]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/udp.c
Merge tag 'scsi-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi
[karo-tx-linux.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/in.h>
94 #include <linux/errno.h>
95 #include <linux/timer.h>
96 #include <linux/mm.h>
97 #include <linux/inet.h>
98 #include <linux/netdevice.h>
99 #include <linux/slab.h>
100 #include <net/tcp_states.h>
101 #include <linux/skbuff.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105 #include <net/icmp.h>
106 #include <net/route.h>
107 #include <net/checksum.h>
108 #include <net/xfrm.h>
109 #include <trace/events/udp.h>
110 #include "udp_impl.h"
111
112 struct udp_table udp_table __read_mostly;
113 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
114
115 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
116 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
117
118 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
119 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
120
121 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
122 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
123
124 atomic_long_t udp_memory_allocated;
125 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
126
127 #define MAX_UDP_PORTS 65536
128 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
129
130 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
131                                const struct udp_hslot *hslot,
132                                unsigned long *bitmap,
133                                struct sock *sk,
134                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
135                                                  const struct sock *sk2),
136                                unsigned int log)
137 {
138         struct sock *sk2;
139         struct hlist_nulls_node *node;
140
141         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
142                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
143                     sk2 != sk &&
144                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
145                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
146                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
147                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
148                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
149                         if (bitmap)
150                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
151                                           bitmap);
152                         else
153                                 return 1;
154                 }
155         return 0;
156 }
157
158 /*
159  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
160  * can insert/delete a socket with local_port == num
161  */
162 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
163                                struct udp_hslot *hslot2,
164                                struct sock *sk,
165                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
166                                                  const struct sock *sk2))
167 {
168         struct sock *sk2;
169         struct hlist_nulls_node *node;
170         int res = 0;
171
172         spin_lock(&hslot2->lock);
173         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
174                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
175                     sk2 != sk &&
176                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
177                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
178                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
179                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
180                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
181                         res = 1;
182                         break;
183                 }
184         spin_unlock(&hslot2->lock);
185         return res;
186 }
187
188 /**
189  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
190  *
191  *  @sk:          socket struct in question
192  *  @snum:        port number to look up
193  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
194  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
195  *                   with NULL address
196  */
197 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
198                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
199                                          const struct sock *sk2),
200                      unsigned int hash2_nulladdr)
201 {
202         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
203         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
204         int    error = 1;
205         struct net *net = sock_net(sk);
206
207         if (!snum) {
208                 int low, high, remaining;
209                 unsigned rand;
210                 unsigned short first, last;
211                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
212
213                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
214                 remaining = (high - low) + 1;
215
216                 rand = net_random();
217                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
218                 /*
219                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
220                  */
221                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
222                 last = first + udptable->mask + 1;
223                 do {
224                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
225                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
226                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
227                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
228                                             saddr_comp, udptable->log);
229
230                         snum = first;
231                         /*
232                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
233                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
234                          * give us randomization and full range coverage.
235                          */
236                         do {
237                                 if (low <= snum && snum <= high &&
238                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
239                                     !inet_is_reserved_local_port(snum))
240                                         goto found;
241                                 snum += rand;
242                         } while (snum != first);
243                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
244                 } while (++first != last);
245                 goto fail;
246         } else {
247                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
248                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
249                 if (hslot->count > 10) {
250                         int exist;
251                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
252
253                         slot2          &= udptable->mask;
254                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
255
256                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
257                         if (hslot->count < hslot2->count)
258                                 goto scan_primary_hash;
259
260                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
261                                                      sk, saddr_comp);
262                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
263                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
264                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
265                                                              sk, saddr_comp);
266                         }
267                         if (exist)
268                                 goto fail_unlock;
269                         else
270                                 goto found;
271                 }
272 scan_primary_hash:
273                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
274                                         saddr_comp, 0))
275                         goto fail_unlock;
276         }
277 found:
278         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
279         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
280         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
281         if (sk_unhashed(sk)) {
282                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
283                 hslot->count++;
284                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
285
286                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
287                 spin_lock(&hslot2->lock);
288                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
289                                          &hslot2->head);
290                 hslot2->count++;
291                 spin_unlock(&hslot2->lock);
292         }
293         error = 0;
294 fail_unlock:
295         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
296 fail:
297         return error;
298 }
299 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
300
301 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
302 {
303         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
304
305         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
306                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
307                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
308 }
309
310 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
311                                        unsigned int port)
312 {
313         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
314 }
315
316 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
317 {
318         unsigned int hash2_nulladdr =
319                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
320         unsigned int hash2_partial =
321                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
322
323         /* precompute partial secondary hash */
324         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
325         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
326 }
327
328 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
329                          unsigned short hnum,
330                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
331 {
332         int score = -1;
333
334         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
335                         !ipv6_only_sock(sk)) {
336                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
337
338                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
339                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
340                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
341                                 return -1;
342                         score += 2;
343                 }
344                 if (inet->inet_daddr) {
345                         if (inet->inet_daddr != saddr)
346                                 return -1;
347                         score += 2;
348                 }
349                 if (inet->inet_dport) {
350                         if (inet->inet_dport != sport)
351                                 return -1;
352                         score += 2;
353                 }
354                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
355                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
356                                 return -1;
357                         score += 2;
358                 }
359         }
360         return score;
361 }
362
363 /*
364  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
365  */
366 #define SCORE2_MAX (1 + 2 + 2 + 2)
367 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
368                                  __be32 saddr, __be16 sport,
369                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
370 {
371         int score = -1;
372
373         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
374                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
375
376                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
377                         return -1;
378                 if (inet->inet_num != hnum)
379                         return -1;
380
381                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
382                 if (inet->inet_daddr) {
383                         if (inet->inet_daddr != saddr)
384                                 return -1;
385                         score += 2;
386                 }
387                 if (inet->inet_dport) {
388                         if (inet->inet_dport != sport)
389                                 return -1;
390                         score += 2;
391                 }
392                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
393                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
394                                 return -1;
395                         score += 2;
396                 }
397         }
398         return score;
399 }
400
401
402 /* called with read_rcu_lock() */
403 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
404                 __be32 saddr, __be16 sport,
405                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
406                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
407 {
408         struct sock *sk, *result;
409         struct hlist_nulls_node *node;
410         int score, badness;
411
412 begin:
413         result = NULL;
414         badness = -1;
415         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
416                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
417                                       daddr, hnum, dif);
418                 if (score > badness) {
419                         result = sk;
420                         badness = score;
421                         if (score == SCORE2_MAX)
422                                 goto exact_match;
423                 }
424         }
425         /*
426          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
427          * not the expected one, we must restart lookup.
428          * We probably met an item that was moved to another chain.
429          */
430         if (get_nulls_value(node) != slot2)
431                 goto begin;
432
433         if (result) {
434 exact_match:
435                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
436                         result = NULL;
437                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
438                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
439                         sock_put(result);
440                         goto begin;
441                 }
442         }
443         return result;
444 }
445
446 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
447  * harder than this. -DaveM
448  */
449 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
450                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
451                 int dif, struct udp_table *udptable)
452 {
453         struct sock *sk, *result;
454         struct hlist_nulls_node *node;
455         unsigned short hnum = ntohs(dport);
456         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
457         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
458         int score, badness;
459
460         rcu_read_lock();
461         if (hslot->count > 10) {
462                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
463                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
464                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
465                 if (hslot->count < hslot2->count)
466                         goto begin;
467
468                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
469                                           daddr, hnum, dif,
470                                           hslot2, slot2);
471                 if (!result) {
472                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
473                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
474                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
475                         if (hslot->count < hslot2->count)
476                                 goto begin;
477
478                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
479                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
480                                                   hslot2, slot2);
481                 }
482                 rcu_read_unlock();
483                 return result;
484         }
485 begin:
486         result = NULL;
487         badness = -1;
488         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
489                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
490                                       daddr, dport, dif);
491                 if (score > badness) {
492                         result = sk;
493                         badness = score;
494                 }
495         }
496         /*
497          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
498          * not the expected one, we must restart lookup.
499          * We probably met an item that was moved to another chain.
500          */
501         if (get_nulls_value(node) != slot)
502                 goto begin;
503
504         if (result) {
505                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
506                         result = NULL;
507                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
508                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
509                         sock_put(result);
510                         goto begin;
511                 }
512         }
513         rcu_read_unlock();
514         return result;
515 }
516 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
517
518 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
519                                                  __be16 sport, __be16 dport,
520                                                  struct udp_table *udptable)
521 {
522         struct sock *sk;
523         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
524
525         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
526                 return sk;
527         else
528                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
529                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
530                                          udptable);
531 }
532
533 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
534                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
535 {
536         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
537 }
538 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
539
540 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
541                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
542                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
543                                              int dif)
544 {
545         struct hlist_nulls_node *node;
546         struct sock *s = sk;
547         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
548
549         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
550                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
551
552                 if (!net_eq(sock_net(s), net) ||
553                     udp_sk(s)->udp_port_hash != hnum ||
554                     (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
555                     (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
556                     (inet->inet_rcv_saddr &&
557                      inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
558                     ipv6_only_sock(s) ||
559                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
560                         continue;
561                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
562                         continue;
563                 goto found;
564         }
565         s = NULL;
566 found:
567         return s;
568 }
569
570 /*
571  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
572  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
573  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
574  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
575  * Header points to the ip header of the error packet. We move
576  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
577  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
578  * to find the appropriate port.
579  */
580
581 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
582 {
583         struct inet_sock *inet;
584         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
585         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
586         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
587         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
588         struct sock *sk;
589         int harderr;
590         int err;
591         struct net *net = dev_net(skb->dev);
592
593         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
594                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
595         if (sk == NULL) {
596                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
597                 return; /* No socket for error */
598         }
599
600         err = 0;
601         harderr = 0;
602         inet = inet_sk(sk);
603
604         switch (type) {
605         default:
606         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
607                 err = EHOSTUNREACH;
608                 break;
609         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
610                 goto out;
611         case ICMP_PARAMETERPROB:
612                 err = EPROTO;
613                 harderr = 1;
614                 break;
615         case ICMP_DEST_UNREACH:
616                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
617                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
618                                 err = EMSGSIZE;
619                                 harderr = 1;
620                                 break;
621                         }
622                         goto out;
623                 }
624                 err = EHOSTUNREACH;
625                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
626                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
627                         err = icmp_err_convert[code].errno;
628                 }
629                 break;
630         }
631
632         /*
633          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
634          *      4.1.3.3.
635          */
636         if (!inet->recverr) {
637                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
638                         goto out;
639         } else
640                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
641
642         sk->sk_err = err;
643         sk->sk_error_report(sk);
644 out:
645         sock_put(sk);
646 }
647
648 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
649 {
650         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
651 }
652
653 /*
654  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
655  */
656 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
657 {
658         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
659
660         if (up->pending) {
661                 up->len = 0;
662                 up->pending = 0;
663                 ip_flush_pending_frames(sk);
664         }
665 }
666 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
667
668 /**
669  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
670  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
671  *              (checksum field must be zeroed out)
672  *      @src:   source IP address
673  *      @dst:   destination IP address
674  */
675 static void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
676 {
677         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
678         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
679         int offset = skb_transport_offset(skb);
680         int len = skb->len - offset;
681         int hlen = len;
682         __wsum csum = 0;
683
684         if (!frags) {
685                 /*
686                  * Only one fragment on the socket.
687                  */
688                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
689                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
690                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
691                                                IPPROTO_UDP, 0);
692         } else {
693                 /*
694                  * HW-checksum won't work as there are two or more
695                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
696                  * should be together
697                  */
698                 do {
699                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
700                         hlen -= frags->len;
701                 } while ((frags = frags->next));
702
703                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
704                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
705
706                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
707                 if (uh->check == 0)
708                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
709         }
710 }
711
712 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
713 {
714         struct sock *sk = skb->sk;
715         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
716         struct udphdr *uh;
717         int err = 0;
718         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
719         int offset = skb_transport_offset(skb);
720         int len = skb->len - offset;
721         __wsum csum = 0;
722
723         /*
724          * Create a UDP header
725          */
726         uh = udp_hdr(skb);
727         uh->source = inet->inet_sport;
728         uh->dest = fl4->fl4_dport;
729         uh->len = htons(len);
730         uh->check = 0;
731
732         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
733                 csum = udplite_csum(skb);
734
735         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
736
737                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
738                 goto send;
739
740         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
741
742                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
743                 goto send;
744
745         } else
746                 csum = udp_csum(skb);
747
748         /* add protocol-dependent pseudo-header */
749         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
750                                       sk->sk_protocol, csum);
751         if (uh->check == 0)
752                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
753
754 send:
755         err = ip_send_skb(skb);
756         if (err) {
757                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
758                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
759                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
760                         err = 0;
761                 }
762         } else
763                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
764                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
765         return err;
766 }
767
768 /*
769  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
770  */
771 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
772 {
773         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
774         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
775         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
776         struct sk_buff *skb;
777         int err = 0;
778
779         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
780         if (!skb)
781                 goto out;
782
783         err = udp_send_skb(skb, fl4);
784
785 out:
786         up->len = 0;
787         up->pending = 0;
788         return err;
789 }
790
791 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
792                 size_t len)
793 {
794         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
795         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
796         struct flowi4 fl4_stack;
797         struct flowi4 *fl4;
798         int ulen = len;
799         struct ipcm_cookie ipc;
800         struct rtable *rt = NULL;
801         int free = 0;
802         int connected = 0;
803         __be32 daddr, faddr, saddr;
804         __be16 dport;
805         u8  tos;
806         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
807         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
808         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
809         struct sk_buff *skb;
810         struct ip_options_data opt_copy;
811
812         if (len > 0xFFFF)
813                 return -EMSGSIZE;
814
815         /*
816          *      Check the flags.
817          */
818
819         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
820                 return -EOPNOTSUPP;
821
822         ipc.opt = NULL;
823         ipc.tx_flags = 0;
824
825         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
826
827         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
828         if (up->pending) {
829                 /*
830                  * There are pending frames.
831                  * The socket lock must be held while it's corked.
832                  */
833                 lock_sock(sk);
834                 if (likely(up->pending)) {
835                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
836                                 release_sock(sk);
837                                 return -EINVAL;
838                         }
839                         goto do_append_data;
840                 }
841                 release_sock(sk);
842         }
843         ulen += sizeof(struct udphdr);
844
845         /*
846          *      Get and verify the address.
847          */
848         if (msg->msg_name) {
849                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
850                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
851                         return -EINVAL;
852                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
853                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
854                                 return -EAFNOSUPPORT;
855                 }
856
857                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
858                 dport = usin->sin_port;
859                 if (dport == 0)
860                         return -EINVAL;
861         } else {
862                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
863                         return -EDESTADDRREQ;
864                 daddr = inet->inet_daddr;
865                 dport = inet->inet_dport;
866                 /* Open fast path for connected socket.
867                    Route will not be used, if at least one option is set.
868                  */
869                 connected = 1;
870         }
871         ipc.addr = inet->inet_saddr;
872
873         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
874         err = sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
875         if (err)
876                 return err;
877         if (msg->msg_controllen) {
878                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
879                 if (err)
880                         return err;
881                 if (ipc.opt)
882                         free = 1;
883                 connected = 0;
884         }
885         if (!ipc.opt) {
886                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
887
888                 rcu_read_lock();
889                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
890                 if (inet_opt) {
891                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
892                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
893                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
894                 }
895                 rcu_read_unlock();
896         }
897
898         saddr = ipc.addr;
899         ipc.addr = faddr = daddr;
900
901         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
902                 if (!daddr)
903                         return -EINVAL;
904                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
905                 connected = 0;
906         }
907         tos = RT_TOS(inet->tos);
908         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
909             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
910             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
911                 tos |= RTO_ONLINK;
912                 connected = 0;
913         }
914
915         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
916                 if (!ipc.oif)
917                         ipc.oif = inet->mc_index;
918                 if (!saddr)
919                         saddr = inet->mc_addr;
920                 connected = 0;
921         } else if (!ipc.oif)
922                 ipc.oif = inet->uc_index;
923
924         if (connected)
925                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
926
927         if (rt == NULL) {
928                 struct net *net = sock_net(sk);
929
930                 fl4 = &fl4_stack;
931                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
932                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
933                                    inet_sk_flowi_flags(sk)|FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP,
934                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
935
936                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
937                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
938                 if (IS_ERR(rt)) {
939                         err = PTR_ERR(rt);
940                         rt = NULL;
941                         if (err == -ENETUNREACH)
942                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
943                         goto out;
944                 }
945
946                 err = -EACCES;
947                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
948                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
949                         goto out;
950                 if (connected)
951                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
952         }
953
954         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
955                 goto do_confirm;
956 back_from_confirm:
957
958         saddr = fl4->saddr;
959         if (!ipc.addr)
960                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
961
962         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
963         if (!corkreq) {
964                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
965                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
966                                   msg->msg_flags);
967                 err = PTR_ERR(skb);
968                 if (skb && !IS_ERR(skb))
969                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
970                 goto out;
971         }
972
973         lock_sock(sk);
974         if (unlikely(up->pending)) {
975                 /* The socket is already corked while preparing it. */
976                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
977                 release_sock(sk);
978
979                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("cork app bug 2\n"));
980                 err = -EINVAL;
981                 goto out;
982         }
983         /*
984          *      Now cork the socket to pend data.
985          */
986         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
987         fl4->daddr = daddr;
988         fl4->saddr = saddr;
989         fl4->fl4_dport = dport;
990         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
991         up->pending = AF_INET;
992
993 do_append_data:
994         up->len += ulen;
995         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
996                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
997                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
998         if (err)
999                 udp_flush_pending_frames(sk);
1000         else if (!corkreq)
1001                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1002         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1003                 up->pending = 0;
1004         release_sock(sk);
1005
1006 out:
1007         ip_rt_put(rt);
1008         if (free)
1009                 kfree(ipc.opt);
1010         if (!err)
1011                 return len;
1012         /*
1013          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1014          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1015          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1016          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1017          * seems like overkill.
1018          */
1019         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1020                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1021                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1022         }
1023         return err;
1024
1025 do_confirm:
1026         dst_confirm(&rt->dst);
1027         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1028                 goto back_from_confirm;
1029         err = 0;
1030         goto out;
1031 }
1032 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1033
1034 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1035                  size_t size, int flags)
1036 {
1037         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1038         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1039         int ret;
1040
1041         if (!up->pending) {
1042                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1043
1044                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1045                  * sendpage interface can't pass.
1046                  * This will succeed only when the socket is connected.
1047                  */
1048                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1049                 if (ret < 0)
1050                         return ret;
1051         }
1052
1053         lock_sock(sk);
1054
1055         if (unlikely(!up->pending)) {
1056                 release_sock(sk);
1057
1058                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG pr_fmt("udp cork app bug 3\n"));
1059                 return -EINVAL;
1060         }
1061
1062         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1063                              page, offset, size, flags);
1064         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1065                 release_sock(sk);
1066                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1067                                         size, flags);
1068         }
1069         if (ret < 0) {
1070                 udp_flush_pending_frames(sk);
1071                 goto out;
1072         }
1073
1074         up->len += size;
1075         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1076                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1077         if (!ret)
1078                 ret = size;
1079 out:
1080         release_sock(sk);
1081         return ret;
1082 }
1083
1084
1085 /**
1086  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1087  *      @sk: socket
1088  *
1089  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1090  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1091  */
1092 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1093 {
1094         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1095         struct sk_buff *skb;
1096         unsigned int res;
1097
1098         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1099
1100         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1101         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1102                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1103                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1104                                  IS_UDPLITE(sk));
1105                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1106                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1107                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1108         }
1109         res = skb ? skb->len : 0;
1110         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1111
1112         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1113                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1114
1115                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1116                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1117                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1118         }
1119         return res;
1120 }
1121
1122 /*
1123  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1124  */
1125
1126 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1127 {
1128         switch (cmd) {
1129         case SIOCOUTQ:
1130         {
1131                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1132
1133                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1134         }
1135
1136         case SIOCINQ:
1137         {
1138                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1139
1140                 if (amount)
1141                         /*
1142                          * We will only return the amount
1143                          * of this packet since that is all
1144                          * that will be read.
1145                          */
1146                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1147
1148                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1149         }
1150
1151         default:
1152                 return -ENOIOCTLCMD;
1153         }
1154
1155         return 0;
1156 }
1157 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1158
1159 /*
1160  *      This should be easy, if there is something there we
1161  *      return it, otherwise we block.
1162  */
1163
1164 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1165                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1166 {
1167         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1168         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
1169         struct sk_buff *skb;
1170         unsigned int ulen, copied;
1171         int peeked, off = 0;
1172         int err;
1173         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1174         bool slow;
1175
1176         /*
1177          *      Check any passed addresses
1178          */
1179         if (addr_len)
1180                 *addr_len = sizeof(*sin);
1181
1182         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1183                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
1184
1185 try_again:
1186         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1187                                   &peeked, &off, &err);
1188         if (!skb)
1189                 goto out;
1190
1191         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1192         copied = len;
1193         if (copied > ulen)
1194                 copied = ulen;
1195         else if (copied < ulen)
1196                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1197
1198         /*
1199          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1200          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1201          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1202          */
1203
1204         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1205                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1206                         goto csum_copy_err;
1207         }
1208
1209         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1210                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1211                                               msg->msg_iov, copied);
1212         else {
1213                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1214                                                        sizeof(struct udphdr),
1215                                                        msg->msg_iov);
1216
1217                 if (err == -EINVAL)
1218                         goto csum_copy_err;
1219         }
1220
1221         if (err)
1222                 goto out_free;
1223
1224         if (!peeked)
1225                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1226                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1227
1228         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1229
1230         /* Copy the address. */
1231         if (sin) {
1232                 sin->sin_family = AF_INET;
1233                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1234                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1235                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1236         }
1237         if (inet->cmsg_flags)
1238                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1239
1240         err = copied;
1241         if (flags & MSG_TRUNC)
1242                 err = ulen;
1243
1244 out_free:
1245         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1246 out:
1247         return err;
1248
1249 csum_copy_err:
1250         slow = lock_sock_fast(sk);
1251         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
1252                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1253         unlock_sock_fast(sk, slow);
1254
1255         if (noblock)
1256                 return -EAGAIN;
1257
1258         /* starting over for a new packet */
1259         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1260         goto try_again;
1261 }
1262
1263
1264 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1265 {
1266         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1267         /*
1268          *      1003.1g - break association.
1269          */
1270
1271         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1272         inet->inet_daddr = 0;
1273         inet->inet_dport = 0;
1274         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1275         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1276         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1277                 inet_reset_saddr(sk);
1278
1279         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1280                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1281                 inet->inet_sport = 0;
1282         }
1283         sk_dst_reset(sk);
1284         return 0;
1285 }
1286 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1287
1288 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1289 {
1290         if (sk_hashed(sk)) {
1291                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1292                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1293
1294                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1295                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1296                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1297
1298                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1299                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1300                         hslot->count--;
1301                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1302                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1303
1304                         spin_lock(&hslot2->lock);
1305                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1306                         hslot2->count--;
1307                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1308                 }
1309                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1310         }
1311 }
1312 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1313
1314 /*
1315  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1316  */
1317 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1318 {
1319         if (sk_hashed(sk)) {
1320                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1321                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1322
1323                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1324                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1325                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1326                 if (hslot2 != nhslot2) {
1327                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1328                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1329                         /* we must lock primary chain too */
1330                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1331
1332                         spin_lock(&hslot2->lock);
1333                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1334                         hslot2->count--;
1335                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1336
1337                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1338                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1339                                                  &nhslot2->head);
1340                         nhslot2->count++;
1341                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1342
1343                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1344                 }
1345         }
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1348
1349 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1350 {
1351         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1352                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1353                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1354         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1355 }
1356
1357 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1358 {
1359         int rc;
1360
1361         if (inet_sk(sk)->inet_daddr)
1362                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1363
1364         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1365         if (rc < 0) {
1366                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1367
1368                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1369                 if (rc == -ENOMEM)
1370                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1371                                          is_udplite);
1372                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1373                 kfree_skb(skb);
1374                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1375                 return -1;
1376         }
1377
1378         return 0;
1379
1380 }
1381
1382 /* returns:
1383  *  -1: error
1384  *   0: success
1385  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1386  *
1387  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1388  * have either been requeued or freed.
1389  */
1390 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1391 {
1392         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1393         int rc;
1394         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1395
1396         /*
1397          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1398          */
1399         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1400                 goto drop;
1401         nf_reset(skb);
1402
1403         if (up->encap_type) {
1404                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1405
1406                 /*
1407                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1408                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1409                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1410                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1411                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1412                  *    handler or was discarded by it.
1413                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1414                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1415                  */
1416
1417                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1418                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1419                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv != NULL) {
1420                         int ret;
1421
1422                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1423                         if (ret <= 0) {
1424                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1425                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1426                                                  is_udplite);
1427                                 return -ret;
1428                         }
1429                 }
1430
1431                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1432         }
1433
1434         /*
1435          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1436          */
1437         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1438
1439                 /*
1440                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1441                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1442                  * on the application settings, not on the functioning of the
1443                  * protocol stack as such.
1444                  *
1445                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1446                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1447                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1448                  * provided by the application."
1449                  */
1450                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1451                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1452                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1453                         goto drop;
1454                 }
1455                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1456                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1457                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1458                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1459                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1460                  */
1461                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1462                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1463                                        UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1464                         goto drop;
1465                 }
1466         }
1467
1468         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1469             udp_lib_checksum_complete(skb))
1470                 goto drop;
1471
1472
1473         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb))
1474                 goto drop;
1475
1476         rc = 0;
1477
1478         ipv4_pktinfo_prepare(skb);
1479         bh_lock_sock(sk);
1480         if (!sock_owned_by_user(sk))
1481                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1482         else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
1483                 bh_unlock_sock(sk);
1484                 goto drop;
1485         }
1486         bh_unlock_sock(sk);
1487
1488         return rc;
1489
1490 drop:
1491         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1492         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1493         kfree_skb(skb);
1494         return -1;
1495 }
1496
1497
1498 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1499                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1500 {
1501         unsigned int i;
1502         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1503         struct sock *sk;
1504
1505         for (i = 0; i < count; i++) {
1506                 sk = stack[i];
1507                 if (likely(skb1 == NULL))
1508                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1509
1510                 if (!skb1) {
1511                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1512                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1513                                          IS_UDPLITE(sk));
1514                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1515                                          IS_UDPLITE(sk));
1516                 }
1517
1518                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1519                         skb1 = NULL;
1520         }
1521         if (unlikely(skb1))
1522                 kfree_skb(skb1);
1523 }
1524
1525 /*
1526  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1527  *
1528  *      Note: called only from the BH handler context.
1529  */
1530 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1531                                     struct udphdr  *uh,
1532                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1533                                     struct udp_table *udptable)
1534 {
1535         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1536         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1537         int dif;
1538         unsigned int i, count = 0;
1539
1540         spin_lock(&hslot->lock);
1541         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1542         dif = skb->dev->ifindex;
1543         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1544         while (sk) {
1545                 stack[count++] = sk;
1546                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1547                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1548                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1549                         if (!sk)
1550                                 break;
1551                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1552                         count = 0;
1553                 }
1554         }
1555         /*
1556          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1557          */
1558         for (i = 0; i < count; i++)
1559                 sock_hold(stack[i]);
1560
1561         spin_unlock(&hslot->lock);
1562
1563         /*
1564          * do the slow work with no lock held
1565          */
1566         if (count) {
1567                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1568
1569                 for (i = 0; i < count; i++)
1570                         sock_put(stack[i]);
1571         } else {
1572                 kfree_skb(skb);
1573         }
1574         return 0;
1575 }
1576
1577 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1578  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1579  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1580  * including udp header and folding it to skb->csum.
1581  */
1582 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1583                                  int proto)
1584 {
1585         const struct iphdr *iph;
1586         int err;
1587
1588         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1589         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1590
1591         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1592                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1593                 if (err)
1594                         return err;
1595         }
1596
1597         iph = ip_hdr(skb);
1598         if (uh->check == 0) {
1599                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1600         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1601                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1602                                       proto, skb->csum))
1603                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1604         }
1605         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1606                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1607                                                skb->len, proto, 0);
1608         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1609          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1610          */
1611
1612         return 0;
1613 }
1614
1615 /*
1616  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1617  */
1618
1619 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1620                    int proto)
1621 {
1622         struct sock *sk;
1623         struct udphdr *uh;
1624         unsigned short ulen;
1625         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1626         __be32 saddr, daddr;
1627         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1628
1629         /*
1630          *  Validate the packet.
1631          */
1632         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1633                 goto drop;              /* No space for header. */
1634
1635         uh   = udp_hdr(skb);
1636         ulen = ntohs(uh->len);
1637         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1638         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1639
1640         if (ulen > skb->len)
1641                 goto short_packet;
1642
1643         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1644                 /* UDP validates ulen. */
1645                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1646                         goto short_packet;
1647                 uh = udp_hdr(skb);
1648         }
1649
1650         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1651                 goto csum_error;
1652
1653         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1654                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1655                                 saddr, daddr, udptable);
1656
1657         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1658
1659         if (sk != NULL) {
1660                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1661                 sock_put(sk);
1662
1663                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1664                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1665                  */
1666                 if (ret > 0)
1667                         return -ret;
1668                 return 0;
1669         }
1670
1671         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1672                 goto drop;
1673         nf_reset(skb);
1674
1675         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1676         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1677                 goto csum_error;
1678
1679         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1680         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1681
1682         /*
1683          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1684          * don't wanna listen.  Ignore it.
1685          */
1686         kfree_skb(skb);
1687         return 0;
1688
1689 short_packet:
1690         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1691                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1692                        &saddr, ntohs(uh->source),
1693                        ulen, skb->len,
1694                        &daddr, ntohs(uh->dest));
1695         goto drop;
1696
1697 csum_error:
1698         /*
1699          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1700          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1701          */
1702         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1703                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1704                        &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1705                        ulen);
1706 drop:
1707         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1708         kfree_skb(skb);
1709         return 0;
1710 }
1711
1712 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1713 {
1714         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1715 }
1716
1717 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1718 {
1719         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1720         udp_flush_pending_frames(sk);
1721         unlock_sock_fast(sk, slow);
1722 }
1723
1724 /*
1725  *      Socket option code for UDP
1726  */
1727 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1728                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1729                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1730 {
1731         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1732         int val;
1733         int err = 0;
1734         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1735
1736         if (optlen < sizeof(int))
1737                 return -EINVAL;
1738
1739         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1740                 return -EFAULT;
1741
1742         switch (optname) {
1743         case UDP_CORK:
1744                 if (val != 0) {
1745                         up->corkflag = 1;
1746                 } else {
1747                         up->corkflag = 0;
1748                         lock_sock(sk);
1749                         (*push_pending_frames)(sk);
1750                         release_sock(sk);
1751                 }
1752                 break;
1753
1754         case UDP_ENCAP:
1755                 switch (val) {
1756                 case 0:
1757                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1758                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1759                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1760                         /* FALLTHROUGH */
1761                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1762                         up->encap_type = val;
1763                         break;
1764                 default:
1765                         err = -ENOPROTOOPT;
1766                         break;
1767                 }
1768                 break;
1769
1770         /*
1771          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1772          */
1773         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1774          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1775         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1776                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1777                         return -ENOPROTOOPT;
1778                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1779                         val = 8;
1780                 else if (val > USHRT_MAX)
1781                         val = USHRT_MAX;
1782                 up->pcslen = val;
1783                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1784                 break;
1785
1786         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1787          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1788          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1789         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1790                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1791                         return -ENOPROTOOPT;
1792                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1793                         val = 8;
1794                 else if (val > USHRT_MAX)
1795                         val = USHRT_MAX;
1796                 up->pcrlen = val;
1797                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1798                 break;
1799
1800         default:
1801                 err = -ENOPROTOOPT;
1802                 break;
1803         }
1804
1805         return err;
1806 }
1807 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1808
1809 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1810                    char __user *optval, unsigned int optlen)
1811 {
1812         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1813                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1814                                           udp_push_pending_frames);
1815         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1816 }
1817
1818 #ifdef CONFIG_COMPAT
1819 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1820                           char __user *optval, unsigned int optlen)
1821 {
1822         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1823                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1824                                           udp_push_pending_frames);
1825         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1826 }
1827 #endif
1828
1829 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1830                        char __user *optval, int __user *optlen)
1831 {
1832         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1833         int val, len;
1834
1835         if (get_user(len, optlen))
1836                 return -EFAULT;
1837
1838         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1839
1840         if (len < 0)
1841                 return -EINVAL;
1842
1843         switch (optname) {
1844         case UDP_CORK:
1845                 val = up->corkflag;
1846                 break;
1847
1848         case UDP_ENCAP:
1849                 val = up->encap_type;
1850                 break;
1851
1852         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1853          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1854         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1855                 val = up->pcslen;
1856                 break;
1857
1858         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1859                 val = up->pcrlen;
1860                 break;
1861
1862         default:
1863                 return -ENOPROTOOPT;
1864         }
1865
1866         if (put_user(len, optlen))
1867                 return -EFAULT;
1868         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1869                 return -EFAULT;
1870         return 0;
1871 }
1872 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1873
1874 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1875                    char __user *optval, int __user *optlen)
1876 {
1877         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1878                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1879         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1880 }
1881
1882 #ifdef CONFIG_COMPAT
1883 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1884                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1885 {
1886         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1887                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1888         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1889 }
1890 #endif
1891 /**
1892  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1893  *      @file - file struct
1894  *      @sock - socket
1895  *      @wait - poll table
1896  *
1897  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1898  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1899  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1900  *      then it could get return from select indicating data available
1901  *      but then block when reading it. Add special case code
1902  *      to work around these arguably broken applications.
1903  */
1904 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1905 {
1906         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1907         struct sock *sk = sock->sk;
1908
1909         /* Check for false positives due to checksum errors */
1910         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1911             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
1912                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1913
1914         return mask;
1915
1916 }
1917 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1918
1919 struct proto udp_prot = {
1920         .name              = "UDP",
1921         .owner             = THIS_MODULE,
1922         .close             = udp_lib_close,
1923         .connect           = ip4_datagram_connect,
1924         .disconnect        = udp_disconnect,
1925         .ioctl             = udp_ioctl,
1926         .destroy           = udp_destroy_sock,
1927         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1928         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1929         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1930         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1931         .sendpage          = udp_sendpage,
1932         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1933         .hash              = udp_lib_hash,
1934         .unhash            = udp_lib_unhash,
1935         .rehash            = udp_v4_rehash,
1936         .get_port          = udp_v4_get_port,
1937         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1938         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1939         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1940         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1941         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1942         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1943         .h.udp_table       = &udp_table,
1944 #ifdef CONFIG_COMPAT
1945         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1946         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1947 #endif
1948         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
1949 };
1950 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1951
1952 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1953 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1954
1955 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1956 {
1957         struct sock *sk;
1958         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1959         struct net *net = seq_file_net(seq);
1960
1961         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
1962              ++state->bucket) {
1963                 struct hlist_nulls_node *node;
1964                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1965
1966                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
1967                         continue;
1968
1969                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1970                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1971                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1972                                 continue;
1973                         if (sk->sk_family == state->family)
1974                                 goto found;
1975                 }
1976                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1977         }
1978         sk = NULL;
1979 found:
1980         return sk;
1981 }
1982
1983 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1984 {
1985         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1986         struct net *net = seq_file_net(seq);
1987
1988         do {
1989                 sk = sk_nulls_next(sk);
1990         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1991
1992         if (!sk) {
1993                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1994                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1995                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
1996         }
1997         return sk;
1998 }
1999
2000 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2001 {
2002         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2003
2004         if (sk)
2005                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2006                         --pos;
2007         return pos ? NULL : sk;
2008 }
2009
2010 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2011 {
2012         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2013         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2014
2015         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2016 }
2017
2018 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2019 {
2020         struct sock *sk;
2021
2022         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2023                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2024         else
2025                 sk = udp_get_next(seq, v);
2026
2027         ++*pos;
2028         return sk;
2029 }
2030
2031 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2032 {
2033         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2034
2035         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2036                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2037 }
2038
2039 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2040 {
2041         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
2042         struct udp_iter_state *s;
2043         int err;
2044
2045         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2046                            sizeof(struct udp_iter_state));
2047         if (err < 0)
2048                 return err;
2049
2050         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2051         s->family               = afinfo->family;
2052         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2053         return err;
2054 }
2055 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2056
2057 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2058 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2059 {
2060         struct proc_dir_entry *p;
2061         int rc = 0;
2062
2063         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2064         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2065         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2066
2067         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2068                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2069         if (!p)
2070                 rc = -ENOMEM;
2071         return rc;
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2074
2075 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2076 {
2077         proc_net_remove(net, afinfo->name);
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2080
2081 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2082 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2083                 int bucket, int *len)
2084 {
2085         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2086         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2087         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2088         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2089         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2090
2091         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2092                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %pK %d%n",
2093                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2094                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2095                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2096                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
2097                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2098                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
2099 }
2100
2101 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2102 {
2103         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2104                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
2105                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2106                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2107                            "inode ref pointer drops");
2108         else {
2109                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2110                 int len;
2111
2112                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
2113                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len, "");
2114         }
2115         return 0;
2116 }
2117
2118 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2119         .owner    = THIS_MODULE,
2120         .open     = udp_seq_open,
2121         .read     = seq_read,
2122         .llseek   = seq_lseek,
2123         .release  = seq_release_net
2124 };
2125
2126 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2127 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2128         .name           = "udp",
2129         .family         = AF_INET,
2130         .udp_table      = &udp_table,
2131         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2132         .seq_ops        = {
2133                 .show           = udp4_seq_show,
2134         },
2135 };
2136
2137 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2138 {
2139         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2140 }
2141
2142 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2143 {
2144         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2145 }
2146
2147 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2148         .init = udp4_proc_init_net,
2149         .exit = udp4_proc_exit_net,
2150 };
2151
2152 int __init udp4_proc_init(void)
2153 {
2154         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2155 }
2156
2157 void udp4_proc_exit(void)
2158 {
2159         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2160 }
2161 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2162
2163 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2164 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2165 {
2166         if (!str)
2167                 return 0;
2168         uhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
2169         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2170                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2171         return 1;
2172 }
2173 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2174
2175 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2176 {
2177         unsigned int i;
2178
2179         if (!CONFIG_BASE_SMALL)
2180                 table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2181                         2 * sizeof(struct udp_hslot),
2182                         uhash_entries,
2183                         21, /* one slot per 2 MB */
2184                         0,
2185                         &table->log,
2186                         &table->mask,
2187                         64 * 1024);
2188         /*
2189          * Make sure hash table has the minimum size
2190          */
2191         if (CONFIG_BASE_SMALL || table->mask < UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1) {
2192                 table->hash = kmalloc(UDP_HTABLE_SIZE_MIN *
2193                                       2 * sizeof(struct udp_hslot), GFP_KERNEL);
2194                 if (!table->hash)
2195                         panic(name);
2196                 table->log = ilog2(UDP_HTABLE_SIZE_MIN);
2197                 table->mask = UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1;
2198         }
2199         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2200         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2201                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2202                 table->hash[i].count = 0;
2203                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2204         }
2205         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2206                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2207                 table->hash2[i].count = 0;
2208                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2209         }
2210 }
2211
2212 void __init udp_init(void)
2213 {
2214         unsigned long limit;
2215
2216         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2217         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2218         limit = max(limit, 128UL);
2219         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2220         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2221         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2222
2223         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2224         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2225 }
2226
2227 int udp4_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
2228 {
2229         const struct iphdr *iph;
2230         struct udphdr *uh;
2231
2232         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
2233                 return -EINVAL;
2234
2235         iph = ip_hdr(skb);
2236         uh = udp_hdr(skb);
2237
2238         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
2239                                        IPPROTO_UDP, 0);
2240         skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
2241         skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
2242         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2243         return 0;
2244 }
2245
2246 struct sk_buff *udp4_ufo_fragment(struct sk_buff *skb,
2247         netdev_features_t features)
2248 {
2249         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2250         unsigned int mss;
2251         int offset;
2252         __wsum csum;
2253
2254         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2255         if (unlikely(skb->len <= mss))
2256                 goto out;
2257
2258         if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
2259                 /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
2260                 int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
2261
2262                 if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
2263                              !(type & (SKB_GSO_UDP))))
2264                         goto out;
2265
2266                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
2267
2268                 segs = NULL;
2269                 goto out;
2270         }
2271
2272         /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
2273          * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
2274          */
2275         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2276         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2277         offset += skb->csum_offset;
2278         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2279         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2280
2281         /* Fragment the skb. IP headers of the fragments are updated in
2282          * inet_gso_segment()
2283          */
2284         segs = skb_segment(skb, features);
2285 out:
2286         return segs;
2287 }
2288