]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/udp.c
ac30e106a88464435f9a3b6415413da00b00cdb8
[karo-tx-linux.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/in.h>
94 #include <linux/errno.h>
95 #include <linux/timer.h>
96 #include <linux/mm.h>
97 #include <linux/inet.h>
98 #include <linux/netdevice.h>
99 #include <linux/slab.h>
100 #include <net/tcp_states.h>
101 #include <linux/skbuff.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105 #include <net/icmp.h>
106 #include <net/inet_hashtables.h>
107 #include <net/route.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <trace/events/udp.h>
111 #include <linux/static_key.h>
112 #include <trace/events/skb.h>
113 #include <net/busy_poll.h>
114 #include "udp_impl.h"
115
116 struct udp_table udp_table __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
118
119 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
121
122 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
124
125 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
127
128 atomic_long_t udp_memory_allocated;
129 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
130
131 #define MAX_UDP_PORTS 65536
132 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
133
134 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
135                                const struct udp_hslot *hslot,
136                                unsigned long *bitmap,
137                                struct sock *sk,
138                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
139                                                  const struct sock *sk2),
140                                unsigned int log)
141 {
142         struct sock *sk2;
143         struct hlist_nulls_node *node;
144         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
145
146         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
147                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
148                     sk2 != sk &&
149                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
150                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
151                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
152                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
153                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
154                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
155                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
156                         if (bitmap)
157                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
158                                           bitmap);
159                         else
160                                 return 1;
161                 }
162         return 0;
163 }
164
165 /*
166  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
167  * can insert/delete a socket with local_port == num
168  */
169 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
170                                struct udp_hslot *hslot2,
171                                struct sock *sk,
172                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
173                                                  const struct sock *sk2))
174 {
175         struct sock *sk2;
176         struct hlist_nulls_node *node;
177         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
178         int res = 0;
179
180         spin_lock(&hslot2->lock);
181         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
182                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
183                     sk2 != sk &&
184                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
185                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
186                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
187                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
188                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
189                       !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
190                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
191                         res = 1;
192                         break;
193                 }
194         spin_unlock(&hslot2->lock);
195         return res;
196 }
197
198 /**
199  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
200  *
201  *  @sk:          socket struct in question
202  *  @snum:        port number to look up
203  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
204  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
205  *                   with NULL address
206  */
207 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
208                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
209                                          const struct sock *sk2),
210                      unsigned int hash2_nulladdr)
211 {
212         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
213         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
214         int    error = 1;
215         struct net *net = sock_net(sk);
216
217         if (!snum) {
218                 int low, high, remaining;
219                 unsigned int rand;
220                 unsigned short first, last;
221                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
222
223                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
224                 remaining = (high - low) + 1;
225
226                 rand = prandom_u32();
227                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
228                 /*
229                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
230                  */
231                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
232                 last = first + udptable->mask + 1;
233                 do {
234                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
235                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
236                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
237                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
238                                             saddr_comp, udptable->log);
239
240                         snum = first;
241                         /*
242                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
243                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
244                          * give us randomization and full range coverage.
245                          */
246                         do {
247                                 if (low <= snum && snum <= high &&
248                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
249                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
250                                         goto found;
251                                 snum += rand;
252                         } while (snum != first);
253                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
254                 } while (++first != last);
255                 goto fail;
256         } else {
257                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
258                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
259                 if (hslot->count > 10) {
260                         int exist;
261                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
262
263                         slot2          &= udptable->mask;
264                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
265
266                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
267                         if (hslot->count < hslot2->count)
268                                 goto scan_primary_hash;
269
270                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
271                                                      sk, saddr_comp);
272                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
273                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
274                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
275                                                              sk, saddr_comp);
276                         }
277                         if (exist)
278                                 goto fail_unlock;
279                         else
280                                 goto found;
281                 }
282 scan_primary_hash:
283                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
284                                         saddr_comp, 0))
285                         goto fail_unlock;
286         }
287 found:
288         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
289         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
290         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
291         if (sk_unhashed(sk)) {
292                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
293                 hslot->count++;
294                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
295
296                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
297                 spin_lock(&hslot2->lock);
298                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
299                                          &hslot2->head);
300                 hslot2->count++;
301                 spin_unlock(&hslot2->lock);
302         }
303         error = 0;
304 fail_unlock:
305         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
306 fail:
307         return error;
308 }
309 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
310
311 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
312 {
313         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
314
315         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
316                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
317                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
318 }
319
320 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
321                                        unsigned int port)
322 {
323         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
324 }
325
326 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
327 {
328         unsigned int hash2_nulladdr =
329                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
330         unsigned int hash2_partial =
331                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
332
333         /* precompute partial secondary hash */
334         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
335         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
336 }
337
338 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
339                          unsigned short hnum,
340                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
341 {
342         int score = -1;
343
344         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
345                         !ipv6_only_sock(sk)) {
346                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
347
348                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
349                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
350                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
351                                 return -1;
352                         score += 4;
353                 }
354                 if (inet->inet_daddr) {
355                         if (inet->inet_daddr != saddr)
356                                 return -1;
357                         score += 4;
358                 }
359                 if (inet->inet_dport) {
360                         if (inet->inet_dport != sport)
361                                 return -1;
362                         score += 4;
363                 }
364                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
365                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
366                                 return -1;
367                         score += 4;
368                 }
369         }
370         return score;
371 }
372
373 /*
374  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
375  */
376 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
377                                  __be32 saddr, __be16 sport,
378                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
379 {
380         int score = -1;
381
382         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
383                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
384
385                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
386                         return -1;
387                 if (inet->inet_num != hnum)
388                         return -1;
389
390                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 2 : 1);
391                 if (inet->inet_daddr) {
392                         if (inet->inet_daddr != saddr)
393                                 return -1;
394                         score += 4;
395                 }
396                 if (inet->inet_dport) {
397                         if (inet->inet_dport != sport)
398                                 return -1;
399                         score += 4;
400                 }
401                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
402                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
403                                 return -1;
404                         score += 4;
405                 }
406         }
407         return score;
408 }
409
410 static unsigned int udp_ehashfn(struct net *net, const __be32 laddr,
411                                  const __u16 lport, const __be32 faddr,
412                                  const __be16 fport)
413 {
414         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
415
416         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
417
418         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
419                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
420 }
421
422
423 /* called with read_rcu_lock() */
424 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
425                 __be32 saddr, __be16 sport,
426                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
427                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
428 {
429         struct sock *sk, *result;
430         struct hlist_nulls_node *node;
431         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
432         u32 hash = 0;
433
434 begin:
435         result = NULL;
436         badness = 0;
437         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
438                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
439                                       daddr, hnum, dif);
440                 if (score > badness) {
441                         result = sk;
442                         badness = score;
443                         reuseport = sk->sk_reuseport;
444                         if (reuseport) {
445                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
446                                                    saddr, sport);
447                                 matches = 1;
448                         }
449                 } else if (score == badness && reuseport) {
450                         matches++;
451                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
452                                 result = sk;
453                         hash = next_pseudo_random32(hash);
454                 }
455         }
456         /*
457          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
458          * not the expected one, we must restart lookup.
459          * We probably met an item that was moved to another chain.
460          */
461         if (get_nulls_value(node) != slot2)
462                 goto begin;
463         if (result) {
464                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
465                         result = NULL;
466                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
467                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
468                         sock_put(result);
469                         goto begin;
470                 }
471         }
472         return result;
473 }
474
475 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
476  * harder than this. -DaveM
477  */
478 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
479                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
480                 int dif, struct udp_table *udptable)
481 {
482         struct sock *sk, *result;
483         struct hlist_nulls_node *node;
484         unsigned short hnum = ntohs(dport);
485         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
486         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
487         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
488         u32 hash = 0;
489
490         rcu_read_lock();
491         if (hslot->count > 10) {
492                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
493                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
494                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
495                 if (hslot->count < hslot2->count)
496                         goto begin;
497
498                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
499                                           daddr, hnum, dif,
500                                           hslot2, slot2);
501                 if (!result) {
502                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
503                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
504                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
505                         if (hslot->count < hslot2->count)
506                                 goto begin;
507
508                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
509                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
510                                                   hslot2, slot2);
511                 }
512                 rcu_read_unlock();
513                 return result;
514         }
515 begin:
516         result = NULL;
517         badness = 0;
518         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
519                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
520                                       daddr, dport, dif);
521                 if (score > badness) {
522                         result = sk;
523                         badness = score;
524                         reuseport = sk->sk_reuseport;
525                         if (reuseport) {
526                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
527                                                    saddr, sport);
528                                 matches = 1;
529                         }
530                 } else if (score == badness && reuseport) {
531                         matches++;
532                         if (((u64)hash * matches) >> 32 == 0)
533                                 result = sk;
534                         hash = next_pseudo_random32(hash);
535                 }
536         }
537         /*
538          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
539          * not the expected one, we must restart lookup.
540          * We probably met an item that was moved to another chain.
541          */
542         if (get_nulls_value(node) != slot)
543                 goto begin;
544
545         if (result) {
546                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
547                         result = NULL;
548                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
549                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
550                         sock_put(result);
551                         goto begin;
552                 }
553         }
554         rcu_read_unlock();
555         return result;
556 }
557 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
558
559 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
560                                                  __be16 sport, __be16 dport,
561                                                  struct udp_table *udptable)
562 {
563         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
564
565         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
566                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
567                                  udptable);
568 }
569
570 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
571                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
572 {
573         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
574 }
575 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
576
577 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
578                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
579                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
580                                        int dif, unsigned short hnum)
581 {
582         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
583
584         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
585             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
586             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
587             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
588             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
589             ipv6_only_sock(sk) ||
590             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
591                 return false;
592         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
593                 return false;
594         return true;
595 }
596
597 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
598                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
599                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
600                                              int dif)
601 {
602         struct hlist_nulls_node *node;
603         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
604
605         sk_nulls_for_each_from(sk, node) {
606                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
607                                         loc_port, loc_addr,
608                                         rmt_port, rmt_addr,
609                                         dif, hnum))
610                         goto found;
611         }
612         sk = NULL;
613 found:
614         return sk;
615 }
616
617 /*
618  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
619  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
620  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
621  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
622  * Header points to the ip header of the error packet. We move
623  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
624  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
625  * to find the appropriate port.
626  */
627
628 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
629 {
630         struct inet_sock *inet;
631         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
632         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
633         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
634         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
635         struct sock *sk;
636         int harderr;
637         int err;
638         struct net *net = dev_net(skb->dev);
639
640         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
641                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
642         if (sk == NULL) {
643                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
644                 return; /* No socket for error */
645         }
646
647         err = 0;
648         harderr = 0;
649         inet = inet_sk(sk);
650
651         switch (type) {
652         default:
653         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
654                 err = EHOSTUNREACH;
655                 break;
656         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
657                 goto out;
658         case ICMP_PARAMETERPROB:
659                 err = EPROTO;
660                 harderr = 1;
661                 break;
662         case ICMP_DEST_UNREACH:
663                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
664                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
665                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
666                                 err = EMSGSIZE;
667                                 harderr = 1;
668                                 break;
669                         }
670                         goto out;
671                 }
672                 err = EHOSTUNREACH;
673                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
674                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
675                         err = icmp_err_convert[code].errno;
676                 }
677                 break;
678         case ICMP_REDIRECT:
679                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
680                 goto out;
681         }
682
683         /*
684          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
685          *      4.1.3.3.
686          */
687         if (!inet->recverr) {
688                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
689                         goto out;
690         } else
691                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
692
693         sk->sk_err = err;
694         sk->sk_error_report(sk);
695 out:
696         sock_put(sk);
697 }
698
699 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
700 {
701         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
702 }
703
704 /*
705  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
706  */
707 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
708 {
709         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
710
711         if (up->pending) {
712                 up->len = 0;
713                 up->pending = 0;
714                 ip_flush_pending_frames(sk);
715         }
716 }
717 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
718
719 /**
720  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
721  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
722  *              (checksum field must be zeroed out)
723  *      @src:   source IP address
724  *      @dst:   destination IP address
725  */
726 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
727 {
728         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
729         int offset = skb_transport_offset(skb);
730         int len = skb->len - offset;
731         int hlen = len;
732         __wsum csum = 0;
733
734         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
735                 /*
736                  * Only one fragment on the socket.
737                  */
738                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
739                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
740                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
741                                                IPPROTO_UDP, 0);
742         } else {
743                 struct sk_buff *frags;
744
745                 /*
746                  * HW-checksum won't work as there are two or more
747                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
748                  * should be together
749                  */
750                 skb_walk_frags(skb, frags) {
751                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
752                         hlen -= frags->len;
753                 }
754
755                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
756                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
757
758                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
759                 if (uh->check == 0)
760                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
761         }
762 }
763 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
764
765 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
766  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
767  */
768 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
769                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
770 {
771         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
772
773         if (nocheck)
774                 uh->check = 0;
775         else if (skb_is_gso(skb))
776                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
777         else if (skb_dst(skb) && skb_dst(skb)->dev &&
778                  (skb_dst(skb)->dev->features & NETIF_F_V4_CSUM)) {
779
780                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
781
782                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
783                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
784                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
785                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
786         } else {
787                 __wsum csum;
788
789                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
790
791                 uh->check = 0;
792                 csum = skb_checksum(skb, 0, len, 0);
793                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, csum);
794                 if (uh->check == 0)
795                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
796
797                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
798         }
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
801
802 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
803 {
804         struct sock *sk = skb->sk;
805         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
806         struct udphdr *uh;
807         int err = 0;
808         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
809         int offset = skb_transport_offset(skb);
810         int len = skb->len - offset;
811         __wsum csum = 0;
812
813         /*
814          * Create a UDP header
815          */
816         uh = udp_hdr(skb);
817         uh->source = inet->inet_sport;
818         uh->dest = fl4->fl4_dport;
819         uh->len = htons(len);
820         uh->check = 0;
821
822         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
823                 csum = udplite_csum(skb);
824
825         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
826
827                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
828                 goto send;
829
830         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
831
832                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
833                 goto send;
834
835         } else
836                 csum = udp_csum(skb);
837
838         /* add protocol-dependent pseudo-header */
839         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
840                                       sk->sk_protocol, csum);
841         if (uh->check == 0)
842                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
843
844 send:
845         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
846         if (err) {
847                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
848                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
849                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
850                         err = 0;
851                 }
852         } else
853                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
854                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
855         return err;
856 }
857
858 /*
859  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
860  */
861 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
862 {
863         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
864         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
865         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
866         struct sk_buff *skb;
867         int err = 0;
868
869         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
870         if (!skb)
871                 goto out;
872
873         err = udp_send_skb(skb, fl4);
874
875 out:
876         up->len = 0;
877         up->pending = 0;
878         return err;
879 }
880 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
881
882 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
883                 size_t len)
884 {
885         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
886         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
887         struct flowi4 fl4_stack;
888         struct flowi4 *fl4;
889         int ulen = len;
890         struct ipcm_cookie ipc;
891         struct rtable *rt = NULL;
892         int free = 0;
893         int connected = 0;
894         __be32 daddr, faddr, saddr;
895         __be16 dport;
896         u8  tos;
897         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
898         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
899         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
900         struct sk_buff *skb;
901         struct ip_options_data opt_copy;
902
903         if (len > 0xFFFF)
904                 return -EMSGSIZE;
905
906         /*
907          *      Check the flags.
908          */
909
910         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
911                 return -EOPNOTSUPP;
912
913         ipc.opt = NULL;
914         ipc.tx_flags = 0;
915         ipc.ttl = 0;
916         ipc.tos = -1;
917
918         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
919
920         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
921         if (up->pending) {
922                 /*
923                  * There are pending frames.
924                  * The socket lock must be held while it's corked.
925                  */
926                 lock_sock(sk);
927                 if (likely(up->pending)) {
928                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
929                                 release_sock(sk);
930                                 return -EINVAL;
931                         }
932                         goto do_append_data;
933                 }
934                 release_sock(sk);
935         }
936         ulen += sizeof(struct udphdr);
937
938         /*
939          *      Get and verify the address.
940          */
941         if (msg->msg_name) {
942                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
943                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
944                         return -EINVAL;
945                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
946                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
947                                 return -EAFNOSUPPORT;
948                 }
949
950                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
951                 dport = usin->sin_port;
952                 if (dport == 0)
953                         return -EINVAL;
954         } else {
955                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
956                         return -EDESTADDRREQ;
957                 daddr = inet->inet_daddr;
958                 dport = inet->inet_dport;
959                 /* Open fast path for connected socket.
960                    Route will not be used, if at least one option is set.
961                  */
962                 connected = 1;
963         }
964         ipc.addr = inet->inet_saddr;
965
966         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
967
968         sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
969
970         if (msg->msg_controllen) {
971                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc,
972                                    sk->sk_family == AF_INET6);
973                 if (err)
974                         return err;
975                 if (ipc.opt)
976                         free = 1;
977                 connected = 0;
978         }
979         if (!ipc.opt) {
980                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
981
982                 rcu_read_lock();
983                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
984                 if (inet_opt) {
985                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
986                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
987                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
988                 }
989                 rcu_read_unlock();
990         }
991
992         saddr = ipc.addr;
993         ipc.addr = faddr = daddr;
994
995         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
996                 if (!daddr)
997                         return -EINVAL;
998                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
999                 connected = 0;
1000         }
1001         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1002         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1003             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1004             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1005                 tos |= RTO_ONLINK;
1006                 connected = 0;
1007         }
1008
1009         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1010                 if (!ipc.oif)
1011                         ipc.oif = inet->mc_index;
1012                 if (!saddr)
1013                         saddr = inet->mc_addr;
1014                 connected = 0;
1015         } else if (!ipc.oif)
1016                 ipc.oif = inet->uc_index;
1017
1018         if (connected)
1019                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1020
1021         if (rt == NULL) {
1022                 struct net *net = sock_net(sk);
1023
1024                 fl4 = &fl4_stack;
1025                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1026                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1027                                    inet_sk_flowi_flags(sk),
1028                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1029
1030                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1031                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1032                 if (IS_ERR(rt)) {
1033                         err = PTR_ERR(rt);
1034                         rt = NULL;
1035                         if (err == -ENETUNREACH)
1036                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1037                         goto out;
1038                 }
1039
1040                 err = -EACCES;
1041                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1042                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1043                         goto out;
1044                 if (connected)
1045                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1046         }
1047
1048         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1049                 goto do_confirm;
1050 back_from_confirm:
1051
1052         saddr = fl4->saddr;
1053         if (!ipc.addr)
1054                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1055
1056         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1057         if (!corkreq) {
1058                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1059                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1060                                   msg->msg_flags);
1061                 err = PTR_ERR(skb);
1062                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1063                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1064                 goto out;
1065         }
1066
1067         lock_sock(sk);
1068         if (unlikely(up->pending)) {
1069                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1070                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1071                 release_sock(sk);
1072
1073                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("cork app bug 2\n"));
1074                 err = -EINVAL;
1075                 goto out;
1076         }
1077         /*
1078          *      Now cork the socket to pend data.
1079          */
1080         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1081         fl4->daddr = daddr;
1082         fl4->saddr = saddr;
1083         fl4->fl4_dport = dport;
1084         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1085         up->pending = AF_INET;
1086
1087 do_append_data:
1088         up->len += ulen;
1089         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
1090                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1091                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1092         if (err)
1093                 udp_flush_pending_frames(sk);
1094         else if (!corkreq)
1095                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1096         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1097                 up->pending = 0;
1098         release_sock(sk);
1099
1100 out:
1101         ip_rt_put(rt);
1102         if (free)
1103                 kfree(ipc.opt);
1104         if (!err)
1105                 return len;
1106         /*
1107          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1108          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1109          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1110          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1111          * seems like overkill.
1112          */
1113         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1114                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1115                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1116         }
1117         return err;
1118
1119 do_confirm:
1120         dst_confirm(&rt->dst);
1121         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1122                 goto back_from_confirm;
1123         err = 0;
1124         goto out;
1125 }
1126 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1127
1128 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1129                  size_t size, int flags)
1130 {
1131         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1132         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1133         int ret;
1134
1135         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1136                 flags |= MSG_MORE;
1137
1138         if (!up->pending) {
1139                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1140
1141                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1142                  * sendpage interface can't pass.
1143                  * This will succeed only when the socket is connected.
1144                  */
1145                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1146                 if (ret < 0)
1147                         return ret;
1148         }
1149
1150         lock_sock(sk);
1151
1152         if (unlikely(!up->pending)) {
1153                 release_sock(sk);
1154
1155                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("udp cork app bug 3\n"));
1156                 return -EINVAL;
1157         }
1158
1159         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1160                              page, offset, size, flags);
1161         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1162                 release_sock(sk);
1163                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1164                                         size, flags);
1165         }
1166         if (ret < 0) {
1167                 udp_flush_pending_frames(sk);
1168                 goto out;
1169         }
1170
1171         up->len += size;
1172         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1173                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1174         if (!ret)
1175                 ret = size;
1176 out:
1177         release_sock(sk);
1178         return ret;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1184  *      @sk: socket
1185  *
1186  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1187  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1188  */
1189 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1190 {
1191         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1192         struct sk_buff *skb;
1193         unsigned int res;
1194
1195         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1196
1197         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1198         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1199                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1200                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1201                                  IS_UDPLITE(sk));
1202                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1203                                  IS_UDPLITE(sk));
1204                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1205                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1206                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1207         }
1208         res = skb ? skb->len : 0;
1209         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1210
1211         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1212                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1213
1214                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1215                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1216                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1217         }
1218         return res;
1219 }
1220
1221 /*
1222  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1223  */
1224
1225 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1226 {
1227         switch (cmd) {
1228         case SIOCOUTQ:
1229         {
1230                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1231
1232                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1233         }
1234
1235         case SIOCINQ:
1236         {
1237                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1238
1239                 if (amount)
1240                         /*
1241                          * We will only return the amount
1242                          * of this packet since that is all
1243                          * that will be read.
1244                          */
1245                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1246
1247                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1248         }
1249
1250         default:
1251                 return -ENOIOCTLCMD;
1252         }
1253
1254         return 0;
1255 }
1256 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1257
1258 /*
1259  *      This should be easy, if there is something there we
1260  *      return it, otherwise we block.
1261  */
1262
1263 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1264                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1265 {
1266         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1267         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1268         struct sk_buff *skb;
1269         unsigned int ulen, copied;
1270         int peeked, off = 0;
1271         int err;
1272         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1273         bool slow;
1274
1275         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1276                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1277
1278 try_again:
1279         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1280                                   &peeked, &off, &err);
1281         if (!skb)
1282                 goto out;
1283
1284         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1285         copied = len;
1286         if (copied > ulen)
1287                 copied = ulen;
1288         else if (copied < ulen)
1289                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1290
1291         /*
1292          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1293          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1294          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1295          */
1296
1297         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1298                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1299                         goto csum_copy_err;
1300         }
1301
1302         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1303                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1304                                               msg->msg_iov, copied);
1305         else {
1306                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1307                                                        sizeof(struct udphdr),
1308                                                        msg->msg_iov);
1309
1310                 if (err == -EINVAL)
1311                         goto csum_copy_err;
1312         }
1313
1314         if (unlikely(err)) {
1315                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1316                 if (!peeked) {
1317                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1318                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1319                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1320                 }
1321                 goto out_free;
1322         }
1323
1324         if (!peeked)
1325                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1326                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1327
1328         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1329
1330         /* Copy the address. */
1331         if (sin) {
1332                 sin->sin_family = AF_INET;
1333                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1334                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1335                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1336                 *addr_len = sizeof(*sin);
1337         }
1338         if (inet->cmsg_flags)
1339                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1340
1341         err = copied;
1342         if (flags & MSG_TRUNC)
1343                 err = ulen;
1344
1345 out_free:
1346         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1347 out:
1348         return err;
1349
1350 csum_copy_err:
1351         slow = lock_sock_fast(sk);
1352         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1353                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1354                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1355         }
1356         unlock_sock_fast(sk, slow);
1357
1358         if (noblock)
1359                 return -EAGAIN;
1360
1361         /* starting over for a new packet */
1362         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1363         goto try_again;
1364 }
1365
1366
1367 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1368 {
1369         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1370         /*
1371          *      1003.1g - break association.
1372          */
1373
1374         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1375         inet->inet_daddr = 0;
1376         inet->inet_dport = 0;
1377         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1378         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1379         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1380                 inet_reset_saddr(sk);
1381
1382         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1383                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1384                 inet->inet_sport = 0;
1385         }
1386         sk_dst_reset(sk);
1387         return 0;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1390
1391 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1392 {
1393         if (sk_hashed(sk)) {
1394                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1395                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1396
1397                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1398                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1399                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1400
1401                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1402                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1403                         hslot->count--;
1404                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1405                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1406
1407                         spin_lock(&hslot2->lock);
1408                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1409                         hslot2->count--;
1410                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1411                 }
1412                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1413         }
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1416
1417 /*
1418  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1419  */
1420 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1421 {
1422         if (sk_hashed(sk)) {
1423                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1424                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1425
1426                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1427                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1428                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1429                 if (hslot2 != nhslot2) {
1430                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1431                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1432                         /* we must lock primary chain too */
1433                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1434
1435                         spin_lock(&hslot2->lock);
1436                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1437                         hslot2->count--;
1438                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1439
1440                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1441                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1442                                                  &nhslot2->head);
1443                         nhslot2->count++;
1444                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1445
1446                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1447                 }
1448         }
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1451
1452 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1453 {
1454         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1455                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1456                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1457         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1458 }
1459
1460 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1461 {
1462         int rc;
1463
1464         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1465                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1466                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1467         }
1468
1469         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1470         if (rc < 0) {
1471                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1472
1473                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1474                 if (rc == -ENOMEM)
1475                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1476                                          is_udplite);
1477                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1478                 kfree_skb(skb);
1479                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1480                 return -1;
1481         }
1482
1483         return 0;
1484
1485 }
1486
1487 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1488 void udp_encap_enable(void)
1489 {
1490         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1491                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1492 }
1493 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1494
1495 /* returns:
1496  *  -1: error
1497  *   0: success
1498  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1499  *
1500  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1501  * have either been requeued or freed.
1502  */
1503 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1504 {
1505         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1506         int rc;
1507         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1508
1509         /*
1510          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1511          */
1512         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1513                 goto drop;
1514         nf_reset(skb);
1515
1516         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1517                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1518
1519                 /*
1520                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1521                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1522                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1523                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1524                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1525                  *    handler or was discarded by it.
1526                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1527                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1528                  */
1529
1530                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1531                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1532                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv != NULL) {
1533                         int ret;
1534
1535                         /* Verify checksum before giving to encap */
1536                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1537                                 goto csum_error;
1538
1539                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1540                         if (ret <= 0) {
1541                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1542                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1543                                                  is_udplite);
1544                                 return -ret;
1545                         }
1546                 }
1547
1548                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1549         }
1550
1551         /*
1552          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1553          */
1554         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1555
1556                 /*
1557                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1558                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1559                  * on the application settings, not on the functioning of the
1560                  * protocol stack as such.
1561                  *
1562                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1563                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1564                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1565                  * provided by the application."
1566                  */
1567                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1568                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1569                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1570                         goto drop;
1571                 }
1572                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1573                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1574                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1575                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1576                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1577                  */
1578                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1579                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1580                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1581                         goto drop;
1582                 }
1583         }
1584
1585         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1586             udp_lib_checksum_complete(skb))
1587                 goto csum_error;
1588
1589
1590         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
1591                 goto drop;
1592
1593         rc = 0;
1594
1595         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1596         bh_lock_sock(sk);
1597         if (!sock_owned_by_user(sk))
1598                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1599         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1600                 bh_unlock_sock(sk);
1601                 goto drop;
1602         }
1603         bh_unlock_sock(sk);
1604
1605         return rc;
1606
1607 csum_error:
1608         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1609 drop:
1610         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1611         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1612         kfree_skb(skb);
1613         return -1;
1614 }
1615
1616
1617 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1618                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1619 {
1620         unsigned int i;
1621         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1622         struct sock *sk;
1623
1624         for (i = 0; i < count; i++) {
1625                 sk = stack[i];
1626                 if (likely(skb1 == NULL))
1627                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1628
1629                 if (!skb1) {
1630                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1631                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1632                                          IS_UDPLITE(sk));
1633                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1634                                          IS_UDPLITE(sk));
1635                 }
1636
1637                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1638                         skb1 = NULL;
1639         }
1640         if (unlikely(skb1))
1641                 kfree_skb(skb1);
1642 }
1643
1644 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1645  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1646  */
1647 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1648 {
1649         struct dst_entry *old;
1650
1651         dst_hold(dst);
1652         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1653         dst_release(old);
1654 }
1655
1656 /*
1657  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1658  *
1659  *      Note: called only from the BH handler context.
1660  */
1661 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1662                                     struct udphdr  *uh,
1663                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1664                                     struct udp_table *udptable)
1665 {
1666         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1667         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1668         int dif;
1669         unsigned int i, count = 0;
1670
1671         spin_lock(&hslot->lock);
1672         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1673         dif = skb->dev->ifindex;
1674         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1675         while (sk) {
1676                 stack[count++] = sk;
1677                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1678                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1679                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1680                         if (!sk)
1681                                 break;
1682                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1683                         count = 0;
1684                 }
1685         }
1686         /*
1687          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1688          */
1689         for (i = 0; i < count; i++)
1690                 sock_hold(stack[i]);
1691
1692         spin_unlock(&hslot->lock);
1693
1694         /*
1695          * do the slow work with no lock held
1696          */
1697         if (count) {
1698                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1699
1700                 for (i = 0; i < count; i++)
1701                         sock_put(stack[i]);
1702         } else {
1703                 kfree_skb(skb);
1704         }
1705         return 0;
1706 }
1707
1708 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1709  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1710  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1711  * including udp header and folding it to skb->csum.
1712  */
1713 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1714                                  int proto)
1715 {
1716         int err;
1717
1718         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1719         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1720
1721         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1722                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1723                 if (err)
1724                         return err;
1725         }
1726
1727         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1728                                             inet_compute_pseudo);
1729 }
1730
1731 /*
1732  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1733  */
1734
1735 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1736                    int proto)
1737 {
1738         struct sock *sk;
1739         struct udphdr *uh;
1740         unsigned short ulen;
1741         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1742         __be32 saddr, daddr;
1743         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1744
1745         /*
1746          *  Validate the packet.
1747          */
1748         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1749                 goto drop;              /* No space for header. */
1750
1751         uh   = udp_hdr(skb);
1752         ulen = ntohs(uh->len);
1753         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1754         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1755
1756         if (ulen > skb->len)
1757                 goto short_packet;
1758
1759         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1760                 /* UDP validates ulen. */
1761                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1762                         goto short_packet;
1763                 uh = udp_hdr(skb);
1764         }
1765
1766         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1767                 goto csum_error;
1768
1769         sk = skb_steal_sock(skb);
1770         if (sk) {
1771                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1772                 int ret;
1773
1774                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1775                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1776
1777                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1778                 sock_put(sk);
1779                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1780                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1781                  */
1782                 if (ret > 0)
1783                         return -ret;
1784                 return 0;
1785         } else {
1786                 if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1787                         return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1788                                         saddr, daddr, udptable);
1789
1790                 sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1791         }
1792
1793         if (sk != NULL) {
1794                 int ret;
1795
1796                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1797                 sock_put(sk);
1798
1799                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1800                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1801                  */
1802                 if (ret > 0)
1803                         return -ret;
1804                 return 0;
1805         }
1806
1807         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1808                 goto drop;
1809         nf_reset(skb);
1810
1811         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1812         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1813                 goto csum_error;
1814
1815         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1816         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1817
1818         /*
1819          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1820          * don't wanna listen.  Ignore it.
1821          */
1822         kfree_skb(skb);
1823         return 0;
1824
1825 short_packet:
1826         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1827                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1828                        &saddr, ntohs(uh->source),
1829                        ulen, skb->len,
1830                        &daddr, ntohs(uh->dest));
1831         goto drop;
1832
1833 csum_error:
1834         /*
1835          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1836          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1837          */
1838         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1839                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1840                        &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1841                        ulen);
1842         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1843 drop:
1844         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1845         kfree_skb(skb);
1846         return 0;
1847 }
1848
1849 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1850  * If more than one socket found returns NULL
1851  */
1852 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1853                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1854                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1855                                                   int dif)
1856 {
1857         struct sock *sk, *result;
1858         struct hlist_nulls_node *node;
1859         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1860         unsigned int count, slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1861         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1862
1863         /* Do not bother scanning a too big list */
1864         if (hslot->count > 10)
1865                 return NULL;
1866
1867         rcu_read_lock();
1868 begin:
1869         count = 0;
1870         result = NULL;
1871         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
1872                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1873                                         loc_port, loc_addr,
1874                                         rmt_port, rmt_addr,
1875                                         dif, hnum)) {
1876                         result = sk;
1877                         ++count;
1878                 }
1879         }
1880         /*
1881          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
1882          * not the expected one, we must restart lookup.
1883          * We probably met an item that was moved to another chain.
1884          */
1885         if (get_nulls_value(node) != slot)
1886                 goto begin;
1887
1888         if (result) {
1889                 if (count != 1 ||
1890                     unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1891                         result = NULL;
1892                 else if (unlikely(!__udp_is_mcast_sock(net, result,
1893                                                        loc_port, loc_addr,
1894                                                        rmt_port, rmt_addr,
1895                                                        dif, hnum))) {
1896                         sock_put(result);
1897                         result = NULL;
1898                 }
1899         }
1900         rcu_read_unlock();
1901         return result;
1902 }
1903
1904 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1905  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1906  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1907  */
1908 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1909                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1910                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1911                                             int dif)
1912 {
1913         struct sock *sk, *result;
1914         struct hlist_nulls_node *node;
1915         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1916         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1917         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1918         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1919         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1920         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1921
1922         rcu_read_lock();
1923         result = NULL;
1924         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
1925                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie,
1926                                rmt_addr, loc_addr, ports, dif))
1927                         result = sk;
1928                 /* Only check first socket in chain */
1929                 break;
1930         }
1931
1932         if (result) {
1933                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1934                         result = NULL;
1935                 else if (unlikely(!INET_MATCH(sk, net, acookie,
1936                                               rmt_addr, loc_addr,
1937                                               ports, dif))) {
1938                         sock_put(result);
1939                         result = NULL;
1940                 }
1941         }
1942         rcu_read_unlock();
1943         return result;
1944 }
1945
1946 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1947 {
1948         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1949         const struct iphdr *iph;
1950         const struct udphdr *uh;
1951         struct sock *sk;
1952         struct dst_entry *dst;
1953         int dif = skb->dev->ifindex;
1954
1955         /* validate the packet */
1956         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1957                 return;
1958
1959         iph = ip_hdr(skb);
1960         uh = udp_hdr(skb);
1961
1962         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1963             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST)
1964                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1965                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1966         else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST)
1967                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1968                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1969         else
1970                 return;
1971
1972         if (!sk)
1973                 return;
1974
1975         skb->sk = sk;
1976         skb->destructor = sock_edemux;
1977         dst = sk->sk_rx_dst;
1978
1979         if (dst)
1980                 dst = dst_check(dst, 0);
1981         if (dst)
1982                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1983 }
1984
1985 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1986 {
1987         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1988 }
1989
1990 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1991 {
1992         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1993         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1994         udp_flush_pending_frames(sk);
1995         unlock_sock_fast(sk, slow);
1996         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1997                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
1998                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
1999                 if (encap_destroy)
2000                         encap_destroy(sk);
2001         }
2002 }
2003
2004 /*
2005  *      Socket option code for UDP
2006  */
2007 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2008                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2009                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2010 {
2011         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2012         int val, valbool;
2013         int err = 0;
2014         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2015
2016         if (optlen < sizeof(int))
2017                 return -EINVAL;
2018
2019         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2020                 return -EFAULT;
2021
2022         valbool = val ? 1 : 0;
2023
2024         switch (optname) {
2025         case UDP_CORK:
2026                 if (val != 0) {
2027                         up->corkflag = 1;
2028                 } else {
2029                         up->corkflag = 0;
2030                         lock_sock(sk);
2031                         (*push_pending_frames)(sk);
2032                         release_sock(sk);
2033                 }
2034                 break;
2035
2036         case UDP_ENCAP:
2037                 switch (val) {
2038                 case 0:
2039                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2040                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2041                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2042                         /* FALLTHROUGH */
2043                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2044                         up->encap_type = val;
2045                         udp_encap_enable();
2046                         break;
2047                 default:
2048                         err = -ENOPROTOOPT;
2049                         break;
2050                 }
2051                 break;
2052
2053         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2054                 up->no_check6_tx = valbool;
2055                 break;
2056
2057         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2058                 up->no_check6_rx = valbool;
2059                 break;
2060
2061         /*
2062          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2063          */
2064         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2065          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2066         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2067                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2068                         return -ENOPROTOOPT;
2069                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2070                         val = 8;
2071                 else if (val > USHRT_MAX)
2072                         val = USHRT_MAX;
2073                 up->pcslen = val;
2074                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2075                 break;
2076
2077         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2078          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2079          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2080         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2081                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2082                         return -ENOPROTOOPT;
2083                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2084                         val = 8;
2085                 else if (val > USHRT_MAX)
2086                         val = USHRT_MAX;
2087                 up->pcrlen = val;
2088                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2089                 break;
2090
2091         default:
2092                 err = -ENOPROTOOPT;
2093                 break;
2094         }
2095
2096         return err;
2097 }
2098 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2099
2100 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2101                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2102 {
2103         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2104                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2105                                           udp_push_pending_frames);
2106         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2107 }
2108
2109 #ifdef CONFIG_COMPAT
2110 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2111                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2112 {
2113         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2114                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2115                                           udp_push_pending_frames);
2116         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2117 }
2118 #endif
2119
2120 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2121                        char __user *optval, int __user *optlen)
2122 {
2123         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2124         int val, len;
2125
2126         if (get_user(len, optlen))
2127                 return -EFAULT;
2128
2129         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2130
2131         if (len < 0)
2132                 return -EINVAL;
2133
2134         switch (optname) {
2135         case UDP_CORK:
2136                 val = up->corkflag;
2137                 break;
2138
2139         case UDP_ENCAP:
2140                 val = up->encap_type;
2141                 break;
2142
2143         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2144                 val = up->no_check6_tx;
2145                 break;
2146
2147         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2148                 val = up->no_check6_rx;
2149                 break;
2150
2151         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2152          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2153         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2154                 val = up->pcslen;
2155                 break;
2156
2157         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2158                 val = up->pcrlen;
2159                 break;
2160
2161         default:
2162                 return -ENOPROTOOPT;
2163         }
2164
2165         if (put_user(len, optlen))
2166                 return -EFAULT;
2167         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2168                 return -EFAULT;
2169         return 0;
2170 }
2171 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2172
2173 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2174                    char __user *optval, int __user *optlen)
2175 {
2176         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2177                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2178         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2179 }
2180
2181 #ifdef CONFIG_COMPAT
2182 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2183                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2184 {
2185         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2186                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2187         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2188 }
2189 #endif
2190 /**
2191  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2192  *      @file - file struct
2193  *      @sock - socket
2194  *      @wait - poll table
2195  *
2196  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2197  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2198  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2199  *      then it could get return from select indicating data available
2200  *      but then block when reading it. Add special case code
2201  *      to work around these arguably broken applications.
2202  */
2203 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2204 {
2205         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2206         struct sock *sk = sock->sk;
2207
2208         sock_rps_record_flow(sk);
2209
2210         /* Check for false positives due to checksum errors */
2211         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2212             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2213                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2214
2215         return mask;
2216
2217 }
2218 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2219
2220 struct proto udp_prot = {
2221         .name              = "UDP",
2222         .owner             = THIS_MODULE,
2223         .close             = udp_lib_close,
2224         .connect           = ip4_datagram_connect,
2225         .disconnect        = udp_disconnect,
2226         .ioctl             = udp_ioctl,
2227         .destroy           = udp_destroy_sock,
2228         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2229         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2230         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2231         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2232         .sendpage          = udp_sendpage,
2233         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2234         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2235         .hash              = udp_lib_hash,
2236         .unhash            = udp_lib_unhash,
2237         .rehash            = udp_v4_rehash,
2238         .get_port          = udp_v4_get_port,
2239         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2240         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2241         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2242         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2243         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2244         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2245         .h.udp_table       = &udp_table,
2246 #ifdef CONFIG_COMPAT
2247         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2248         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2249 #endif
2250         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2251 };
2252 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2253
2254 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2255 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2256
2257 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2258 {
2259         struct sock *sk;
2260         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2261         struct net *net = seq_file_net(seq);
2262
2263         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2264              ++state->bucket) {
2265                 struct hlist_nulls_node *node;
2266                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2267
2268                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
2269                         continue;
2270
2271                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2272                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
2273                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2274                                 continue;
2275                         if (sk->sk_family == state->family)
2276                                 goto found;
2277                 }
2278                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2279         }
2280         sk = NULL;
2281 found:
2282         return sk;
2283 }
2284
2285 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2286 {
2287         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2288         struct net *net = seq_file_net(seq);
2289
2290         do {
2291                 sk = sk_nulls_next(sk);
2292         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2293
2294         if (!sk) {
2295                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2296                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2297                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2298         }
2299         return sk;
2300 }
2301
2302 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2303 {
2304         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2305
2306         if (sk)
2307                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2308                         --pos;
2309         return pos ? NULL : sk;
2310 }
2311
2312 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2313 {
2314         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2315         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2316
2317         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2318 }
2319
2320 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2321 {
2322         struct sock *sk;
2323
2324         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2325                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2326         else
2327                 sk = udp_get_next(seq, v);
2328
2329         ++*pos;
2330         return sk;
2331 }
2332
2333 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2334 {
2335         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2336
2337         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2338                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2339 }
2340
2341 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2342 {
2343         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2344         struct udp_iter_state *s;
2345         int err;
2346
2347         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2348                            sizeof(struct udp_iter_state));
2349         if (err < 0)
2350                 return err;
2351
2352         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2353         s->family               = afinfo->family;
2354         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2355         return err;
2356 }
2357 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2358
2359 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2360 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2361 {
2362         struct proc_dir_entry *p;
2363         int rc = 0;
2364
2365         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2366         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2367         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2368
2369         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2370                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2371         if (!p)
2372                 rc = -ENOMEM;
2373         return rc;
2374 }
2375 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2376
2377 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2378 {
2379         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2380 }
2381 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2382
2383 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2384 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2385                 int bucket)
2386 {
2387         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2388         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2389         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2390         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2391         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2392
2393         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2394                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2395                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2396                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2397                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2398                 0, 0L, 0,
2399                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2400                 0, sock_i_ino(sp),
2401                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2402                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2403 }
2404
2405 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2406 {
2407         seq_setwidth(seq, 127);
2408         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2409                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2410                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2411                            "inode ref pointer drops");
2412         else {
2413                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2414
2415                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2416         }
2417         seq_pad(seq, '\n');
2418         return 0;
2419 }
2420
2421 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2422         .owner    = THIS_MODULE,
2423         .open     = udp_seq_open,
2424         .read     = seq_read,
2425         .llseek   = seq_lseek,
2426         .release  = seq_release_net
2427 };
2428
2429 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2430 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2431         .name           = "udp",
2432         .family         = AF_INET,
2433         .udp_table      = &udp_table,
2434         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2435         .seq_ops        = {
2436                 .show           = udp4_seq_show,
2437         },
2438 };
2439
2440 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2441 {
2442         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2443 }
2444
2445 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2446 {
2447         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2448 }
2449
2450 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2451         .init = udp4_proc_init_net,
2452         .exit = udp4_proc_exit_net,
2453 };
2454
2455 int __init udp4_proc_init(void)
2456 {
2457         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2458 }
2459
2460 void udp4_proc_exit(void)
2461 {
2462         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2463 }
2464 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2465
2466 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2467 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2468 {
2469         ssize_t ret;
2470
2471         if (!str)
2472                 return 0;
2473
2474         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2475         if (ret)
2476                 return 0;
2477
2478         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2479                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2480         return 1;
2481 }
2482 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2483
2484 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2485 {
2486         unsigned int i;
2487
2488         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2489                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2490                                               uhash_entries,
2491                                               21, /* one slot per 2 MB */
2492                                               0,
2493                                               &table->log,
2494                                               &table->mask,
2495                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2496                                               64 * 1024);
2497
2498         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2499         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2500                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2501                 table->hash[i].count = 0;
2502                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2503         }
2504         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2505                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2506                 table->hash2[i].count = 0;
2507                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2508         }
2509 }
2510
2511 void __init udp_init(void)
2512 {
2513         unsigned long limit;
2514
2515         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2516         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2517         limit = max(limit, 128UL);
2518         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2519         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2520         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2521
2522         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2523         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2524 }
2525
2526 struct sk_buff *skb_udp_tunnel_segment(struct sk_buff *skb,
2527                                        netdev_features_t features)
2528 {
2529         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2530         u16 mac_offset = skb->mac_header;
2531         int mac_len = skb->mac_len;
2532         int tnl_hlen = skb_inner_mac_header(skb) - skb_transport_header(skb);
2533         __be16 protocol = skb->protocol;
2534         netdev_features_t enc_features;
2535         int udp_offset, outer_hlen;
2536         unsigned int oldlen;
2537         bool need_csum;
2538
2539         oldlen = (u16)~skb->len;
2540
2541         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, tnl_hlen)))
2542                 goto out;
2543
2544         skb->encapsulation = 0;
2545         __skb_pull(skb, tnl_hlen);
2546         skb_reset_mac_header(skb);
2547         skb_set_network_header(skb, skb_inner_network_offset(skb));
2548         skb->mac_len = skb_inner_network_offset(skb);
2549         skb->protocol = htons(ETH_P_TEB);
2550
2551         need_csum = !!(skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM);
2552         if (need_csum)
2553                 skb->encap_hdr_csum = 1;
2554
2555         /* segment inner packet. */
2556         enc_features = skb->dev->hw_enc_features & netif_skb_features(skb);
2557         segs = skb_mac_gso_segment(skb, enc_features);
2558         if (!segs || IS_ERR(segs)) {
2559                 skb_gso_error_unwind(skb, protocol, tnl_hlen, mac_offset,
2560                                      mac_len);
2561                 goto out;
2562         }
2563
2564         outer_hlen = skb_tnl_header_len(skb);
2565         udp_offset = outer_hlen - tnl_hlen;
2566         skb = segs;
2567         do {
2568                 struct udphdr *uh;
2569                 int len;
2570
2571                 skb_reset_inner_headers(skb);
2572                 skb->encapsulation = 1;
2573
2574                 skb->mac_len = mac_len;
2575
2576                 skb_push(skb, outer_hlen);
2577                 skb_reset_mac_header(skb);
2578                 skb_set_network_header(skb, mac_len);
2579                 skb_set_transport_header(skb, udp_offset);
2580                 len = skb->len - udp_offset;
2581                 uh = udp_hdr(skb);
2582                 uh->len = htons(len);
2583
2584                 if (need_csum) {
2585                         __be32 delta = htonl(oldlen + len);
2586
2587                         uh->check = ~csum_fold((__force __wsum)
2588                                                ((__force u32)uh->check +
2589                                                 (__force u32)delta));
2590                         uh->check = gso_make_checksum(skb, ~uh->check);
2591
2592                         if (uh->check == 0)
2593                                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
2594                 }
2595
2596                 skb->protocol = protocol;
2597         } while ((skb = skb->next));
2598 out:
2599         return segs;
2600 }