]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/udp.c
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/klassert/ipsec...
[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/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117 #include <net/addrconf.h>
118
119 struct udp_table udp_table __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
121
122 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
124
125 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
127
128 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
129 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
130
131 atomic_long_t udp_memory_allocated;
132 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
133
134 #define MAX_UDP_PORTS 65536
135 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
136
137 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
138                                const struct udp_hslot *hslot,
139                                unsigned long *bitmap,
140                                struct sock *sk,
141                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
142                                                  const struct sock *sk2,
143                                                  bool match_wildcard),
144                                unsigned int log)
145 {
146         struct sock *sk2;
147         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
148
149         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
150                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
151                     sk2 != sk &&
152                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
153                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
154                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
155                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
156                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
157                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
158                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
159                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
160                         if (!bitmap)
161                                 return 1;
162                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
163                 }
164         }
165         return 0;
166 }
167
168 /*
169  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
170  * can insert/delete a socket with local_port == num
171  */
172 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
173                                 struct udp_hslot *hslot2,
174                                 struct sock *sk,
175                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
176                                                   const struct sock *sk2,
177                                                   bool match_wildcard))
178 {
179         struct sock *sk2;
180         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
181         int res = 0;
182
183         spin_lock(&hslot2->lock);
184         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
185                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
186                     sk2 != sk &&
187                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
188                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
189                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
190                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
191                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
192                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
193                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
194                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
195                         res = 1;
196                         break;
197                 }
198         }
199         spin_unlock(&hslot2->lock);
200         return res;
201 }
202
203 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot,
204                                   int (*saddr_same)(const struct sock *sk1,
205                                                     const struct sock *sk2,
206                                                     bool match_wildcard))
207 {
208         struct net *net = sock_net(sk);
209         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
210         struct sock *sk2;
211
212         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
213                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
214                     sk2 != sk &&
215                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
216                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
217                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
218                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
219                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
220                     (*saddr_same)(sk, sk2, false)) {
221                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
222                 }
223         }
224
225         /* Initial allocation may have already happened via setsockopt */
226         if (!rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
227                 return reuseport_alloc(sk);
228         return 0;
229 }
230
231 /**
232  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
233  *
234  *  @sk:          socket struct in question
235  *  @snum:        port number to look up
236  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
237  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
238  *                   with NULL address
239  */
240 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
241                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
242                                        const struct sock *sk2,
243                                        bool match_wildcard),
244                      unsigned int hash2_nulladdr)
245 {
246         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
247         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
248         int    error = 1;
249         struct net *net = sock_net(sk);
250
251         if (!snum) {
252                 int low, high, remaining;
253                 unsigned int rand;
254                 unsigned short first, last;
255                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
256
257                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
258                 remaining = (high - low) + 1;
259
260                 rand = prandom_u32();
261                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
262                 /*
263                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
264                  */
265                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
266                 last = first + udptable->mask + 1;
267                 do {
268                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
269                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
270                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
271                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
272                                             saddr_comp, udptable->log);
273
274                         snum = first;
275                         /*
276                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
277                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
278                          * give us randomization and full range coverage.
279                          */
280                         do {
281                                 if (low <= snum && snum <= high &&
282                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
283                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
284                                         goto found;
285                                 snum += rand;
286                         } while (snum != first);
287                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
288                 } while (++first != last);
289                 goto fail;
290         } else {
291                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
292                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
293                 if (hslot->count > 10) {
294                         int exist;
295                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
296
297                         slot2          &= udptable->mask;
298                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
299
300                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
301                         if (hslot->count < hslot2->count)
302                                 goto scan_primary_hash;
303
304                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
305                                                      sk, saddr_comp);
306                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
307                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
308                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
309                                                              sk, saddr_comp);
310                         }
311                         if (exist)
312                                 goto fail_unlock;
313                         else
314                                 goto found;
315                 }
316 scan_primary_hash:
317                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
318                                         saddr_comp, 0))
319                         goto fail_unlock;
320         }
321 found:
322         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
323         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
324         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
325         if (sk_unhashed(sk)) {
326                 if (sk->sk_reuseport &&
327                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot, saddr_comp)) {
328                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
329                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
330                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
331                         goto fail_unlock;
332                 }
333
334                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
335                 hslot->count++;
336                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
337
338                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
339                 spin_lock(&hslot2->lock);
340                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
341                     sk->sk_family == AF_INET6)
342                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
343                                            &hslot2->head);
344                 else
345                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
346                                            &hslot2->head);
347                 hslot2->count++;
348                 spin_unlock(&hslot2->lock);
349         }
350         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
351         error = 0;
352 fail_unlock:
353         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
354 fail:
355         return error;
356 }
357 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
358
359 /* match_wildcard == true:  0.0.0.0 equals to any IPv4 addresses
360  * match_wildcard == false: addresses must be exactly the same, i.e.
361  *                          0.0.0.0 only equals to 0.0.0.0
362  */
363 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2,
364                          bool match_wildcard)
365 {
366         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
367
368         if (!ipv6_only_sock(sk2)) {
369                 if (inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr)
370                         return 1;
371                 if (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr)
372                         return match_wildcard;
373         }
374         return 0;
375 }
376
377 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
378                               unsigned int port)
379 {
380         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
381 }
382
383 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
384 {
385         unsigned int hash2_nulladdr =
386                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
387         unsigned int hash2_partial =
388                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
389
390         /* precompute partial secondary hash */
391         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
392         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
393 }
394
395 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
396                          __be32 saddr, __be16 sport,
397                          __be32 daddr, unsigned short hnum, int dif)
398 {
399         int score;
400         struct inet_sock *inet;
401
402         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
403             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
404             ipv6_only_sock(sk))
405                 return -1;
406
407         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
408         inet = inet_sk(sk);
409
410         if (inet->inet_rcv_saddr) {
411                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
412                         return -1;
413                 score += 4;
414         }
415
416         if (inet->inet_daddr) {
417                 if (inet->inet_daddr != saddr)
418                         return -1;
419                 score += 4;
420         }
421
422         if (inet->inet_dport) {
423                 if (inet->inet_dport != sport)
424                         return -1;
425                 score += 4;
426         }
427
428         if (sk->sk_bound_dev_if) {
429                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
430                         return -1;
431                 score += 4;
432         }
433         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
434                 score++;
435         return score;
436 }
437
438 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
439                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
440                        const __be16 fport)
441 {
442         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
443
444         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
445
446         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
447                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
448 }
449
450 /* called with rcu_read_lock() */
451 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
452                 __be32 saddr, __be16 sport,
453                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
454                 struct udp_hslot *hslot2,
455                 struct sk_buff *skb)
456 {
457         struct sock *sk, *result;
458         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
459         u32 hash = 0;
460
461         result = NULL;
462         badness = 0;
463         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
464                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
465                                       daddr, hnum, dif);
466                 if (score > badness) {
467                         reuseport = sk->sk_reuseport;
468                         if (reuseport) {
469                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
470                                                    saddr, sport);
471                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
472                                                         sizeof(struct udphdr));
473                                 if (result)
474                                         return result;
475                                 matches = 1;
476                         }
477                         badness = score;
478                         result = sk;
479                 } else if (score == badness && reuseport) {
480                         matches++;
481                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
482                                 result = sk;
483                         hash = next_pseudo_random32(hash);
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, struct sk_buff *skb)
495 {
496         struct sock *sk, *result;
497         unsigned short hnum = ntohs(dport);
498         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
499         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
500         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
501         u32 hash = 0;
502
503         if (hslot->count > 10) {
504                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
505                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
506                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
507                 if (hslot->count < hslot2->count)
508                         goto begin;
509
510                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
511                                           daddr, hnum, dif,
512                                           hslot2, skb);
513                 if (!result) {
514                         unsigned int old_slot2 = slot2;
515                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
516                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
517                         /* avoid searching the same slot again. */
518                         if (unlikely(slot2 == old_slot2))
519                                 return result;
520
521                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
522                         if (hslot->count < hslot2->count)
523                                 goto begin;
524
525                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
526                                                   daddr, hnum, dif,
527                                                   hslot2, skb);
528                 }
529                 return result;
530         }
531 begin:
532         result = NULL;
533         badness = 0;
534         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
535                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
536                                       daddr, hnum, dif);
537                 if (score > badness) {
538                         reuseport = sk->sk_reuseport;
539                         if (reuseport) {
540                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
541                                                    saddr, sport);
542                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
543                                                         sizeof(struct udphdr));
544                                 if (result)
545                                         return result;
546                                 matches = 1;
547                         }
548                         result = sk;
549                         badness = score;
550                 } else if (score == badness && reuseport) {
551                         matches++;
552                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
553                                 result = sk;
554                         hash = next_pseudo_random32(hash);
555                 }
556         }
557         return result;
558 }
559 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
560
561 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
562                                                  __be16 sport, __be16 dport,
563                                                  struct udp_table *udptable)
564 {
565         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
566
567         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
568                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
569                                  udptable, skb);
570 }
571
572 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
573                                  __be16 sport, __be16 dport)
574 {
575         return __udp4_lib_lookup_skb(skb, sport, dport, &udp_table);
576 }
577 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
578
579 /* Must be called under rcu_read_lock().
580  * Does increment socket refcount.
581  */
582 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
583     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY)
584 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
585                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
586 {
587         struct sock *sk;
588
589         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
590                                dif, &udp_table, NULL);
591         if (sk && !atomic_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
592                 sk = NULL;
593         return sk;
594 }
595 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
596 #endif
597
598 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
599                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
600                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
601                                        int dif, unsigned short hnum)
602 {
603         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
604
605         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
606             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
607             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
608             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
609             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
610             ipv6_only_sock(sk) ||
611             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
612                 return false;
613         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
614                 return false;
615         return true;
616 }
617
618 /*
619  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
620  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
621  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
622  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
623  * Header points to the ip header of the error packet. We move
624  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
625  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
626  * to find the appropriate port.
627  */
628
629 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
630 {
631         struct inet_sock *inet;
632         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
633         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
634         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
635         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
636         struct sock *sk;
637         int harderr;
638         int err;
639         struct net *net = dev_net(skb->dev);
640
641         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
642                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable,
643                         NULL);
644         if (!sk) {
645                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
646                 return; /* No socket for error */
647         }
648
649         err = 0;
650         harderr = 0;
651         inet = inet_sk(sk);
652
653         switch (type) {
654         default:
655         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
656                 err = EHOSTUNREACH;
657                 break;
658         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
659                 goto out;
660         case ICMP_PARAMETERPROB:
661                 err = EPROTO;
662                 harderr = 1;
663                 break;
664         case ICMP_DEST_UNREACH:
665                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
666                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
667                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
668                                 err = EMSGSIZE;
669                                 harderr = 1;
670                                 break;
671                         }
672                         goto out;
673                 }
674                 err = EHOSTUNREACH;
675                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
676                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
677                         err = icmp_err_convert[code].errno;
678                 }
679                 break;
680         case ICMP_REDIRECT:
681                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
682                 goto out;
683         }
684
685         /*
686          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
687          *      4.1.3.3.
688          */
689         if (!inet->recverr) {
690                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
691                         goto out;
692         } else
693                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
694
695         sk->sk_err = err;
696         sk->sk_error_report(sk);
697 out:
698         return;
699 }
700
701 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
702 {
703         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
704 }
705
706 /*
707  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
708  */
709 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
710 {
711         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
712
713         if (up->pending) {
714                 up->len = 0;
715                 up->pending = 0;
716                 ip_flush_pending_frames(sk);
717         }
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
720
721 /**
722  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
723  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
724  *              (checksum field must be zeroed out)
725  *      @src:   source IP address
726  *      @dst:   destination IP address
727  */
728 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
729 {
730         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
731         int offset = skb_transport_offset(skb);
732         int len = skb->len - offset;
733         int hlen = len;
734         __wsum csum = 0;
735
736         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
737                 /*
738                  * Only one fragment on the socket.
739                  */
740                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
741                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
742                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
743                                                IPPROTO_UDP, 0);
744         } else {
745                 struct sk_buff *frags;
746
747                 /*
748                  * HW-checksum won't work as there are two or more
749                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
750                  * should be together
751                  */
752                 skb_walk_frags(skb, frags) {
753                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
754                         hlen -= frags->len;
755                 }
756
757                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
758                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
759
760                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
761                 if (uh->check == 0)
762                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
763         }
764 }
765 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
766
767 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
768  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
769  */
770 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
771                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
772 {
773         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
774
775         if (nocheck) {
776                 uh->check = 0;
777         } else if (skb_is_gso(skb)) {
778                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
779         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
780                 uh->check = 0;
781                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
782                 if (uh->check == 0)
783                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
784         } else {
785                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
786                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
787                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
788                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
789         }
790 }
791 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
792
793 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
794 {
795         struct sock *sk = skb->sk;
796         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
797         struct udphdr *uh;
798         int err = 0;
799         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
800         int offset = skb_transport_offset(skb);
801         int len = skb->len - offset;
802         __wsum csum = 0;
803
804         /*
805          * Create a UDP header
806          */
807         uh = udp_hdr(skb);
808         uh->source = inet->inet_sport;
809         uh->dest = fl4->fl4_dport;
810         uh->len = htons(len);
811         uh->check = 0;
812
813         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
814                 csum = udplite_csum(skb);
815
816         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
817
818                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
819                 goto send;
820
821         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
822
823                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
824                 goto send;
825
826         } else
827                 csum = udp_csum(skb);
828
829         /* add protocol-dependent pseudo-header */
830         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
831                                       sk->sk_protocol, csum);
832         if (uh->check == 0)
833                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
834
835 send:
836         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
837         if (err) {
838                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
839                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
840                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
841                         err = 0;
842                 }
843         } else
844                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
845                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
846         return err;
847 }
848
849 /*
850  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
851  */
852 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
853 {
854         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
855         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
856         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
857         struct sk_buff *skb;
858         int err = 0;
859
860         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
861         if (!skb)
862                 goto out;
863
864         err = udp_send_skb(skb, fl4);
865
866 out:
867         up->len = 0;
868         up->pending = 0;
869         return err;
870 }
871 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
872
873 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
874 {
875         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
876         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
877         struct flowi4 fl4_stack;
878         struct flowi4 *fl4;
879         int ulen = len;
880         struct ipcm_cookie ipc;
881         struct rtable *rt = NULL;
882         int free = 0;
883         int connected = 0;
884         __be32 daddr, faddr, saddr;
885         __be16 dport;
886         u8  tos;
887         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
888         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
889         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
890         struct sk_buff *skb;
891         struct ip_options_data opt_copy;
892
893         if (len > 0xFFFF)
894                 return -EMSGSIZE;
895
896         /*
897          *      Check the flags.
898          */
899
900         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
901                 return -EOPNOTSUPP;
902
903         ipc.opt = NULL;
904         ipc.tx_flags = 0;
905         ipc.ttl = 0;
906         ipc.tos = -1;
907
908         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
909
910         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
911         if (up->pending) {
912                 /*
913                  * There are pending frames.
914                  * The socket lock must be held while it's corked.
915                  */
916                 lock_sock(sk);
917                 if (likely(up->pending)) {
918                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
919                                 release_sock(sk);
920                                 return -EINVAL;
921                         }
922                         goto do_append_data;
923                 }
924                 release_sock(sk);
925         }
926         ulen += sizeof(struct udphdr);
927
928         /*
929          *      Get and verify the address.
930          */
931         if (msg->msg_name) {
932                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
933                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
934                         return -EINVAL;
935                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
936                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
937                                 return -EAFNOSUPPORT;
938                 }
939
940                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
941                 dport = usin->sin_port;
942                 if (dport == 0)
943                         return -EINVAL;
944         } else {
945                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
946                         return -EDESTADDRREQ;
947                 daddr = inet->inet_daddr;
948                 dport = inet->inet_dport;
949                 /* Open fast path for connected socket.
950                    Route will not be used, if at least one option is set.
951                  */
952                 connected = 1;
953         }
954
955         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
956         ipc.addr = inet->inet_saddr;
957         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
958
959         if (msg->msg_controllen) {
960                 err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc, sk->sk_family == AF_INET6);
961                 if (unlikely(err)) {
962                         kfree(ipc.opt);
963                         return err;
964                 }
965                 if (ipc.opt)
966                         free = 1;
967                 connected = 0;
968         }
969         if (!ipc.opt) {
970                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
971
972                 rcu_read_lock();
973                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
974                 if (inet_opt) {
975                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
976                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
977                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
978                 }
979                 rcu_read_unlock();
980         }
981
982         saddr = ipc.addr;
983         ipc.addr = faddr = daddr;
984
985         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
986
987         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
988                 if (!daddr)
989                         return -EINVAL;
990                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
991                 connected = 0;
992         }
993         tos = get_rttos(&ipc, inet);
994         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
995             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
996             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
997                 tos |= RTO_ONLINK;
998                 connected = 0;
999         }
1000
1001         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1002                 if (!ipc.oif)
1003                         ipc.oif = inet->mc_index;
1004                 if (!saddr)
1005                         saddr = inet->mc_addr;
1006                 connected = 0;
1007         } else if (!ipc.oif)
1008                 ipc.oif = inet->uc_index;
1009
1010         if (connected)
1011                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1012
1013         if (!rt) {
1014                 struct net *net = sock_net(sk);
1015                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1016
1017                 fl4 = &fl4_stack;
1018
1019                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1020                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1021                                    flow_flags,
1022                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1023
1024                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1025                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1026                 if (IS_ERR(rt)) {
1027                         err = PTR_ERR(rt);
1028                         rt = NULL;
1029                         if (err == -ENETUNREACH)
1030                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1031                         goto out;
1032                 }
1033
1034                 err = -EACCES;
1035                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1036                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1037                         goto out;
1038                 if (connected)
1039                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1040         }
1041
1042         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1043                 goto do_confirm;
1044 back_from_confirm:
1045
1046         saddr = fl4->saddr;
1047         if (!ipc.addr)
1048                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1049
1050         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1051         if (!corkreq) {
1052                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1053                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1054                                   msg->msg_flags);
1055                 err = PTR_ERR(skb);
1056                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1057                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1058                 goto out;
1059         }
1060
1061         lock_sock(sk);
1062         if (unlikely(up->pending)) {
1063                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1064                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1065                 release_sock(sk);
1066
1067                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1068                 err = -EINVAL;
1069                 goto out;
1070         }
1071         /*
1072          *      Now cork the socket to pend data.
1073          */
1074         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1075         fl4->daddr = daddr;
1076         fl4->saddr = saddr;
1077         fl4->fl4_dport = dport;
1078         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1079         up->pending = AF_INET;
1080
1081 do_append_data:
1082         up->len += ulen;
1083         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1084                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1085                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1086         if (err)
1087                 udp_flush_pending_frames(sk);
1088         else if (!corkreq)
1089                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1090         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1091                 up->pending = 0;
1092         release_sock(sk);
1093
1094 out:
1095         ip_rt_put(rt);
1096         if (free)
1097                 kfree(ipc.opt);
1098         if (!err)
1099                 return len;
1100         /*
1101          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1102          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1103          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1104          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1105          * seems like overkill.
1106          */
1107         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1108                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1109                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1110         }
1111         return err;
1112
1113 do_confirm:
1114         dst_confirm(&rt->dst);
1115         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1116                 goto back_from_confirm;
1117         err = 0;
1118         goto out;
1119 }
1120 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1121
1122 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1123                  size_t size, int flags)
1124 {
1125         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1126         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1127         int ret;
1128
1129         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1130                 flags |= MSG_MORE;
1131
1132         if (!up->pending) {
1133                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1134
1135                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1136                  * sendpage interface can't pass.
1137                  * This will succeed only when the socket is connected.
1138                  */
1139                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1140                 if (ret < 0)
1141                         return ret;
1142         }
1143
1144         lock_sock(sk);
1145
1146         if (unlikely(!up->pending)) {
1147                 release_sock(sk);
1148
1149                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1150                 return -EINVAL;
1151         }
1152
1153         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1154                              page, offset, size, flags);
1155         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1156                 release_sock(sk);
1157                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1158                                         size, flags);
1159         }
1160         if (ret < 0) {
1161                 udp_flush_pending_frames(sk);
1162                 goto out;
1163         }
1164
1165         up->len += size;
1166         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1167                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1168         if (!ret)
1169                 ret = size;
1170 out:
1171         release_sock(sk);
1172         return ret;
1173 }
1174
1175 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial)
1176 {
1177         int amt;
1178
1179         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1180
1181         spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1182         sk->sk_forward_alloc += size;
1183         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1184         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1185         spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
1186
1187         if (amt)
1188                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1189 }
1190
1191 static void udp_rmem_free(struct sk_buff *skb)
1192 {
1193         udp_rmem_release(skb->sk, skb->truesize, 1);
1194 }
1195
1196 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1197 {
1198         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1199         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1200         int size = skb->truesize;
1201
1202         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1203          * queue is full; always allow at least a packet
1204          */
1205         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1206         if (rmem && (rmem + size > sk->sk_rcvbuf))
1207                 goto drop;
1208
1209         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1210          * queue contains some other skb
1211          */
1212         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1213         if ((rmem > sk->sk_rcvbuf) && (rmem > size))
1214                 goto uncharge_drop;
1215
1216         spin_lock(&list->lock);
1217         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1218                 amt = sk_mem_pages(size);
1219                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1220                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1221                         err = -ENOBUFS;
1222                         spin_unlock(&list->lock);
1223                         goto uncharge_drop;
1224                 }
1225
1226                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1227         }
1228
1229         sk->sk_forward_alloc -= size;
1230
1231         /* the skb owner in now the udp socket */
1232         skb->sk = sk;
1233         skb->destructor = udp_rmem_free;
1234         skb->dev = NULL;
1235         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1236
1237         __skb_queue_tail(list, skb);
1238         spin_unlock(&list->lock);
1239
1240         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1241                 sk->sk_data_ready(sk);
1242
1243         return 0;
1244
1245 uncharge_drop:
1246         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1247
1248 drop:
1249         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1250         return err;
1251 }
1252 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1253
1254 static void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1255 {
1256         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1257         __skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
1258         udp_rmem_release(sk, 0, 0);
1259         inet_sock_destruct(sk);
1260 }
1261
1262 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1263 {
1264         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1265         return 0;
1266 }
1267 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1268
1269 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1270 {
1271         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1272                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1273
1274                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1275                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1276         }
1277         consume_skb(skb);
1278 }
1279 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1280
1281 /**
1282  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1283  *      @sk: socket
1284  *
1285  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1286  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1287  */
1288 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1289 {
1290         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1291         struct sk_buff *skb;
1292         int res;
1293
1294         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1295
1296         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1297         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1298                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1299                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1300                                 IS_UDPLITE(sk));
1301                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1302                                 IS_UDPLITE(sk));
1303                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1304                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1305                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1306         }
1307         res = skb ? skb->len : -1;
1308         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1309
1310         __skb_queue_purge(&list_kill);
1311         return res;
1312 }
1313
1314 /*
1315  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1316  */
1317
1318 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1319 {
1320         switch (cmd) {
1321         case SIOCOUTQ:
1322         {
1323                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1324
1325                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1326         }
1327
1328         case SIOCINQ:
1329         {
1330                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1331
1332                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1333         }
1334
1335         default:
1336                 return -ENOIOCTLCMD;
1337         }
1338
1339         return 0;
1340 }
1341 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1342
1343 /*
1344  *      This should be easy, if there is something there we
1345  *      return it, otherwise we block.
1346  */
1347
1348 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1349                 int flags, int *addr_len)
1350 {
1351         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1352         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1353         struct sk_buff *skb;
1354         unsigned int ulen, copied;
1355         int peeked, peeking, off;
1356         int err;
1357         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1358         bool checksum_valid = false;
1359
1360         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1361                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1362
1363 try_again:
1364         peeking = off = sk_peek_offset(sk, flags);
1365         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1366                                   &peeked, &off, &err);
1367         if (!skb)
1368                 return err;
1369
1370         ulen = skb->len;
1371         copied = len;
1372         if (copied > ulen - off)
1373                 copied = ulen - off;
1374         else if (copied < ulen)
1375                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1376
1377         /*
1378          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1379          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1380          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1381          */
1382
1383         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov || peeking) {
1384                 checksum_valid = !udp_lib_checksum_complete(skb);
1385                 if (!checksum_valid)
1386                         goto csum_copy_err;
1387         }
1388
1389         if (checksum_valid || skb_csum_unnecessary(skb))
1390                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1391         else {
1392                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1393
1394                 if (err == -EINVAL)
1395                         goto csum_copy_err;
1396         }
1397
1398         if (unlikely(err)) {
1399                 if (!peeked) {
1400                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1401                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1402                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1403                 }
1404                 kfree_skb(skb);
1405                 return err;
1406         }
1407
1408         if (!peeked)
1409                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1410                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1411
1412         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1413
1414         /* Copy the address. */
1415         if (sin) {
1416                 sin->sin_family = AF_INET;
1417                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1418                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1419                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1420                 *addr_len = sizeof(*sin);
1421         }
1422         if (inet->cmsg_flags)
1423                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr) + off);
1424
1425         err = copied;
1426         if (flags & MSG_TRUNC)
1427                 err = ulen;
1428
1429         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1430         return err;
1431
1432 csum_copy_err:
1433         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, skb, flags)) {
1434                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1435                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1436         }
1437         kfree_skb(skb);
1438
1439         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1440         cond_resched();
1441         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1442         goto try_again;
1443 }
1444
1445 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1446 {
1447         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1448         /*
1449          *      1003.1g - break association.
1450          */
1451
1452         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1453         inet->inet_daddr = 0;
1454         inet->inet_dport = 0;
1455         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1456         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1457         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1458                 inet_reset_saddr(sk);
1459
1460         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1461                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1462                 inet->inet_sport = 0;
1463         }
1464         sk_dst_reset(sk);
1465         return 0;
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1468
1469 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1470 {
1471         if (sk_hashed(sk)) {
1472                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1473                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1474
1475                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1476                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1477                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1478
1479                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1480                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1481                         reuseport_detach_sock(sk);
1482                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1483                         hslot->count--;
1484                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1485                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1486
1487                         spin_lock(&hslot2->lock);
1488                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1489                         hslot2->count--;
1490                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1491                 }
1492                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1493         }
1494 }
1495 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1496
1497 /*
1498  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1499  */
1500 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1501 {
1502         if (sk_hashed(sk)) {
1503                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1504                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1505
1506                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1507                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1508                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1509
1510                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1511                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1512                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1513                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1514                         /* we must lock primary chain too */
1515                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1516                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1517                                 reuseport_detach_sock(sk);
1518
1519                         if (hslot2 != nhslot2) {
1520                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1521                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1522                                 hslot2->count--;
1523                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1524
1525                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1526                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1527                                                          &nhslot2->head);
1528                                 nhslot2->count++;
1529                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1530                         }
1531
1532                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1533                 }
1534         }
1535 }
1536 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1537
1538 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1539 {
1540         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1541                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1542                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1543         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1544 }
1545
1546 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1547 {
1548         int rc;
1549
1550         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1551                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1552                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1553                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1554         }
1555
1556         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1557         if (rc < 0) {
1558                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1559
1560                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1561                 if (rc == -ENOMEM)
1562                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1563                                         is_udplite);
1564                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1565                 kfree_skb(skb);
1566                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1567                 return -1;
1568         }
1569
1570         return 0;
1571 }
1572
1573 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1574 void udp_encap_enable(void)
1575 {
1576         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1577                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1578 }
1579 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1580
1581 /* returns:
1582  *  -1: error
1583  *   0: success
1584  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1585  *
1586  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1587  * have either been requeued or freed.
1588  */
1589 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1590 {
1591         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1592         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1593
1594         /*
1595          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1596          */
1597         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1598                 goto drop;
1599         nf_reset(skb);
1600
1601         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1602                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1603
1604                 /*
1605                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1606                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1607                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1608                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1609                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1610                  *    handler or was discarded by it.
1611                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1612                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1613                  */
1614
1615                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1616                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1617                 if (encap_rcv) {
1618                         int ret;
1619
1620                         /* Verify checksum before giving to encap */
1621                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1622                                 goto csum_error;
1623
1624                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1625                         if (ret <= 0) {
1626                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1627                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1628                                                 is_udplite);
1629                                 return -ret;
1630                         }
1631                 }
1632
1633                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1634         }
1635
1636         /*
1637          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1638          */
1639         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1640
1641                 /*
1642                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1643                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1644                  * on the application settings, not on the functioning of the
1645                  * protocol stack as such.
1646                  *
1647                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1648                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1649                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1650                  * provided by the application."
1651                  */
1652                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1653                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1654                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1655                         goto drop;
1656                 }
1657                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1658                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1659                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1660                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1661                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1662                  */
1663                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1664                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1665                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1666                         goto drop;
1667                 }
1668         }
1669
1670         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1671             udp_lib_checksum_complete(skb))
1672                         goto csum_error;
1673
1674         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
1675                 goto drop;
1676
1677         udp_csum_pull_header(skb);
1678
1679         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1680         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1681
1682 csum_error:
1683         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1684 drop:
1685         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1686         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1687         kfree_skb(skb);
1688         return -1;
1689 }
1690
1691 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1692  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1693  */
1694 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1695 {
1696         struct dst_entry *old;
1697
1698         dst_hold(dst);
1699         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1700         dst_release(old);
1701 }
1702
1703 /*
1704  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1705  *
1706  *      Note: called only from the BH handler context.
1707  */
1708 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1709                                     struct udphdr  *uh,
1710                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1711                                     struct udp_table *udptable,
1712                                     int proto)
1713 {
1714         struct sock *sk, *first = NULL;
1715         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1716         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1717         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1718         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
1719         int dif = skb->dev->ifindex;
1720         struct hlist_node *node;
1721         struct sk_buff *nskb;
1722
1723         if (use_hash2) {
1724                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1725                             udp_table.mask;
1726                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udp_table.mask;
1727 start_lookup:
1728                 hslot = &udp_table.hash2[hash2];
1729                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1730         }
1731
1732         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
1733                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
1734                                          uh->source, saddr, dif, hnum))
1735                         continue;
1736
1737                 if (!first) {
1738                         first = sk;
1739                         continue;
1740                 }
1741                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1742
1743                 if (unlikely(!nskb)) {
1744                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1745                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1746                                         IS_UDPLITE(sk));
1747                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
1748                                         IS_UDPLITE(sk));
1749                         continue;
1750                 }
1751                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
1752                         consume_skb(nskb);
1753         }
1754
1755         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1756         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1757                 hash2 = hash2_any;
1758                 goto start_lookup;
1759         }
1760
1761         if (first) {
1762                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
1763                         consume_skb(skb);
1764         } else {
1765                 kfree_skb(skb);
1766                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1767                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
1768         }
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1773  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1774  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1775  * including udp header and folding it to skb->csum.
1776  */
1777 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1778                                  int proto)
1779 {
1780         int err;
1781
1782         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1783         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1784
1785         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1786                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1787                 if (err)
1788                         return err;
1789         }
1790
1791         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
1792          * force to int.
1793          */
1794         return (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1795                                                          inet_compute_pseudo);
1796 }
1797
1798 /*
1799  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1800  */
1801
1802 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1803                    int proto)
1804 {
1805         struct sock *sk;
1806         struct udphdr *uh;
1807         unsigned short ulen;
1808         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1809         __be32 saddr, daddr;
1810         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1811
1812         /*
1813          *  Validate the packet.
1814          */
1815         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1816                 goto drop;              /* No space for header. */
1817
1818         uh   = udp_hdr(skb);
1819         ulen = ntohs(uh->len);
1820         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1821         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1822
1823         if (ulen > skb->len)
1824                 goto short_packet;
1825
1826         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1827                 /* UDP validates ulen. */
1828                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1829                         goto short_packet;
1830                 uh = udp_hdr(skb);
1831         }
1832
1833         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1834                 goto csum_error;
1835
1836         sk = skb_steal_sock(skb);
1837         if (sk) {
1838                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1839                 int ret;
1840
1841                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1842                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1843
1844                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1845                 sock_put(sk);
1846                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1847                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1848                  */
1849                 if (ret > 0)
1850                         return -ret;
1851                 return 0;
1852         }
1853
1854         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1855                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1856                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1857
1858         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1859         if (sk) {
1860                 int ret;
1861
1862                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1863                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1864                                                  inet_compute_pseudo);
1865
1866                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1867
1868                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1869                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1870                  */
1871                 if (ret > 0)
1872                         return -ret;
1873                 return 0;
1874         }
1875
1876         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1877                 goto drop;
1878         nf_reset(skb);
1879
1880         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1881         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1882                 goto csum_error;
1883
1884         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1885         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1886
1887         /*
1888          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1889          * don't wanna listen.  Ignore it.
1890          */
1891         kfree_skb(skb);
1892         return 0;
1893
1894 short_packet:
1895         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1896                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1897                             &saddr, ntohs(uh->source),
1898                             ulen, skb->len,
1899                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1900         goto drop;
1901
1902 csum_error:
1903         /*
1904          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1905          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1906          */
1907         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1908                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1909                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1910                             ulen);
1911         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1912 drop:
1913         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1914         kfree_skb(skb);
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1919  * If more than one socket found returns NULL
1920  */
1921 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1922                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1923                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1924                                                   int dif)
1925 {
1926         struct sock *sk, *result;
1927         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1928         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1929         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1930
1931         /* Do not bother scanning a too big list */
1932         if (hslot->count > 10)
1933                 return NULL;
1934
1935         result = NULL;
1936         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
1937                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
1938                                         rmt_port, rmt_addr, dif, hnum)) {
1939                         if (result)
1940                                 return NULL;
1941                         result = sk;
1942                 }
1943         }
1944
1945         return result;
1946 }
1947
1948 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1949  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1950  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1951  */
1952 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1953                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1954                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1955                                             int dif)
1956 {
1957         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1958         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1959         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1960         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1961         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1962         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1963         struct sock *sk;
1964
1965         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1966                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
1967                                loc_addr, ports, dif))
1968                         return sk;
1969                 /* Only check first socket in chain */
1970                 break;
1971         }
1972         return NULL;
1973 }
1974
1975 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1976 {
1977         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1978         const struct iphdr *iph;
1979         const struct udphdr *uh;
1980         struct sock *sk = NULL;
1981         struct dst_entry *dst;
1982         int dif = skb->dev->ifindex;
1983         int ours;
1984
1985         /* validate the packet */
1986         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1987                 return;
1988
1989         iph = ip_hdr(skb);
1990         uh = udp_hdr(skb);
1991
1992         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1993             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1994                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1995
1996                 if (!in_dev)
1997                         return;
1998
1999                 /* we are supposed to accept bcast packets */
2000                 if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2001                         ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2002                                                iph->protocol);
2003                         if (!ours)
2004                                 return;
2005                 }
2006
2007                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2008                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
2009         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2010                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2011                                              uh->source, iph->saddr, dif);
2012         }
2013
2014         if (!sk || !atomic_inc_not_zero_hint(&sk->sk_refcnt, 2))
2015                 return;
2016
2017         skb->sk = sk;
2018         skb->destructor = sock_efree;
2019         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2020
2021         if (dst)
2022                 dst = dst_check(dst, 0);
2023         if (dst) {
2024                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
2025                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
2026                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
2027                                 skb_dst_set(skb, dst);
2028                 } else {
2029                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
2030                 }
2031         }
2032 }
2033
2034 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2035 {
2036         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2037 }
2038
2039 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2040 {
2041         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2042         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2043         udp_flush_pending_frames(sk);
2044         unlock_sock_fast(sk, slow);
2045         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2046                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2047                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2048                 if (encap_destroy)
2049                         encap_destroy(sk);
2050         }
2051 }
2052
2053 /*
2054  *      Socket option code for UDP
2055  */
2056 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2057                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2058                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2059 {
2060         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2061         int val, valbool;
2062         int err = 0;
2063         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2064
2065         if (optlen < sizeof(int))
2066                 return -EINVAL;
2067
2068         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2069                 return -EFAULT;
2070
2071         valbool = val ? 1 : 0;
2072
2073         switch (optname) {
2074         case UDP_CORK:
2075                 if (val != 0) {
2076                         up->corkflag = 1;
2077                 } else {
2078                         up->corkflag = 0;
2079                         lock_sock(sk);
2080                         push_pending_frames(sk);
2081                         release_sock(sk);
2082                 }
2083                 break;
2084
2085         case UDP_ENCAP:
2086                 switch (val) {
2087                 case 0:
2088                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2089                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2090                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2091                         /* FALLTHROUGH */
2092                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2093                         up->encap_type = val;
2094                         udp_encap_enable();
2095                         break;
2096                 default:
2097                         err = -ENOPROTOOPT;
2098                         break;
2099                 }
2100                 break;
2101
2102         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2103                 up->no_check6_tx = valbool;
2104                 break;
2105
2106         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2107                 up->no_check6_rx = valbool;
2108                 break;
2109
2110         /*
2111          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2112          */
2113         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2114          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2115         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2116                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2117                         return -ENOPROTOOPT;
2118                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2119                         val = 8;
2120                 else if (val > USHRT_MAX)
2121                         val = USHRT_MAX;
2122                 up->pcslen = val;
2123                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2124                 break;
2125
2126         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2127          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2128          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2129         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2130                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2131                         return -ENOPROTOOPT;
2132                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2133                         val = 8;
2134                 else if (val > USHRT_MAX)
2135                         val = USHRT_MAX;
2136                 up->pcrlen = val;
2137                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2138                 break;
2139
2140         default:
2141                 err = -ENOPROTOOPT;
2142                 break;
2143         }
2144
2145         return err;
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2148
2149 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2150                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2151 {
2152         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2153                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2154                                           udp_push_pending_frames);
2155         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2156 }
2157
2158 #ifdef CONFIG_COMPAT
2159 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2160                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2161 {
2162         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2163                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2164                                           udp_push_pending_frames);
2165         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2166 }
2167 #endif
2168
2169 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2170                        char __user *optval, int __user *optlen)
2171 {
2172         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2173         int val, len;
2174
2175         if (get_user(len, optlen))
2176                 return -EFAULT;
2177
2178         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2179
2180         if (len < 0)
2181                 return -EINVAL;
2182
2183         switch (optname) {
2184         case UDP_CORK:
2185                 val = up->corkflag;
2186                 break;
2187
2188         case UDP_ENCAP:
2189                 val = up->encap_type;
2190                 break;
2191
2192         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2193                 val = up->no_check6_tx;
2194                 break;
2195
2196         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2197                 val = up->no_check6_rx;
2198                 break;
2199
2200         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2201          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2202         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2203                 val = up->pcslen;
2204                 break;
2205
2206         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2207                 val = up->pcrlen;
2208                 break;
2209
2210         default:
2211                 return -ENOPROTOOPT;
2212         }
2213
2214         if (put_user(len, optlen))
2215                 return -EFAULT;
2216         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2217                 return -EFAULT;
2218         return 0;
2219 }
2220 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2221
2222 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2223                    char __user *optval, int __user *optlen)
2224 {
2225         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2226                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2227         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2228 }
2229
2230 #ifdef CONFIG_COMPAT
2231 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2232                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2233 {
2234         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2235                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2236         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2237 }
2238 #endif
2239 /**
2240  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2241  *      @file - file struct
2242  *      @sock - socket
2243  *      @wait - poll table
2244  *
2245  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2246  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2247  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2248  *      then it could get return from select indicating data available
2249  *      but then block when reading it. Add special case code
2250  *      to work around these arguably broken applications.
2251  */
2252 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2253 {
2254         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2255         struct sock *sk = sock->sk;
2256
2257         sock_rps_record_flow(sk);
2258
2259         /* Check for false positives due to checksum errors */
2260         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2261             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2262                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2263
2264         return mask;
2265
2266 }
2267 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2268
2269 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2270 {
2271         lock_sock(sk);
2272
2273         sk->sk_err = err;
2274         sk->sk_error_report(sk);
2275         udp_disconnect(sk, 0);
2276
2277         release_sock(sk);
2278
2279         return 0;
2280 }
2281 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2282
2283 struct proto udp_prot = {
2284         .name              = "UDP",
2285         .owner             = THIS_MODULE,
2286         .close             = udp_lib_close,
2287         .connect           = ip4_datagram_connect,
2288         .disconnect        = udp_disconnect,
2289         .ioctl             = udp_ioctl,
2290         .init              = udp_init_sock,
2291         .destroy           = udp_destroy_sock,
2292         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2293         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2294         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2295         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2296         .sendpage          = udp_sendpage,
2297         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2298         .hash              = udp_lib_hash,
2299         .unhash            = udp_lib_unhash,
2300         .rehash            = udp_v4_rehash,
2301         .get_port          = udp_v4_get_port,
2302         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2303         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2304         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2305         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2306         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2307         .h.udp_table       = &udp_table,
2308 #ifdef CONFIG_COMPAT
2309         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2310         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2311 #endif
2312         .diag_destroy      = udp_abort,
2313 };
2314 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2315
2316 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2317 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2318
2319 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2320 {
2321         struct sock *sk;
2322         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2323         struct net *net = seq_file_net(seq);
2324
2325         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2326              ++state->bucket) {
2327                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2328
2329                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2330                         continue;
2331
2332                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2333                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2334                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2335                                 continue;
2336                         if (sk->sk_family == state->family)
2337                                 goto found;
2338                 }
2339                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2340         }
2341         sk = NULL;
2342 found:
2343         return sk;
2344 }
2345
2346 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2347 {
2348         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2349         struct net *net = seq_file_net(seq);
2350
2351         do {
2352                 sk = sk_next(sk);
2353         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2354
2355         if (!sk) {
2356                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2357                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2358                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2359         }
2360         return sk;
2361 }
2362
2363 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2364 {
2365         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2366
2367         if (sk)
2368                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2369                         --pos;
2370         return pos ? NULL : sk;
2371 }
2372
2373 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2374 {
2375         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2376         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2377
2378         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2379 }
2380
2381 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2382 {
2383         struct sock *sk;
2384
2385         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2386                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2387         else
2388                 sk = udp_get_next(seq, v);
2389
2390         ++*pos;
2391         return sk;
2392 }
2393
2394 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2395 {
2396         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2397
2398         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2399                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2400 }
2401
2402 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2403 {
2404         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2405         struct udp_iter_state *s;
2406         int err;
2407
2408         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2409                            sizeof(struct udp_iter_state));
2410         if (err < 0)
2411                 return err;
2412
2413         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2414         s->family               = afinfo->family;
2415         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2416         return err;
2417 }
2418 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2419
2420 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2421 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2422 {
2423         struct proc_dir_entry *p;
2424         int rc = 0;
2425
2426         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2427         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2428         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2429
2430         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2431                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2432         if (!p)
2433                 rc = -ENOMEM;
2434         return rc;
2435 }
2436 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2437
2438 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2439 {
2440         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2441 }
2442 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2443
2444 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2445 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2446                 int bucket)
2447 {
2448         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2449         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2450         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2451         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2452         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2453
2454         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2455                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2456                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2457                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2458                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2459                 0, 0L, 0,
2460                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2461                 0, sock_i_ino(sp),
2462                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2463                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2464 }
2465
2466 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2467 {
2468         seq_setwidth(seq, 127);
2469         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2470                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2471                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2472                            "inode ref pointer drops");
2473         else {
2474                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2475
2476                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2477         }
2478         seq_pad(seq, '\n');
2479         return 0;
2480 }
2481
2482 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2483         .owner    = THIS_MODULE,
2484         .open     = udp_seq_open,
2485         .read     = seq_read,
2486         .llseek   = seq_lseek,
2487         .release  = seq_release_net
2488 };
2489
2490 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2491 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2492         .name           = "udp",
2493         .family         = AF_INET,
2494         .udp_table      = &udp_table,
2495         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2496         .seq_ops        = {
2497                 .show           = udp4_seq_show,
2498         },
2499 };
2500
2501 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2502 {
2503         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2504 }
2505
2506 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2507 {
2508         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2509 }
2510
2511 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2512         .init = udp4_proc_init_net,
2513         .exit = udp4_proc_exit_net,
2514 };
2515
2516 int __init udp4_proc_init(void)
2517 {
2518         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2519 }
2520
2521 void udp4_proc_exit(void)
2522 {
2523         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2524 }
2525 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2526
2527 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2528 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2529 {
2530         ssize_t ret;
2531
2532         if (!str)
2533                 return 0;
2534
2535         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2536         if (ret)
2537                 return 0;
2538
2539         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2540                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2541         return 1;
2542 }
2543 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2544
2545 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2546 {
2547         unsigned int i;
2548
2549         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2550                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2551                                               uhash_entries,
2552                                               21, /* one slot per 2 MB */
2553                                               0,
2554                                               &table->log,
2555                                               &table->mask,
2556                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2557                                               64 * 1024);
2558
2559         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2560         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2561                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2562                 table->hash[i].count = 0;
2563                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2564         }
2565         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2566                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2567                 table->hash2[i].count = 0;
2568                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2569         }
2570 }
2571
2572 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2573 {
2574         static u32 hashrnd __read_mostly;
2575
2576         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2577
2578         return hashrnd;
2579 }
2580 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2581
2582 void __init udp_init(void)
2583 {
2584         unsigned long limit;
2585
2586         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2587         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2588         limit = max(limit, 128UL);
2589         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2590         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2591         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2592
2593         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2594         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2595 }