612                 goto ende;
613
614         /* RFC says return as much as we can without exceeding 576 bytes. */
615
616         room = dst_mtu(&rt->dst);
617         if (room > 576)
618                 room = 576;
619         room -= sizeof(struct iphdr) + icmp_param.replyopts.opt.opt.optlen;
620         room -= sizeof(struct icmphdr);
621
622         icmp_param.data_len = skb_in->len - icmp_param.offset;
623         if (icmp_param.data_len > room)
624                 icmp_param.data_len = room;
625         icmp_param.head_len = sizeof(struct icmphdr);
626
627         icmp_push_reply(&icmp_param, &fl4, &ipc, &rt);
628 ende:
629         ip_rt_put(rt);
630 out_unlock:
631         icmp_xmit_unlock(sk);
632 out:;
633 }
634 EXPORT_SYMBOL(icmp_send);
635
636
637 /*
638  *      Handle ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_TIME_EXCEED, and ICMP_QUENCH.
639  */
640
641 static void icmp_unreach(struct sk_buff *skb)
642 {
643         const struct net_protocol *ipprot;
644         const struct iphdr *iph;
645         struct icmphdr *icmph;
646         struct net *net;
647         u32 info = 0;
648         int protocol;
649
650         net = dev_net(skb_dst(skb)->dev);
651
652         /*
653          *      Incomplete header ?
654          *      Only checks for the IP header, there should be an
655          *      additional check for longer headers in upper levels.
656          */
657
658         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
659                 goto out_err;
660
661         icmph = icmp_hdr(skb);
662         iph   = (const struct iphdr *)skb->data;
663
664         if (iph->ihl < 5) /* Mangled header, drop. */
665                 goto out_err;
666
667         if (icmph->type == ICMP_DEST_UNREACH) {
668                 switch (icmph->code & 15) {
669                 case ICMP_NET_UNREACH:
670                 case ICMP_HOST_UNREACH:
671                 case ICMP_PROT_UNREACH:
672                 case ICMP_PORT_UNREACH:
673                         break;
674                 case ICMP_FRAG_NEEDED:
675                         if (ipv4_config.no_pmtu_disc) {
676                                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_INFO pr_fmt("%pI4: fragmentation needed and DF set\n"),
677                                                &iph->daddr);
678                         } else {
679                                 info = ntohs(icmph->un.frag.mtu);
680                                 if (!info)
681                                         goto out;
682                         }
683                         break;
684                 case ICMP_SR_FAILED:
685                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_INFO pr_fmt("%pI4: Source Route Failed\n"),
686                                        &iph->daddr);
687                         break;
688                 default:
689                         break;
690                 }
691                 if (icmph->code > NR_ICMP_UNREACH)
692                         goto out;
693         } else if (icmph->type == ICMP_PARAMETERPROB)
694                 info = ntohl(icmph->un.gateway) >> 24;
695
696         /*
697          *      Throw it at our lower layers
698          *
699          *      RFC 1122: 3.2.2 MUST extract the protocol ID from the passed
700          *                header.
701          *      RFC 1122: 3.2.2.1 MUST pass ICMP unreach messages to the
702          *                transport layer.
703          *      RFC 1122: 3.2.2.2 MUST pass ICMP time expired messages to
704          *                transport layer.
705          */
706
707         /*
708          *      Check the other end isn't violating RFC 1122. Some routers send
709          *      bogus responses to broadcast frames. If you see this message
710          *      first check your netmask matches at both ends, if it does then
711          *      get the other vendor to fix their kit.
712          */
713
714         if (!net->ipv4.sysctl_icmp_ignore_bogus_error_responses &&
715             inet_addr_type(net, iph->daddr) == RTN_BROADCAST) {
716                 net_warn_ratelimited("%pI4 sent an invalid ICMP type %u, code %u error to a broadcast: %pI4 on %s\n",
717                                      &ip_hdr(skb)->saddr,
718                                      icmph->type, icmph->code,
719                                      &iph->daddr, skb->dev->name);
720                 goto out;
721         }
722
723         /* Checkin full IP header plus 8 bytes of protocol to
724          * avoid additional coding at protocol handlers.
725          */
726         if (!pskb_may_pull(skb, iph->ihl * 4 + 8))
727                 goto out;
728
729         iph = (const struct iphdr *)skb->data;
730         protocol = iph->protocol;
731
732         /*
733          *      Deliver ICMP message to raw sockets. Pretty useless feature?
734          */
735         raw_icmp_error(skb, protocol, info);
736
737         rcu_read_lock();
738         ipprot = rcu_dereference(inet_protos[protocol]);
739         if (ipprot && ipprot->err_handler)
740                 ipprot->err_handler(skb, info);
741         rcu_read_unlock();
742
743 out:
744         return;
745 out_err:
746         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
747         goto out;
748 }
749
750
751 /*
752  *      Handle ICMP_REDIRECT.
753  */
754
755 static void icmp_redirect(struct sk_buff *skb)
756 {
757         const struct iphdr *iph;
758
759         if (skb->len < sizeof(struct iphdr))
760                 goto out_err;
761
762         /*
763          *      Get the copied header of the packet that caused the redirect
764          */
765         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
766                 goto out;
767
768         iph = (const struct iphdr *)skb->data;
769
770         switch (icmp_hdr(skb)->code & 7) {
771         case ICMP_REDIR_NET:
772         case ICMP_REDIR_NETTOS:
773                 /*
774                  * As per RFC recommendations now handle it as a host redirect.
775                  */
776         case ICMP_REDIR_HOST:
777         case ICMP_REDIR_HOSTTOS:
778                 ip_rt_redirect(ip_hdr(skb)->saddr, iph->daddr,
779                                icmp_hdr(skb)->un.gateway,
780                                iph->saddr, skb->dev);
781                 break;
782         }
783
784         /* Ping wants to see redirects.
785          * Let's pretend they are errors of sorts... */
786         if (iph->protocol == IPPROTO_ICMP &&
787             iph->ihl >= 5 &&
788             pskb_may_pull(skb, (iph->ihl<<2)+8)) {
789                 ping_err(skb, icmp_hdr(skb)->un.gateway);
790         }
791
792 out:
793         return;
794 out_err:
795         ICMP_INC_STATS_BH(dev_net(skb->dev), ICMP_MIB_INERRORS);
796         goto out;
797 }
798
799 /*
800  *      Handle ICMP_ECHO ("ping") requests.
801  *
802  *      RFC 1122: 3.2.2.6 MUST have an echo server that answers ICMP echo
803  *                requests.
804  *      RFC 1122: 3.2.2.6 Data received in the ICMP_ECHO request MUST be
805  *                included in the reply.
806  *      RFC 1812: 4.3.3.6 SHOULD have a config option for silently ignoring
807  *                echo requests, MUST have default=NOT.
808  *      See also WRT handling of options once they are done and working.
809  */
810
811 static void icmp_echo(struct sk_buff *skb)
812 {
813         struct net *net;
814
815         net = dev_net(skb_dst(skb)->dev);
816         if (!net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_all) {
817                 struct icmp_bxm icmp_param;
818
819                 icmp_param.data.icmph      = *icmp_hdr(skb);
820                 icmp_param.data.icmph.type = ICMP_ECHOREPLY;
821                 icmp_param.skb             = skb;
822                 icmp_param.offset          = 0;
823                 icmp_param.data_len        = skb->len;
824                 icmp_param.head_len        = sizeof(struct icmphdr);
825                 icmp_reply(&icmp_param, skb);
826         }
827 }
828
829 /*
830  *      Handle ICMP Timestamp requests.
831  *      RFC 1122: 3.2.2.8 MAY implement ICMP timestamp requests.
832  *                SHOULD be in the kernel for minimum random latency.
833  *                MUST be accurate to a few minutes.
834  *                MUST be updated at least at 15Hz.
835  */
836 static void icmp_timestamp(struct sk_buff *skb)
837 {
838         struct timespec tv;
839         struct icmp_bxm icmp_param;
840         /*
841          *      Too short.
842          */
843         if (skb->len < 4)
844                 goto out_err;
845
846         /*
847          *      Fill in the current time as ms since midnight UT:
848          */
849         getnstimeofday(&tv);
850         icmp_param.data.times[1] = htonl((tv.tv_sec % 86400) * MSEC_PER_SEC +
851                                          tv.tv_nsec / NSEC_PER_MSEC);
852         icmp_param.data.times[2] = icmp_param.data.times[1];
853         if (skb_copy_bits(skb, 0, &icmp_param.data.times[0], 4))
854                 BUG();
855         icmp_param.data.icmph      = *icmp_hdr(skb);
856         icmp_param.data.icmph.type = ICMP_TIMESTAMPREPLY;
857         icmp_param.data.icmph.code = 0;
858         icmp_param.skb             = skb;
859         icmp_param.offset          = 0;
860         icmp_param.data_len        = 0;
861         icmp_param.head_len        = sizeof(struct icmphdr) + 12;
862         icmp_reply(&icmp_param, skb);
863 out:
864         return;
865 out_err:
866         ICMP_INC_STATS_BH(dev_net(skb_dst(skb)->dev), ICMP_MIB_INERRORS);
867         goto out;
868 }
869
870
871 /*
872  *      Handle ICMP_ADDRESS_MASK requests.  (RFC950)
873  *
874  * RFC1122 (3.2.2.9).  A host MUST only send replies to
875  * ADDRESS_MASK requests if it's been configured as an address mask
876  * agent.  Receiving a request doesn't constitute implicit permission to
877  * act as one. Of course, implementing this correctly requires (SHOULD)
878  * a way to turn the functionality on and off.  Another one for sysctl(),
879  * I guess. -- MS
880  *
881  * RFC1812 (4.3.3.9).   A router MUST implement it.
882  *                      A router SHOULD have switch turning it on/off.
883  *                      This switch MUST be ON by default.
884  *
885  * Gratuitous replies, zero-source replies are not implemented,
886  * that complies with RFC. DO NOT implement them!!! All the idea
887  * of broadcast addrmask replies as specified in RFC950 is broken.
888  * The problem is that it is not uncommon to have several prefixes
889  * on one physical interface. Moreover, addrmask agent can even be
890  * not aware of existing another prefixes.
891  * If source is zero, addrmask agent cannot choose correct prefix.
892  * Gratuitous mask announcements suffer from the same problem.
893  * RFC1812 explains it, but still allows to use ADDRMASK,
894  * that is pretty silly. --ANK
895  *
896  * All these rules are so bizarre, that I removed kernel addrmask
897  * support at all. It is wrong, it is obsolete, nobody uses it in
898  * any case. --ANK
899  *
900  * Furthermore you can do it with a usermode address agent program
901  * anyway...
902  */
903
904 static void icmp_address(struct sk_buff *skb)
905 {
906 #if 0
907         net_dbg_ratelimited("a guy asks for address mask. Who is it?\n");
908 #endif
909 }
910
911 /*
912  * RFC1812 (4.3.3.9).   A router SHOULD listen all replies, and complain
913  *                      loudly if an inconsistency is found.
914  * called with rcu_read_lock()
915  */
916
917 static void icmp_address_reply(struct sk_buff *skb)
918 {
919         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
920         struct net_device *dev = skb->dev;
921         struct in_device *in_dev;
922         struct in_ifaddr *ifa;
923
924         if (skb->len < 4 || !(rt->rt_flags&RTCF_DIRECTSRC))
925                 return;
926
927         in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
928         if (!in_dev)
929                 return;
930
931         if (in_dev->ifa_list &&
932             IN_DEV_LOG_MARTIANS(in_dev) &&
933             IN_DEV_FORWARD(in_dev)) {
934                 __be32 _mask, *mp;
935
936                 mp = skb_header_pointer(skb, 0, sizeof(_mask), &_mask);
937                 BUG_ON(mp == NULL);
938                 for (ifa = in_dev->ifa_list; ifa; ifa = ifa->ifa_next) {
939                         if (*mp == ifa->ifa_mask &&
940                             inet_ifa_match(ip_hdr(skb)->saddr, ifa))
941                                 break;
942                 }
943                 if (!ifa)
944                         net_info_ratelimited("Wrong address mask %pI4 from %s/%pI4\n",
945                                              mp,
946                                              dev->name, &ip_hdr(skb)->saddr);
947         }
948 }
949
950 static void icmp_discard(struct sk_buff *skb)
951 {
952 }
953
954 /*
955  *      Deal with incoming ICMP packets.
956  */
957 int icmp_rcv(struct sk_buff *skb)
958 {
959         struct icmphdr *icmph;
960         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
961         struct net *net = dev_net(rt->dst.dev);
962
963         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
964                 struct sec_path *sp = skb_sec_path(skb);
965                 int nh;
966
967                 if (!(sp && sp->xvec[sp->len - 1]->props.flags &
968                                  XFRM_STATE_ICMP))
969                         goto drop;
970
971                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*icmph) + sizeof(struct iphdr)))
972                         goto drop;
973
974                 nh = skb_network_offset(skb);
975                 skb_set_network_header(skb, sizeof(*icmph));
976
977                 if (!xfrm4_policy_check_reverse(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
978                         goto drop;
979
980                 skb_set_network_header(skb, nh);
981         }
982
983         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INMSGS);
984
985         switch (skb->ip_summed) {
986         case CHECKSUM_COMPLETE:
987                 if (!csum_fold(skb->csum))
988                         break;
989                 /* fall through */
990         case CHECKSUM_NONE:
991                 skb->csum = 0;
992                 if (__skb_checksum_complete(skb))
993                         goto error;
994         }
995
996         if (!pskb_pull(skb, sizeof(*icmph)))
997                 goto error;
998
999         icmph = icmp_hdr(skb);
1000
1001         ICMPMSGIN_INC_STATS_BH(net, icmph->type);
1002         /*
1003          *      18 is the highest 'known' ICMP type. Anything else is a mystery
1004          *
1005          *      RFC 1122: 3.2.2  Unknown ICMP messages types MUST be silently
1006          *                discarded.
1007          */
1008         if (icmph->type > NR_ICMP_TYPES)
1009                 goto error;
1010
1011
1012         /*
1013          *      Parse the ICMP message
1014          */
1015
1016         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST | RTCF_MULTICAST)) {
1017                 /*
1018                  *      RFC 1122: 3.2.2.6 An ICMP_ECHO to broadcast MAY be
1019                  *        silently ignored (we let user decide with a sysctl).
1020                  *      RFC 1122: 3.2.2.8 An ICMP_TIMESTAMP MAY be silently
1021                  *        discarded if to broadcast/multicast.
1022                  */
1023                 if ((icmph->type == ICMP_ECHO ||
1024                      icmph->type == ICMP_TIMESTAMP) &&
1025                     net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_broadcasts) {
1026                         goto error;
1027                 }
1028                 if (icmph->type != ICMP_ECHO &&
1029                     icmph->type != ICMP_TIMESTAMP &&
1030                     icmph->type != ICMP_ADDRESS &&
1031                     icmph->type != ICMP_ADDRESSREPLY) {
1032                         goto error;
1033                 }
1034         }
1035
1036         icmp_pointers[icmph->type].handler(skb);
1037
1038 drop:
1039         kfree_skb(skb);
1040         return 0;
1041 error:
1042         ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
1043         goto drop;
1044 }
1045
1046 /*
1047  *      This table is the definition of how we handle ICMP.
1048  */
1049 static const struct icmp_control icmp_pointers[NR_ICMP_TYPES + 1] = {
1050         [ICMP_ECHOREPLY] = {
1051                 .handler = ping_rcv,
1052         },
1053         [1] = {
1054                 .handler = icmp_discard,
1055                 .error = 1,
1056         },
1057         [2] = {
1058                 .handler = icmp_discard,
1059                 .error = 1,
1060         },
1061         [ICMP_DEST_UNREACH] = {
1062                 .handler = icmp_unreach,
1063                 .error = 1,
1064         },
1065         [ICMP_SOURCE_QUENCH] = {
1066                 .handler = icmp_unreach,
1067                 .error = 1,
1068         },
1069         [ICMP_REDIRECT] = {
1070                 .handler = icmp_redirect,
1071                 .error = 1,
1072         },
1073         [6] = {
1074                 .handler = icmp_discard,
1075                 .error = 1,
1076         },
1077         [7] = {
1078                 .handler = icmp_discard,
1079                 .error = 1,
1080         },
1081         [ICMP_ECHO] = {
1082                 .handler = icmp_echo,
1083         },
1084         [9] = {
1085                 .handler = icmp_discard,
1086                 .error = 1,
1087         },
1088         [10] = {
1089                 .handler = icmp_discard,
1090                 .error = 1,
1091         },
1092         [ICMP_TIME_EXCEEDED] = {
1093                 .handler = icmp_unreach,
1094                 .error = 1,
1095         },
1096         [ICMP_PARAMETERPROB] = {
1097                 .handler = icmp_unreach,
1098                 .error = 1,
1099         },
1100         [ICMP_TIMESTAMP] = {
1101                 .handler = icmp_timestamp,
1102         },
1103         [ICMP_TIMESTAMPREPLY] = {
1104                 .handler = icmp_discard,
1105         },
1106         [ICMP_INFO_REQUEST] = {
1107                 .handler = icmp_discard,
1108         },
1109         [ICMP_INFO_REPLY] = {
1110                 .handler = icmp_discard,
1111         },
1112         [ICMP_ADDRESS] = {
1113                 .handler = icmp_address,
1114         },
1115         [ICMP_ADDRESSREPLY] = {
1116                 .handler = icmp_address_reply,
1117         },
1118 };
1119
1120 static void __net_exit icmp_sk_exit(struct net *net)
1121 {
1122         int i;
1123
1124         for_each_possible_cpu(i)
1125                 inet_ctl_sock_destroy(net->ipv4.icmp_sk[i]);
1126         kfree(net->ipv4.icmp_sk);
1127         net->ipv4.icmp_sk = NULL;
1128 }
1129
1130 static int __net_init icmp_sk_init(struct net *net)
1131 {
1132         int i, err;
1133
1134         net->ipv4.icmp_sk =
1135                 kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct sock *), GFP_KERNEL);
1136         if (net->ipv4.icmp_sk == NULL)
1137                 return -ENOMEM;
1138
1139         for_each_possible_cpu(i) {
1140                 struct sock *sk;
1141
1142                 err = inet_ctl_sock_create(&sk, PF_INET,
1143                                            SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP, net);
1144                 if (err < 0)
1145                         goto fail;
1146
1147                 net->ipv4.icmp_sk[i] = sk;
1148
1149                 /* Enough space for 2 64K ICMP packets, including
1150                  * sk_buff/skb_shared_info struct overhead.
1151                  */
1152                 sk->sk_sndbuf = 2 * SKB_TRUESIZE(64 * 1024);
1153
1154                 /*
1155                  * Speedup sock_wfree()
1156                  */
1157                 sock_set_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE);
1158                 inet_sk(sk)->pmtudisc = IP_PMTUDISC_DONT;
1159         }
1160
1161         /* Control parameters for ECHO replies. */
1162         net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_all = 0;
1163         net->ipv4.sysctl_icmp_echo_ignore_broadcasts = 1;
1164
1165         /* Control parameter - ignore bogus broadcast responses? */
1166         net->ipv4.sysctl_icmp_ignore_bogus_error_responses = 1;
1167
1168         /*
1169          *      Configurable global rate limit.
1170          *
1171          *      ratelimit defines tokens/packet consumed for dst->rate_token
1172          *      bucket ratemask defines which icmp types are ratelimited by
1173          *      setting it's bit position.
1174          *
1175          *      default:
1176          *      dest unreachable (3), source quench (4),
1177          *      time exceeded (11), parameter problem (12)
1178          */
1179
1180         net->ipv4.sysctl_icmp_ratelimit = 1 * HZ;
1181         net->ipv4.sysctl_icmp_ratemask = 0x1818;
1182         net->ipv4.sysctl_icmp_errors_use_inbound_ifaddr = 0;
1183
1184         return 0;
1185
1186 fail:
1187         for_each_possible_cpu(i)
1188                 inet_ctl_sock_destroy(net->ipv4.icmp_sk[i]);
1189         kfree(net->ipv4.icmp_sk);
1190         return err;
1191 }
1192
1193 static struct pernet_operations __net_initdata icmp_sk_ops = {
1194        .init = icmp_sk_init,
1195        .exit = icmp_sk_exit,
1196 };
1197
1198 int __init icmp_init(void)
1199 {
1200         return register_pernet_subsys(&icmp_sk_ops);
1201 }