]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/udp.c
e1fc129099ea9fafcacee1548e63bafd2ec955ac
[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/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/netdevice.h>
104 #include <linux/proc_fs.h>
105 #include <linux/seq_file.h>
106 #include <net/net_namespace.h>
107 #include <net/icmp.h>
108 #include <net/inet_hashtables.h>
109 #include <net/route.h>
110 #include <net/checksum.h>
111 #include <net/xfrm.h>
112 #include <trace/events/udp.h>
113 #include <linux/static_key.h>
114 #include <trace/events/skb.h>
115 #include <net/busy_poll.h>
116 #include "udp_impl.h"
117
118 struct udp_table udp_table __read_mostly;
119 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
120
121 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
122 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
123
124 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
125 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
126
127 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
128 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
129
130 atomic_long_t udp_memory_allocated;
131 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
132
133 #define MAX_UDP_PORTS 65536
134 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
135
136 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
137                                const struct udp_hslot *hslot,
138                                unsigned long *bitmap,
139                                struct sock *sk,
140                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
141                                                  const struct sock *sk2),
142                                unsigned int log)
143 {
144         struct sock *sk2;
145         struct hlist_nulls_node *node;
146         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
147
148         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head) {
149                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
150                     sk2 != sk &&
151                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
152                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
153                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
154                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
155                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
156                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
157                     saddr_comp(sk, sk2)) {
158                         if (!bitmap)
159                                 return 1;
160                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
161                 }
162         }
163         return 0;
164 }
165
166 /*
167  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
168  * can insert/delete a socket with local_port == num
169  */
170 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
171                                 struct udp_hslot *hslot2,
172                                 struct sock *sk,
173                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
174                                                   const struct sock *sk2))
175 {
176         struct sock *sk2;
177         struct hlist_nulls_node *node;
178         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
179         int res = 0;
180
181         spin_lock(&hslot2->lock);
182         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head) {
183                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
184                     sk2 != sk &&
185                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
186                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
187                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
188                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
189                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
190                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
191                     saddr_comp(sk, sk2)) {
192                         res = 1;
193                         break;
194                 }
195         }
196         spin_unlock(&hslot2->lock);
197         return res;
198 }
199
200 /**
201  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
202  *
203  *  @sk:          socket struct in question
204  *  @snum:        port number to look up
205  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
206  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
207  *                   with NULL address
208  */
209 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
210                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
211                                        const struct sock *sk2),
212                      unsigned int hash2_nulladdr)
213 {
214         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
215         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
216         int    error = 1;
217         struct net *net = sock_net(sk);
218
219         if (!snum) {
220                 int low, high, remaining;
221                 unsigned int rand;
222                 unsigned short first, last;
223                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
224
225                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
226                 remaining = (high - low) + 1;
227
228                 rand = prandom_u32();
229                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
230                 /*
231                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
232                  */
233                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
234                 last = first + udptable->mask + 1;
235                 do {
236                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
237                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
238                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
239                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
240                                             saddr_comp, udptable->log);
241
242                         snum = first;
243                         /*
244                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
245                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
246                          * give us randomization and full range coverage.
247                          */
248                         do {
249                                 if (low <= snum && snum <= high &&
250                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
251                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
252                                         goto found;
253                                 snum += rand;
254                         } while (snum != first);
255                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
256                 } while (++first != last);
257                 goto fail;
258         } else {
259                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
260                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
261                 if (hslot->count > 10) {
262                         int exist;
263                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
264
265                         slot2          &= udptable->mask;
266                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
267
268                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
269                         if (hslot->count < hslot2->count)
270                                 goto scan_primary_hash;
271
272                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
273                                                      sk, saddr_comp);
274                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
275                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
276                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
277                                                              sk, saddr_comp);
278                         }
279                         if (exist)
280                                 goto fail_unlock;
281                         else
282                                 goto found;
283                 }
284 scan_primary_hash:
285                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
286                                         saddr_comp, 0))
287                         goto fail_unlock;
288         }
289 found:
290         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
291         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
292         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
293         if (sk_unhashed(sk)) {
294                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
295                 hslot->count++;
296                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
297
298                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
299                 spin_lock(&hslot2->lock);
300                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
301                                          &hslot2->head);
302                 hslot2->count++;
303                 spin_unlock(&hslot2->lock);
304         }
305         error = 0;
306 fail_unlock:
307         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
308 fail:
309         return error;
310 }
311 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
312
313 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
314 {
315         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
316
317         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
318                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
319                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
320 }
321
322 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
323                               unsigned int port)
324 {
325         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
326 }
327
328 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
329 {
330         unsigned int hash2_nulladdr =
331                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
332         unsigned int hash2_partial =
333                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
334
335         /* precompute partial secondary hash */
336         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
337         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
338 }
339
340 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
341                                 __be32 saddr, unsigned short hnum, __be16 sport,
342                                 __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
343 {
344         int score;
345         struct inet_sock *inet;
346
347         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
348             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
349             ipv6_only_sock(sk))
350                 return -1;
351
352         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
353         inet = inet_sk(sk);
354
355         if (inet->inet_rcv_saddr) {
356                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
357                         return -1;
358                 score += 4;
359         }
360
361         if (inet->inet_daddr) {
362                 if (inet->inet_daddr != saddr)
363                         return -1;
364                 score += 4;
365         }
366
367         if (inet->inet_dport) {
368                 if (inet->inet_dport != sport)
369                         return -1;
370                 score += 4;
371         }
372
373         if (sk->sk_bound_dev_if) {
374                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
375                         return -1;
376                 score += 4;
377         }
378
379         return score;
380 }
381
382 /*
383  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
384  */
385 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
386                                  __be32 saddr, __be16 sport,
387                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
388 {
389         int score;
390         struct inet_sock *inet;
391
392         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
393             ipv6_only_sock(sk))
394                 return -1;
395
396         inet = inet_sk(sk);
397
398         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr ||
399             inet->inet_num != hnum)
400                 return -1;
401
402         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
403
404         if (inet->inet_daddr) {
405                 if (inet->inet_daddr != saddr)
406                         return -1;
407                 score += 4;
408         }
409
410         if (inet->inet_dport) {
411                 if (inet->inet_dport != sport)
412                         return -1;
413                 score += 4;
414         }
415
416         if (sk->sk_bound_dev_if) {
417                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
418                         return -1;
419                 score += 4;
420         }
421
422         return score;
423 }
424
425 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
426                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
427                        const __be16 fport)
428 {
429         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
430
431         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
432
433         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
434                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
435 }
436
437 /* called with read_rcu_lock() */
438 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
439                 __be32 saddr, __be16 sport,
440                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
441                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
442 {
443         struct sock *sk, *result;
444         struct hlist_nulls_node *node;
445         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
446         u32 hash = 0;
447
448 begin:
449         result = NULL;
450         badness = 0;
451         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
452                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
453                                       daddr, hnum, dif);
454                 if (score > badness) {
455                         result = sk;
456                         badness = score;
457                         reuseport = sk->sk_reuseport;
458                         if (reuseport) {
459                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
460                                                    saddr, sport);
461                                 matches = 1;
462                         }
463                 } else if (score == badness && reuseport) {
464                         matches++;
465                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
466                                 result = sk;
467                         hash = next_pseudo_random32(hash);
468                 }
469         }
470         /*
471          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
472          * not the expected one, we must restart lookup.
473          * We probably met an item that was moved to another chain.
474          */
475         if (get_nulls_value(node) != slot2)
476                 goto begin;
477         if (result) {
478                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
479                         result = NULL;
480                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
481                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
482                         sock_put(result);
483                         goto begin;
484                 }
485         }
486         return result;
487 }
488
489 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
490  * harder than this. -DaveM
491  */
492 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
493                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
494                 int dif, struct udp_table *udptable)
495 {
496         struct sock *sk, *result;
497         struct hlist_nulls_node *node;
498         unsigned short hnum = ntohs(dport);
499         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
500         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
501         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
502         u32 hash = 0;
503
504         rcu_read_lock();
505         if (hslot->count > 10) {
506                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
507                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
508                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
509                 if (hslot->count < hslot2->count)
510                         goto begin;
511
512                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
513                                           daddr, hnum, dif,
514                                           hslot2, slot2);
515                 if (!result) {
516                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
517                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
518                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
519                         if (hslot->count < hslot2->count)
520                                 goto begin;
521
522                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
523                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
524                                                   hslot2, slot2);
525                 }
526                 rcu_read_unlock();
527                 return result;
528         }
529 begin:
530         result = NULL;
531         badness = 0;
532         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
533                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
534                                       daddr, dport, dif);
535                 if (score > badness) {
536                         result = sk;
537                         badness = score;
538                         reuseport = sk->sk_reuseport;
539                         if (reuseport) {
540                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
541                                                    saddr, sport);
542                                 matches = 1;
543                         }
544                 } else if (score == badness && reuseport) {
545                         matches++;
546                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
547                                 result = sk;
548                         hash = next_pseudo_random32(hash);
549                 }
550         }
551         /*
552          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
553          * not the expected one, we must restart lookup.
554          * We probably met an item that was moved to another chain.
555          */
556         if (get_nulls_value(node) != slot)
557                 goto begin;
558
559         if (result) {
560                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
561                         result = NULL;
562                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
563                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
564                         sock_put(result);
565                         goto begin;
566                 }
567         }
568         rcu_read_unlock();
569         return result;
570 }
571 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
572
573 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
574                                                  __be16 sport, __be16 dport,
575                                                  struct udp_table *udptable)
576 {
577         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
578
579         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
580                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
581                                  udptable);
582 }
583
584 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
585                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
586 {
587         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
588 }
589 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
590
591 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
592                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
593                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
594                                        int dif, unsigned short hnum)
595 {
596         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
597
598         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
599             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
600             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
601             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
602             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
603             ipv6_only_sock(sk) ||
604             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
605                 return false;
606         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
607                 return false;
608         return true;
609 }
610
611 /*
612  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
613  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
614  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
615  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
616  * Header points to the ip header of the error packet. We move
617  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
618  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
619  * to find the appropriate port.
620  */
621
622 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
623 {
624         struct inet_sock *inet;
625         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
626         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
627         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
628         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
629         struct sock *sk;
630         int harderr;
631         int err;
632         struct net *net = dev_net(skb->dev);
633
634         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
635                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
636         if (!sk) {
637                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
638                 return; /* No socket for error */
639         }
640
641         err = 0;
642         harderr = 0;
643         inet = inet_sk(sk);
644
645         switch (type) {
646         default:
647         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
648                 err = EHOSTUNREACH;
649                 break;
650         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
651                 goto out;
652         case ICMP_PARAMETERPROB:
653                 err = EPROTO;
654                 harderr = 1;
655                 break;
656         case ICMP_DEST_UNREACH:
657                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
658                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
659                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
660                                 err = EMSGSIZE;
661                                 harderr = 1;
662                                 break;
663                         }
664                         goto out;
665                 }
666                 err = EHOSTUNREACH;
667                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
668                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
669                         err = icmp_err_convert[code].errno;
670                 }
671                 break;
672         case ICMP_REDIRECT:
673                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
674                 goto out;
675         }
676
677         /*
678          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
679          *      4.1.3.3.
680          */
681         if (!inet->recverr) {
682                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
683                         goto out;
684         } else
685                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
686
687         sk->sk_err = err;
688         sk->sk_error_report(sk);
689 out:
690         sock_put(sk);
691 }
692
693 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
694 {
695         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
696 }
697
698 /*
699  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
700  */
701 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
702 {
703         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
704
705         if (up->pending) {
706                 up->len = 0;
707                 up->pending = 0;
708                 ip_flush_pending_frames(sk);
709         }
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
712
713 /**
714  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
715  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
716  *              (checksum field must be zeroed out)
717  *      @src:   source IP address
718  *      @dst:   destination IP address
719  */
720 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
721 {
722         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
723         int offset = skb_transport_offset(skb);
724         int len = skb->len - offset;
725         int hlen = len;
726         __wsum csum = 0;
727
728         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
729                 /*
730                  * Only one fragment on the socket.
731                  */
732                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
733                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
734                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
735                                                IPPROTO_UDP, 0);
736         } else {
737                 struct sk_buff *frags;
738
739                 /*
740                  * HW-checksum won't work as there are two or more
741                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
742                  * should be together
743                  */
744                 skb_walk_frags(skb, frags) {
745                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
746                         hlen -= frags->len;
747                 }
748
749                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
750                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
751
752                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
753                 if (uh->check == 0)
754                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
755         }
756 }
757 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
758
759 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
760  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
761  */
762 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
763                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
764 {
765         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
766
767         if (nocheck)
768                 uh->check = 0;
769         else if (skb_is_gso(skb))
770                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
771         else if (skb_dst(skb) && skb_dst(skb)->dev &&
772                  (skb_dst(skb)->dev->features & NETIF_F_V4_CSUM)) {
773
774                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
775
776                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
777                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
778                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
779                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
780         } else {
781                 __wsum csum;
782
783                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
784
785                 uh->check = 0;
786                 csum = skb_checksum(skb, 0, len, 0);
787                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, csum);
788                 if (uh->check == 0)
789                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
790
791                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
792         }
793 }
794 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
795
796 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
797 {
798         struct sock *sk = skb->sk;
799         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
800         struct udphdr *uh;
801         int err = 0;
802         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
803         int offset = skb_transport_offset(skb);
804         int len = skb->len - offset;
805         __wsum csum = 0;
806
807         /*
808          * Create a UDP header
809          */
810         uh = udp_hdr(skb);
811         uh->source = inet->inet_sport;
812         uh->dest = fl4->fl4_dport;
813         uh->len = htons(len);
814         uh->check = 0;
815
816         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
817                 csum = udplite_csum(skb);
818
819         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
820
821                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
822                 goto send;
823
824         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
825
826                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
827                 goto send;
828
829         } else
830                 csum = udp_csum(skb);
831
832         /* add protocol-dependent pseudo-header */
833         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
834                                       sk->sk_protocol, csum);
835         if (uh->check == 0)
836                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
837
838 send:
839         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
840         if (err) {
841                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
842                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
843                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
844                         err = 0;
845                 }
846         } else
847                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
848                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
849         return err;
850 }
851
852 /*
853  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
854  */
855 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
856 {
857         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
858         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
859         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
860         struct sk_buff *skb;
861         int err = 0;
862
863         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
864         if (!skb)
865                 goto out;
866
867         err = udp_send_skb(skb, fl4);
868
869 out:
870         up->len = 0;
871         up->pending = 0;
872         return err;
873 }
874 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
875
876 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
877 {
878         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
879         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
880         struct flowi4 fl4_stack;
881         struct flowi4 *fl4;
882         int ulen = len;
883         struct ipcm_cookie ipc;
884         struct rtable *rt = NULL;
885         int free = 0;
886         int connected = 0;
887         __be32 daddr, faddr, saddr;
888         __be16 dport;
889         u8  tos;
890         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
891         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
892         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
893         struct sk_buff *skb;
894         struct ip_options_data opt_copy;
895
896         if (len > 0xFFFF)
897                 return -EMSGSIZE;
898
899         /*
900          *      Check the flags.
901          */
902
903         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
904                 return -EOPNOTSUPP;
905
906         ipc.opt = NULL;
907         ipc.tx_flags = 0;
908         ipc.ttl = 0;
909         ipc.tos = -1;
910
911         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
912
913         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
914         if (up->pending) {
915                 /*
916                  * There are pending frames.
917                  * The socket lock must be held while it's corked.
918                  */
919                 lock_sock(sk);
920                 if (likely(up->pending)) {
921                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
922                                 release_sock(sk);
923                                 return -EINVAL;
924                         }
925                         goto do_append_data;
926                 }
927                 release_sock(sk);
928         }
929         ulen += sizeof(struct udphdr);
930
931         /*
932          *      Get and verify the address.
933          */
934         if (msg->msg_name) {
935                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
936                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
937                         return -EINVAL;
938                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
939                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
940                                 return -EAFNOSUPPORT;
941                 }
942
943                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
944                 dport = usin->sin_port;
945                 if (dport == 0)
946                         return -EINVAL;
947         } else {
948                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
949                         return -EDESTADDRREQ;
950                 daddr = inet->inet_daddr;
951                 dport = inet->inet_dport;
952                 /* Open fast path for connected socket.
953                    Route will not be used, if at least one option is set.
954                  */
955                 connected = 1;
956         }
957         ipc.addr = inet->inet_saddr;
958
959         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
960
961         sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
962
963         if (msg->msg_controllen) {
964                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc,
965                                    sk->sk_family == AF_INET6);
966                 if (err)
967                         return err;
968                 if (ipc.opt)
969                         free = 1;
970                 connected = 0;
971         }
972         if (!ipc.opt) {
973                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
974
975                 rcu_read_lock();
976                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
977                 if (inet_opt) {
978                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
979                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
980                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
981                 }
982                 rcu_read_unlock();
983         }
984
985         saddr = ipc.addr;
986         ipc.addr = faddr = daddr;
987
988         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
989                 if (!daddr)
990                         return -EINVAL;
991                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
992                 connected = 0;
993         }
994         tos = get_rttos(&ipc, inet);
995         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
996             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
997             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
998                 tos |= RTO_ONLINK;
999                 connected = 0;
1000         }
1001
1002         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1003                 if (!ipc.oif)
1004                         ipc.oif = inet->mc_index;
1005                 if (!saddr)
1006                         saddr = inet->mc_addr;
1007                 connected = 0;
1008         } else if (!ipc.oif)
1009                 ipc.oif = inet->uc_index;
1010
1011         if (connected)
1012                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1013
1014         if (!rt) {
1015                 struct net *net = sock_net(sk);
1016                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1017
1018                 fl4 = &fl4_stack;
1019
1020                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1021                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1022                                    flow_flags,
1023                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1024
1025                 if (!saddr && ipc.oif)
1026                         l3mdev_get_saddr(net, ipc.oif, fl4);
1027
1028                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1029                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1030                 if (IS_ERR(rt)) {
1031                         err = PTR_ERR(rt);
1032                         rt = NULL;
1033                         if (err == -ENETUNREACH)
1034                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1035                         goto out;
1036                 }
1037
1038                 err = -EACCES;
1039                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1040                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1041                         goto out;
1042                 if (connected)
1043                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1044         }
1045
1046         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1047                 goto do_confirm;
1048 back_from_confirm:
1049
1050         saddr = fl4->saddr;
1051         if (!ipc.addr)
1052                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1053
1054         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1055         if (!corkreq) {
1056                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1057                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1058                                   msg->msg_flags);
1059                 err = PTR_ERR(skb);
1060                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1061                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1062                 goto out;
1063         }
1064
1065         lock_sock(sk);
1066         if (unlikely(up->pending)) {
1067                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1068                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1069                 release_sock(sk);
1070
1071                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1072                 err = -EINVAL;
1073                 goto out;
1074         }
1075         /*
1076          *      Now cork the socket to pend data.
1077          */
1078         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1079         fl4->daddr = daddr;
1080         fl4->saddr = saddr;
1081         fl4->fl4_dport = dport;
1082         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1083         up->pending = AF_INET;
1084
1085 do_append_data:
1086         up->len += ulen;
1087         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1088                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1089                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1090         if (err)
1091                 udp_flush_pending_frames(sk);
1092         else if (!corkreq)
1093                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1094         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1095                 up->pending = 0;
1096         release_sock(sk);
1097
1098 out:
1099         ip_rt_put(rt);
1100         if (free)
1101                 kfree(ipc.opt);
1102         if (!err)
1103                 return len;
1104         /*
1105          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1106          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1107          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1108          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1109          * seems like overkill.
1110          */
1111         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1112                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1113                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1114         }
1115         return err;
1116
1117 do_confirm:
1118         dst_confirm(&rt->dst);
1119         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1120                 goto back_from_confirm;
1121         err = 0;
1122         goto out;
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1125
1126 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1127                  size_t size, int flags)
1128 {
1129         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1130         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1131         int ret;
1132
1133         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1134                 flags |= MSG_MORE;
1135
1136         if (!up->pending) {
1137                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1138
1139                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1140                  * sendpage interface can't pass.
1141                  * This will succeed only when the socket is connected.
1142                  */
1143                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1144                 if (ret < 0)
1145                         return ret;
1146         }
1147
1148         lock_sock(sk);
1149
1150         if (unlikely(!up->pending)) {
1151                 release_sock(sk);
1152
1153                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1154                 return -EINVAL;
1155         }
1156
1157         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1158                              page, offset, size, flags);
1159         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1160                 release_sock(sk);
1161                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1162                                         size, flags);
1163         }
1164         if (ret < 0) {
1165                 udp_flush_pending_frames(sk);
1166                 goto out;
1167         }
1168
1169         up->len += size;
1170         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1171                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1172         if (!ret)
1173                 ret = size;
1174 out:
1175         release_sock(sk);
1176         return ret;
1177 }
1178
1179 /**
1180  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1181  *      @sk: socket
1182  *
1183  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1184  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1185  */
1186 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1187 {
1188         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1189         struct sk_buff *skb;
1190         unsigned int res;
1191
1192         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1193
1194         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1195         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1196                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1197                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1198                                  IS_UDPLITE(sk));
1199                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1200                                  IS_UDPLITE(sk));
1201                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1202                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1203                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1204         }
1205         res = skb ? skb->len : 0;
1206         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1207
1208         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1209                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1210
1211                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1212                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1213                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1214         }
1215         return res;
1216 }
1217
1218 /*
1219  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1220  */
1221
1222 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1223 {
1224         switch (cmd) {
1225         case SIOCOUTQ:
1226         {
1227                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1228
1229                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1230         }
1231
1232         case SIOCINQ:
1233         {
1234                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1235
1236                 if (amount)
1237                         /*
1238                          * We will only return the amount
1239                          * of this packet since that is all
1240                          * that will be read.
1241                          */
1242                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1243
1244                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1245         }
1246
1247         default:
1248                 return -ENOIOCTLCMD;
1249         }
1250
1251         return 0;
1252 }
1253 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1254
1255 /*
1256  *      This should be easy, if there is something there we
1257  *      return it, otherwise we block.
1258  */
1259
1260 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1261                 int flags, int *addr_len)
1262 {
1263         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1264         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1265         struct sk_buff *skb;
1266         unsigned int ulen, copied;
1267         int peeked, off = 0;
1268         int err;
1269         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1270         bool slow;
1271
1272         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1273                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1274
1275 try_again:
1276         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1277                                   &peeked, &off, &err);
1278         if (!skb)
1279                 goto out;
1280
1281         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1282         copied = len;
1283         if (copied > ulen)
1284                 copied = ulen;
1285         else if (copied < ulen)
1286                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1287
1288         /*
1289          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1290          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1291          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1292          */
1293
1294         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1295                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1296                         goto csum_copy_err;
1297         }
1298
1299         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1300                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, sizeof(struct udphdr),
1301                                             msg, copied);
1302         else {
1303                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, sizeof(struct udphdr),
1304                                                      msg);
1305
1306                 if (err == -EINVAL)
1307                         goto csum_copy_err;
1308         }
1309
1310         if (unlikely(err)) {
1311                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1312                 if (!peeked) {
1313                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1314                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1315                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1316                 }
1317                 goto out_free;
1318         }
1319
1320         if (!peeked)
1321                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1322                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1323
1324         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1325
1326         /* Copy the address. */
1327         if (sin) {
1328                 sin->sin_family = AF_INET;
1329                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1330                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1331                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1332                 *addr_len = sizeof(*sin);
1333         }
1334         if (inet->cmsg_flags)
1335                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr));
1336
1337         err = copied;
1338         if (flags & MSG_TRUNC)
1339                 err = ulen;
1340
1341 out_free:
1342         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1343 out:
1344         return err;
1345
1346 csum_copy_err:
1347         slow = lock_sock_fast(sk);
1348         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1349                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1350                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1351         }
1352         unlock_sock_fast(sk, slow);
1353
1354         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1355         cond_resched();
1356         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1357         goto try_again;
1358 }
1359
1360 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1361 {
1362         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1363         /*
1364          *      1003.1g - break association.
1365          */
1366
1367         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1368         inet->inet_daddr = 0;
1369         inet->inet_dport = 0;
1370         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1371         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1372         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1373                 inet_reset_saddr(sk);
1374
1375         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1376                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1377                 inet->inet_sport = 0;
1378         }
1379         sk_dst_reset(sk);
1380         return 0;
1381 }
1382 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1383
1384 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1385 {
1386         if (sk_hashed(sk)) {
1387                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1388                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1389
1390                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1391                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1392                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1393
1394                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1395                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1396                         hslot->count--;
1397                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1398                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1399
1400                         spin_lock(&hslot2->lock);
1401                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1402                         hslot2->count--;
1403                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1404                 }
1405                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1406         }
1407 }
1408 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1409
1410 /*
1411  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1412  */
1413 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1414 {
1415         if (sk_hashed(sk)) {
1416                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1417                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1418
1419                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1420                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1421                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1422                 if (hslot2 != nhslot2) {
1423                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1424                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1425                         /* we must lock primary chain too */
1426                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1427
1428                         spin_lock(&hslot2->lock);
1429                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1430                         hslot2->count--;
1431                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1432
1433                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1434                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1435                                                  &nhslot2->head);
1436                         nhslot2->count++;
1437                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1438
1439                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1440                 }
1441         }
1442 }
1443 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1444
1445 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1446 {
1447         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1448                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1449                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1450         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1451 }
1452
1453 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1454 {
1455         int rc;
1456
1457         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1458                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1459                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1460                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1461         }
1462
1463         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1464         if (rc < 0) {
1465                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1466
1467                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1468                 if (rc == -ENOMEM)
1469                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1470                                          is_udplite);
1471                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1472                 kfree_skb(skb);
1473                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1474                 return -1;
1475         }
1476
1477         return 0;
1478
1479 }
1480
1481 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1482 void udp_encap_enable(void)
1483 {
1484         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1485                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1486 }
1487 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1488
1489 /* returns:
1490  *  -1: error
1491  *   0: success
1492  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1493  *
1494  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1495  * have either been requeued or freed.
1496  */
1497 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1498 {
1499         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1500         int rc;
1501         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1502
1503         /*
1504          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1505          */
1506         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1507                 goto drop;
1508         nf_reset(skb);
1509
1510         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1511                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1512
1513                 /*
1514                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1515                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1516                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1517                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1518                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1519                  *    handler or was discarded by it.
1520                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1521                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1522                  */
1523
1524                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1525                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1526                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv) {
1527                         int ret;
1528
1529                         /* Verify checksum before giving to encap */
1530                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1531                                 goto csum_error;
1532
1533                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1534                         if (ret <= 0) {
1535                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1536                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1537                                                  is_udplite);
1538                                 return -ret;
1539                         }
1540                 }
1541
1542                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1543         }
1544
1545         /*
1546          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1547          */
1548         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1549
1550                 /*
1551                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1552                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1553                  * on the application settings, not on the functioning of the
1554                  * protocol stack as such.
1555                  *
1556                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1557                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1558                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1559                  * provided by the application."
1560                  */
1561                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1562                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1563                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1564                         goto drop;
1565                 }
1566                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1567                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1568                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1569                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1570                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1571                  */
1572                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1573                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1574                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1575                         goto drop;
1576                 }
1577         }
1578
1579         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1580             udp_lib_checksum_complete(skb))
1581                 goto csum_error;
1582
1583         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
1584                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1585                                  is_udplite);
1586                 goto drop;
1587         }
1588
1589         rc = 0;
1590
1591         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1592         bh_lock_sock(sk);
1593         if (!sock_owned_by_user(sk))
1594                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1595         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1596                 bh_unlock_sock(sk);
1597                 goto drop;
1598         }
1599         bh_unlock_sock(sk);
1600
1601         return rc;
1602
1603 csum_error:
1604         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1605 drop:
1606         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1607         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1608         kfree_skb(skb);
1609         return -1;
1610 }
1611
1612 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1613                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1614 {
1615         unsigned int i;
1616         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1617         struct sock *sk;
1618
1619         for (i = 0; i < count; i++) {
1620                 sk = stack[i];
1621                 if (likely(!skb1))
1622                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1623
1624                 if (!skb1) {
1625                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1626                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1627                                          IS_UDPLITE(sk));
1628                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1629                                          IS_UDPLITE(sk));
1630                 }
1631
1632                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1633                         skb1 = NULL;
1634
1635                 sock_put(sk);
1636         }
1637         if (unlikely(skb1))
1638                 kfree_skb(skb1);
1639 }
1640
1641 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1642  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1643  */
1644 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1645 {
1646         struct dst_entry *old;
1647
1648         dst_hold(dst);
1649         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1650         dst_release(old);
1651 }
1652
1653 /*
1654  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1655  *
1656  *      Note: called only from the BH handler context.
1657  */
1658 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1659                                     struct udphdr  *uh,
1660                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1661                                     struct udp_table *udptable,
1662                                     int proto)
1663 {
1664         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1665         struct hlist_nulls_node *node;
1666         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1667         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1668         int dif = skb->dev->ifindex;
1669         unsigned int count = 0, offset = offsetof(typeof(*sk), sk_nulls_node);
1670         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1671         bool inner_flushed = false;
1672
1673         if (use_hash2) {
1674                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1675                             udp_table.mask;
1676                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udp_table.mask;
1677 start_lookup:
1678                 hslot = &udp_table.hash2[hash2];
1679                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1680         }
1681
1682         spin_lock(&hslot->lock);
1683         sk_nulls_for_each_entry_offset(sk, node, &hslot->head, offset) {
1684                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1685                                         uh->dest, daddr,
1686                                         uh->source, saddr,
1687                                         dif, hnum)) {
1688                         if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1689                                 flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1690                                 inner_flushed = true;
1691                                 count = 0;
1692                         }
1693                         stack[count++] = sk;
1694                         sock_hold(sk);
1695                 }
1696         }
1697
1698         spin_unlock(&hslot->lock);
1699
1700         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1701         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1702                 hash2 = hash2_any;
1703                 goto start_lookup;
1704         }
1705
1706         /*
1707          * do the slow work with no lock held
1708          */
1709         if (count) {
1710                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1711         } else {
1712                 if (!inner_flushed)
1713                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1714                                          proto == IPPROTO_UDPLITE);
1715                 consume_skb(skb);
1716         }
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1721  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1722  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1723  * including udp header and folding it to skb->csum.
1724  */
1725 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1726                                  int proto)
1727 {
1728         int err;
1729
1730         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1731         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1732
1733         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1734                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1735                 if (err)
1736                         return err;
1737         }
1738
1739         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1740                                             inet_compute_pseudo);
1741 }
1742
1743 /*
1744  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1745  */
1746
1747 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1748                    int proto)
1749 {
1750         struct sock *sk;
1751         struct udphdr *uh;
1752         unsigned short ulen;
1753         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1754         __be32 saddr, daddr;
1755         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1756
1757         /*
1758          *  Validate the packet.
1759          */
1760         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1761                 goto drop;              /* No space for header. */
1762
1763         uh   = udp_hdr(skb);
1764         ulen = ntohs(uh->len);
1765         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1766         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1767
1768         if (ulen > skb->len)
1769                 goto short_packet;
1770
1771         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1772                 /* UDP validates ulen. */
1773                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1774                         goto short_packet;
1775                 uh = udp_hdr(skb);
1776         }
1777
1778         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1779                 goto csum_error;
1780
1781         sk = skb_steal_sock(skb);
1782         if (sk) {
1783                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1784                 int ret;
1785
1786                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1787                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1788
1789                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1790                 sock_put(sk);
1791                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1792                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1793                  */
1794                 if (ret > 0)
1795                         return -ret;
1796                 return 0;
1797         }
1798
1799         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1800                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1801                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1802
1803         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1804         if (sk) {
1805                 int ret;
1806
1807                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1808                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1809                                                  inet_compute_pseudo);
1810
1811                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1812                 sock_put(sk);
1813
1814                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1815                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1816                  */
1817                 if (ret > 0)
1818                         return -ret;
1819                 return 0;
1820         }
1821
1822         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1823                 goto drop;
1824         nf_reset(skb);
1825
1826         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1827         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1828                 goto csum_error;
1829
1830         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1831         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1832
1833         /*
1834          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1835          * don't wanna listen.  Ignore it.
1836          */
1837         kfree_skb(skb);
1838         return 0;
1839
1840 short_packet:
1841         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1842                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1843                             &saddr, ntohs(uh->source),
1844                             ulen, skb->len,
1845                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1846         goto drop;
1847
1848 csum_error:
1849         /*
1850          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1851          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1852          */
1853         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1854                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1855                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1856                             ulen);
1857         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1858 drop:
1859         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1860         kfree_skb(skb);
1861         return 0;
1862 }
1863
1864 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1865  * If more than one socket found returns NULL
1866  */
1867 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1868                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1869                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1870                                                   int dif)
1871 {
1872         struct sock *sk, *result;
1873         struct hlist_nulls_node *node;
1874         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1875         unsigned int count, slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1876         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1877
1878         /* Do not bother scanning a too big list */
1879         if (hslot->count > 10)
1880                 return NULL;
1881
1882         rcu_read_lock();
1883 begin:
1884         count = 0;
1885         result = NULL;
1886         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
1887                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1888                                         loc_port, loc_addr,
1889                                         rmt_port, rmt_addr,
1890                                         dif, hnum)) {
1891                         result = sk;
1892                         ++count;
1893                 }
1894         }
1895         /*
1896          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
1897          * not the expected one, we must restart lookup.
1898          * We probably met an item that was moved to another chain.
1899          */
1900         if (get_nulls_value(node) != slot)
1901                 goto begin;
1902
1903         if (result) {
1904                 if (count != 1 ||
1905                     unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1906                         result = NULL;
1907                 else if (unlikely(!__udp_is_mcast_sock(net, result,
1908                                                        loc_port, loc_addr,
1909                                                        rmt_port, rmt_addr,
1910                                                        dif, hnum))) {
1911                         sock_put(result);
1912                         result = NULL;
1913                 }
1914         }
1915         rcu_read_unlock();
1916         return result;
1917 }
1918
1919 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1920  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1921  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1922  */
1923 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1924                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1925                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1926                                             int dif)
1927 {
1928         struct sock *sk, *result;
1929         struct hlist_nulls_node *node;
1930         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1931         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1932         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1933         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1934         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1935         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1936
1937         rcu_read_lock();
1938         result = NULL;
1939         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
1940                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie,
1941                                rmt_addr, loc_addr, ports, dif))
1942                         result = sk;
1943                 /* Only check first socket in chain */
1944                 break;
1945         }
1946
1947         if (result) {
1948                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1949                         result = NULL;
1950                 else if (unlikely(!INET_MATCH(sk, net, acookie,
1951                                               rmt_addr, loc_addr,
1952                                               ports, dif))) {
1953                         sock_put(result);
1954                         result = NULL;
1955                 }
1956         }
1957         rcu_read_unlock();
1958         return result;
1959 }
1960
1961 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1962 {
1963         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1964         const struct iphdr *iph;
1965         const struct udphdr *uh;
1966         struct sock *sk;
1967         struct dst_entry *dst;
1968         int dif = skb->dev->ifindex;
1969         int ours;
1970
1971         /* validate the packet */
1972         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1973                 return;
1974
1975         iph = ip_hdr(skb);
1976         uh = udp_hdr(skb);
1977
1978         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1979             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1980                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1981
1982                 if (!in_dev)
1983                         return;
1984
1985                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
1986                                        iph->protocol);
1987                 if (!ours)
1988                         return;
1989                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1990                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1991         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
1992                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1993                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1994         } else {
1995                 return;
1996         }
1997
1998         if (!sk)
1999                 return;
2000
2001         skb->sk = sk;
2002         skb->destructor = sock_efree;
2003         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2004
2005         if (dst)
2006                 dst = dst_check(dst, 0);
2007         if (dst) {
2008                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
2009                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
2010                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
2011                                 skb_dst_set(skb, dst);
2012                 } else {
2013                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
2014                 }
2015         }
2016 }
2017
2018 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2019 {
2020         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2021 }
2022
2023 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2024 {
2025         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2026         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2027         udp_flush_pending_frames(sk);
2028         unlock_sock_fast(sk, slow);
2029         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2030                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2031                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2032                 if (encap_destroy)
2033                         encap_destroy(sk);
2034         }
2035 }
2036
2037 /*
2038  *      Socket option code for UDP
2039  */
2040 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2041                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2042                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2043 {
2044         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2045         int val, valbool;
2046         int err = 0;
2047         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2048
2049         if (optlen < sizeof(int))
2050                 return -EINVAL;
2051
2052         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2053                 return -EFAULT;
2054
2055         valbool = val ? 1 : 0;
2056
2057         switch (optname) {
2058         case UDP_CORK:
2059                 if (val != 0) {
2060                         up->corkflag = 1;
2061                 } else {
2062                         up->corkflag = 0;
2063                         lock_sock(sk);
2064                         push_pending_frames(sk);
2065                         release_sock(sk);
2066                 }
2067                 break;
2068
2069         case UDP_ENCAP:
2070                 switch (val) {
2071                 case 0:
2072                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2073                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2074                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2075                         /* FALLTHROUGH */
2076                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2077                         up->encap_type = val;
2078                         udp_encap_enable();
2079                         break;
2080                 default:
2081                         err = -ENOPROTOOPT;
2082                         break;
2083                 }
2084                 break;
2085
2086         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2087                 up->no_check6_tx = valbool;
2088                 break;
2089
2090         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2091                 up->no_check6_rx = valbool;
2092                 break;
2093
2094         /*
2095          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2096          */
2097         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2098          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2099         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2100                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2101                         return -ENOPROTOOPT;
2102                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2103                         val = 8;
2104                 else if (val > USHRT_MAX)
2105                         val = USHRT_MAX;
2106                 up->pcslen = val;
2107                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2108                 break;
2109
2110         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2111          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2112          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2113         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2114                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2115                         return -ENOPROTOOPT;
2116                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2117                         val = 8;
2118                 else if (val > USHRT_MAX)
2119                         val = USHRT_MAX;
2120                 up->pcrlen = val;
2121                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2122                 break;
2123
2124         default:
2125                 err = -ENOPROTOOPT;
2126                 break;
2127         }
2128
2129         return err;
2130 }
2131 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2132
2133 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2134                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2135 {
2136         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2137                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2138                                           udp_push_pending_frames);
2139         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2140 }
2141
2142 #ifdef CONFIG_COMPAT
2143 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2144                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2145 {
2146         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2147                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2148                                           udp_push_pending_frames);
2149         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2150 }
2151 #endif
2152
2153 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2154                        char __user *optval, int __user *optlen)
2155 {
2156         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2157         int val, len;
2158
2159         if (get_user(len, optlen))
2160                 return -EFAULT;
2161
2162         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2163
2164         if (len < 0)
2165                 return -EINVAL;
2166
2167         switch (optname) {
2168         case UDP_CORK:
2169                 val = up->corkflag;
2170                 break;
2171
2172         case UDP_ENCAP:
2173                 val = up->encap_type;
2174                 break;
2175
2176         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2177                 val = up->no_check6_tx;
2178                 break;
2179
2180         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2181                 val = up->no_check6_rx;
2182                 break;
2183
2184         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2185          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2186         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2187                 val = up->pcslen;
2188                 break;
2189
2190         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2191                 val = up->pcrlen;
2192                 break;
2193
2194         default:
2195                 return -ENOPROTOOPT;
2196         }
2197
2198         if (put_user(len, optlen))
2199                 return -EFAULT;
2200         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2201                 return -EFAULT;
2202         return 0;
2203 }
2204 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2205
2206 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2207                    char __user *optval, int __user *optlen)
2208 {
2209         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2210                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2211         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2212 }
2213
2214 #ifdef CONFIG_COMPAT
2215 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2216                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2217 {
2218         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2219                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2220         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2221 }
2222 #endif
2223 /**
2224  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2225  *      @file - file struct
2226  *      @sock - socket
2227  *      @wait - poll table
2228  *
2229  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2230  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2231  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2232  *      then it could get return from select indicating data available
2233  *      but then block when reading it. Add special case code
2234  *      to work around these arguably broken applications.
2235  */
2236 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2237 {
2238         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2239         struct sock *sk = sock->sk;
2240
2241         sock_rps_record_flow(sk);
2242
2243         /* Check for false positives due to checksum errors */
2244         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2245             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2246                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2247
2248         return mask;
2249
2250 }
2251 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2252
2253 struct proto udp_prot = {
2254         .name              = "UDP",
2255         .owner             = THIS_MODULE,
2256         .close             = udp_lib_close,
2257         .connect           = ip4_datagram_connect,
2258         .disconnect        = udp_disconnect,
2259         .ioctl             = udp_ioctl,
2260         .destroy           = udp_destroy_sock,
2261         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2262         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2263         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2264         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2265         .sendpage          = udp_sendpage,
2266         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2267         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2268         .hash              = udp_lib_hash,
2269         .unhash            = udp_lib_unhash,
2270         .rehash            = udp_v4_rehash,
2271         .get_port          = udp_v4_get_port,
2272         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2273         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2274         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2275         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2276         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2277         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2278         .h.udp_table       = &udp_table,
2279 #ifdef CONFIG_COMPAT
2280         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2281         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2282 #endif
2283         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2284 };
2285 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2286
2287 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2288 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2289
2290 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2291 {
2292         struct sock *sk;
2293         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2294         struct net *net = seq_file_net(seq);
2295
2296         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2297              ++state->bucket) {
2298                 struct hlist_nulls_node *node;
2299                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2300
2301                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
2302                         continue;
2303
2304                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2305                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
2306                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2307                                 continue;
2308                         if (sk->sk_family == state->family)
2309                                 goto found;
2310                 }
2311                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2312         }
2313         sk = NULL;
2314 found:
2315         return sk;
2316 }
2317
2318 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2319 {
2320         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2321         struct net *net = seq_file_net(seq);
2322
2323         do {
2324                 sk = sk_nulls_next(sk);
2325         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2326
2327         if (!sk) {
2328                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2329                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2330                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2331         }
2332         return sk;
2333 }
2334
2335 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2336 {
2337         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2338
2339         if (sk)
2340                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2341                         --pos;
2342         return pos ? NULL : sk;
2343 }
2344
2345 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2346 {
2347         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2348         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2349
2350         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2351 }
2352
2353 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2354 {
2355         struct sock *sk;
2356
2357         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2358                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2359         else
2360                 sk = udp_get_next(seq, v);
2361
2362         ++*pos;
2363         return sk;
2364 }
2365
2366 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2367 {
2368         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2369
2370         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2371                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2372 }
2373
2374 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2375 {
2376         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2377         struct udp_iter_state *s;
2378         int err;
2379
2380         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2381                            sizeof(struct udp_iter_state));
2382         if (err < 0)
2383                 return err;
2384
2385         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2386         s->family               = afinfo->family;
2387         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2388         return err;
2389 }
2390 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2391
2392 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2393 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2394 {
2395         struct proc_dir_entry *p;
2396         int rc = 0;
2397
2398         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2399         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2400         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2401
2402         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2403                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2404         if (!p)
2405                 rc = -ENOMEM;
2406         return rc;
2407 }
2408 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2409
2410 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2411 {
2412         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2413 }
2414 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2415
2416 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2417 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2418                 int bucket)
2419 {
2420         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2421         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2422         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2423         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2424         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2425
2426         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2427                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2428                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2429                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2430                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2431                 0, 0L, 0,
2432                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2433                 0, sock_i_ino(sp),
2434                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2435                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2436 }
2437
2438 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2439 {
2440         seq_setwidth(seq, 127);
2441         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2442                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2443                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2444                            "inode ref pointer drops");
2445         else {
2446                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2447
2448                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2449         }
2450         seq_pad(seq, '\n');
2451         return 0;
2452 }
2453
2454 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2455         .owner    = THIS_MODULE,
2456         .open     = udp_seq_open,
2457         .read     = seq_read,
2458         .llseek   = seq_lseek,
2459         .release  = seq_release_net
2460 };
2461
2462 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2463 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2464         .name           = "udp",
2465         .family         = AF_INET,
2466         .udp_table      = &udp_table,
2467         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2468         .seq_ops        = {
2469                 .show           = udp4_seq_show,
2470         },
2471 };
2472
2473 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2474 {
2475         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2476 }
2477
2478 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2479 {
2480         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2481 }
2482
2483 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2484         .init = udp4_proc_init_net,
2485         .exit = udp4_proc_exit_net,
2486 };
2487
2488 int __init udp4_proc_init(void)
2489 {
2490         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2491 }
2492
2493 void udp4_proc_exit(void)
2494 {
2495         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2496 }
2497 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2498
2499 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2500 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2501 {
2502         ssize_t ret;
2503
2504         if (!str)
2505                 return 0;
2506
2507         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2508         if (ret)
2509                 return 0;
2510
2511         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2512                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2513         return 1;
2514 }
2515 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2516
2517 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2518 {
2519         unsigned int i;
2520
2521         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2522                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2523                                               uhash_entries,
2524                                               21, /* one slot per 2 MB */
2525                                               0,
2526                                               &table->log,
2527                                               &table->mask,
2528                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2529                                               64 * 1024);
2530
2531         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2532         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2533                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2534                 table->hash[i].count = 0;
2535                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2536         }
2537         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2538                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2539                 table->hash2[i].count = 0;
2540                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2541         }
2542 }
2543
2544 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2545 {
2546         static u32 hashrnd __read_mostly;
2547
2548         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2549
2550         return hashrnd;
2551 }
2552 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2553
2554 void __init udp_init(void)
2555 {
2556         unsigned long limit;
2557
2558         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2559         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2560         limit = max(limit, 128UL);
2561         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2562         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2563         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2564
2565         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2566         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2567 }