]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/ipv4/udp.c
dd3102a37ef937283558f07983489b636edf4876
[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 <linux/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 atomic_long_t udp_memory_allocated;
126 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
127
128 #define MAX_UDP_PORTS 65536
129 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
130
131 /* IPCB reference means this can not be used from early demux */
132 static bool udp_lib_exact_dif_match(struct net *net, struct sk_buff *skb)
133 {
134 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
135         if (!net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept &&
136             skb && ipv4_l3mdev_skb(IPCB(skb)->flags))
137                 return true;
138 #endif
139         return false;
140 }
141
142 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
143                                const struct udp_hslot *hslot,
144                                unsigned long *bitmap,
145                                struct sock *sk, unsigned int log)
146 {
147         struct sock *sk2;
148         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
149
150         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
151                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
152                     sk2 != sk &&
153                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
154                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
155                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
156                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
157                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
158                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
159                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
160                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
161                                 if (!bitmap)
162                                         return 0;
163                         } else {
164                                 if (!bitmap)
165                                         return 1;
166                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
167                                           bitmap);
168                         }
169                 }
170         }
171         return 0;
172 }
173
174 /*
175  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
176  * can insert/delete a socket with local_port == num
177  */
178 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
179                                 struct udp_hslot *hslot2,
180                                 struct sock *sk)
181 {
182         struct sock *sk2;
183         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
184         int res = 0;
185
186         spin_lock(&hslot2->lock);
187         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
188                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
189                     sk2 != sk &&
190                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
191                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
192                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
193                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
194                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
195                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
196                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
197                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
198                                 res = 0;
199                         } else {
200                                 res = 1;
201                         }
202                         break;
203                 }
204         }
205         spin_unlock(&hslot2->lock);
206         return res;
207 }
208
209 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
210 {
211         struct net *net = sock_net(sk);
212         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
213         struct sock *sk2;
214
215         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
216                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
217                     sk2 != sk &&
218                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
219                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
220                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
221                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
222                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
223                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
224                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
225                 }
226         }
227
228         return reuseport_alloc(sk);
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  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
237  *                   with NULL address
238  */
239 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
240                      unsigned int hash2_nulladdr)
241 {
242         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
243         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
244         int    error = 1;
245         struct net *net = sock_net(sk);
246
247         if (!snum) {
248                 int low, high, remaining;
249                 unsigned int rand;
250                 unsigned short first, last;
251                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
252
253                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
254                 remaining = (high - low) + 1;
255
256                 rand = prandom_u32();
257                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
258                 /*
259                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
260                  */
261                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
262                 last = first + udptable->mask + 1;
263                 do {
264                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
265                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
266                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
267                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
268                                             udptable->log);
269
270                         snum = first;
271                         /*
272                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
273                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
274                          * give us randomization and full range coverage.
275                          */
276                         do {
277                                 if (low <= snum && snum <= high &&
278                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
279                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
280                                         goto found;
281                                 snum += rand;
282                         } while (snum != first);
283                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
284                         cond_resched();
285                 } while (++first != last);
286                 goto fail;
287         } else {
288                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
289                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
290                 if (hslot->count > 10) {
291                         int exist;
292                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
293
294                         slot2          &= udptable->mask;
295                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
296
297                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
298                         if (hslot->count < hslot2->count)
299                                 goto scan_primary_hash;
300
301                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
302                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
303                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
304                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
305                                                              sk);
306                         }
307                         if (exist)
308                                 goto fail_unlock;
309                         else
310                                 goto found;
311                 }
312 scan_primary_hash:
313                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
314                         goto fail_unlock;
315         }
316 found:
317         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
318         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
319         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
320         if (sk_unhashed(sk)) {
321                 if (sk->sk_reuseport &&
322                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
323                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
324                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
325                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
326                         goto fail_unlock;
327                 }
328
329                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
330                 hslot->count++;
331                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
332
333                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
334                 spin_lock(&hslot2->lock);
335                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
336                     sk->sk_family == AF_INET6)
337                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
338                                            &hslot2->head);
339                 else
340                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
341                                            &hslot2->head);
342                 hslot2->count++;
343                 spin_unlock(&hslot2->lock);
344         }
345         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
346         error = 0;
347 fail_unlock:
348         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
349 fail:
350         return error;
351 }
352 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
353
354 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
355 {
356         unsigned int hash2_nulladdr =
357                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
358         unsigned int hash2_partial =
359                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
360
361         /* precompute partial secondary hash */
362         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
363         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
364 }
365
366 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
367                          __be32 saddr, __be16 sport,
368                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
369                          int dif, int sdif, bool exact_dif)
370 {
371         int score;
372         struct inet_sock *inet;
373
374         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
375             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
376             ipv6_only_sock(sk))
377                 return -1;
378
379         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
380         inet = inet_sk(sk);
381
382         if (inet->inet_rcv_saddr) {
383                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
384                         return -1;
385                 score += 4;
386         }
387
388         if (inet->inet_daddr) {
389                 if (inet->inet_daddr != saddr)
390                         return -1;
391                 score += 4;
392         }
393
394         if (inet->inet_dport) {
395                 if (inet->inet_dport != sport)
396                         return -1;
397                 score += 4;
398         }
399
400         if (sk->sk_bound_dev_if || exact_dif) {
401                 bool dev_match = (sk->sk_bound_dev_if == dif ||
402                                   sk->sk_bound_dev_if == sdif);
403
404                 if (exact_dif && !dev_match)
405                         return -1;
406                 if (sk->sk_bound_dev_if && dev_match)
407                         score += 4;
408         }
409
410         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
411                 score++;
412         return score;
413 }
414
415 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
416                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
417                        const __be16 fport)
418 {
419         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
420
421         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
422
423         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
424                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
425 }
426
427 /* called with rcu_read_lock() */
428 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
429                                      __be32 saddr, __be16 sport,
430                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
431                                      int dif, int sdif, bool exact_dif,
432                                      struct udp_hslot *hslot2,
433                                      struct sk_buff *skb)
434 {
435         struct sock *sk, *result;
436         int score, badness;
437         u32 hash = 0;
438
439         result = NULL;
440         badness = 0;
441         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
442                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
443                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
444                 if (score > badness) {
445                         if (sk->sk_reuseport) {
446                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
447                                                    saddr, sport);
448                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
449                                                         sizeof(struct udphdr));
450                                 if (result)
451                                         return result;
452                         }
453                         badness = score;
454                         result = sk;
455                 }
456         }
457         return result;
458 }
459
460 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
461  * harder than this. -DaveM
462  */
463 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
464                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
465                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
466 {
467         struct sock *sk, *result;
468         unsigned short hnum = ntohs(dport);
469         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
470         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
471         bool exact_dif = udp_lib_exact_dif_match(net, skb);
472         int score, badness;
473         u32 hash = 0;
474
475         if (hslot->count > 10) {
476                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
477                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
478                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
479                 if (hslot->count < hslot2->count)
480                         goto begin;
481
482                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
483                                           daddr, hnum, dif, sdif,
484                                           exact_dif, hslot2, skb);
485                 if (!result) {
486                         unsigned int old_slot2 = slot2;
487                         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
488                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
489                         /* avoid searching the same slot again. */
490                         if (unlikely(slot2 == old_slot2))
491                                 return result;
492
493                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
494                         if (hslot->count < hslot2->count)
495                                 goto begin;
496
497                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
498                                                   daddr, hnum, dif, sdif,
499                                                   exact_dif, hslot2, skb);
500                 }
501                 return result;
502         }
503 begin:
504         result = NULL;
505         badness = 0;
506         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
507                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
508                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
509                 if (score > badness) {
510                         if (sk->sk_reuseport) {
511                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
512                                                    saddr, sport);
513                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
514                                                         sizeof(struct udphdr));
515                                 if (result)
516                                         return result;
517                         }
518                         result = sk;
519                         badness = score;
520                 }
521         }
522         return result;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
525
526 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
527                                                  __be16 sport, __be16 dport,
528                                                  struct udp_table *udptable)
529 {
530         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
531
532         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
533                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
534                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
535 }
536
537 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
538                                  __be16 sport, __be16 dport)
539 {
540         return __udp4_lib_lookup_skb(skb, sport, dport, &udp_table);
541 }
542 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
543
544 /* Must be called under rcu_read_lock().
545  * Does increment socket refcount.
546  */
547 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
548     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY) || \
549     IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
550 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
551                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
552 {
553         struct sock *sk;
554
555         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
556                                dif, 0, &udp_table, NULL);
557         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
558                 sk = NULL;
559         return sk;
560 }
561 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
562 #endif
563
564 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
565                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
566                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
567                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
568 {
569         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
570
571         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
572             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
573             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
574             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
575             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
576             ipv6_only_sock(sk) ||
577             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif &&
578              sk->sk_bound_dev_if != sdif))
579                 return false;
580         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
581                 return false;
582         return true;
583 }
584
585 /*
586  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
587  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
588  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
589  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
590  * Header points to the ip header of the error packet. We move
591  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
592  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
593  * to find the appropriate port.
594  */
595
596 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
597 {
598         struct inet_sock *inet;
599         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
600         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
601         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
602         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
603         struct sock *sk;
604         int harderr;
605         int err;
606         struct net *net = dev_net(skb->dev);
607
608         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
609                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, 0,
610                                udptable, NULL);
611         if (!sk) {
612                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
613                 return; /* No socket for error */
614         }
615
616         err = 0;
617         harderr = 0;
618         inet = inet_sk(sk);
619
620         switch (type) {
621         default:
622         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
623                 err = EHOSTUNREACH;
624                 break;
625         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
626                 goto out;
627         case ICMP_PARAMETERPROB:
628                 err = EPROTO;
629                 harderr = 1;
630                 break;
631         case ICMP_DEST_UNREACH:
632                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
633                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
634                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
635                                 err = EMSGSIZE;
636                                 harderr = 1;
637                                 break;
638                         }
639                         goto out;
640                 }
641                 err = EHOSTUNREACH;
642                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
643                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
644                         err = icmp_err_convert[code].errno;
645                 }
646                 break;
647         case ICMP_REDIRECT:
648                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
649                 goto out;
650         }
651
652         /*
653          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
654          *      4.1.3.3.
655          */
656         if (!inet->recverr) {
657                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
658                         goto out;
659         } else
660                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
661
662         sk->sk_err = err;
663         sk->sk_error_report(sk);
664 out:
665         return;
666 }
667
668 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
669 {
670         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
671 }
672
673 /*
674  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
675  */
676 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
677 {
678         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
679
680         if (up->pending) {
681                 up->len = 0;
682                 up->pending = 0;
683                 ip_flush_pending_frames(sk);
684         }
685 }
686 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
687
688 /**
689  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
690  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
691  *              (checksum field must be zeroed out)
692  *      @src:   source IP address
693  *      @dst:   destination IP address
694  */
695 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
696 {
697         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
698         int offset = skb_transport_offset(skb);
699         int len = skb->len - offset;
700         int hlen = len;
701         __wsum csum = 0;
702
703         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
704                 /*
705                  * Only one fragment on the socket.
706                  */
707                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
708                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
709                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
710                                                IPPROTO_UDP, 0);
711         } else {
712                 struct sk_buff *frags;
713
714                 /*
715                  * HW-checksum won't work as there are two or more
716                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
717                  * should be together
718                  */
719                 skb_walk_frags(skb, frags) {
720                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
721                         hlen -= frags->len;
722                 }
723
724                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
725                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
726
727                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
728                 if (uh->check == 0)
729                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
730         }
731 }
732 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
733
734 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
735  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
736  */
737 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
738                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
739 {
740         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
741
742         if (nocheck) {
743                 uh->check = 0;
744         } else if (skb_is_gso(skb)) {
745                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
746         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
747                 uh->check = 0;
748                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
749                 if (uh->check == 0)
750                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
751         } else {
752                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
753                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
754                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
755                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
756         }
757 }
758 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
759
760 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
761                         struct inet_cork *cork)
762 {
763         struct sock *sk = skb->sk;
764         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
765         struct udphdr *uh;
766         int err = 0;
767         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
768         int offset = skb_transport_offset(skb);
769         int len = skb->len - offset;
770         __wsum csum = 0;
771
772         /*
773          * Create a UDP header
774          */
775         uh = udp_hdr(skb);
776         uh->source = inet->inet_sport;
777         uh->dest = fl4->fl4_dport;
778         uh->len = htons(len);
779         uh->check = 0;
780
781         if (cork->gso_size) {
782                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
783                                  sizeof(struct udphdr);
784
785                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize)
786                         return -EINVAL;
787                 if (skb->len > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS)
788                         return -EINVAL;
789                 if (sk->sk_no_check_tx)
790                         return -EINVAL;
791                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite)
792                         return -EIO;
793
794                 skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
795                 skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
796                 goto csum_partial;
797         }
798
799         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
800                 csum = udplite_csum(skb);
801
802         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
803
804                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
805                 goto send;
806
807         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
808 csum_partial:
809
810                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
811                 goto send;
812
813         } else
814                 csum = udp_csum(skb);
815
816         /* add protocol-dependent pseudo-header */
817         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
818                                       sk->sk_protocol, csum);
819         if (uh->check == 0)
820                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
821
822 send:
823         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
824         if (err) {
825                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
826                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
827                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
828                         err = 0;
829                 }
830         } else
831                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
832                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
833         return err;
834 }
835
836 /*
837  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
838  */
839 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
840 {
841         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
842         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
843         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
844         struct sk_buff *skb;
845         int err = 0;
846
847         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
848         if (!skb)
849                 goto out;
850
851         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
852
853 out:
854         up->len = 0;
855         up->pending = 0;
856         return err;
857 }
858 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
859
860 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
861 {
862         switch (cmsg->cmsg_type) {
863         case UDP_SEGMENT:
864                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
865                         return -EINVAL;
866                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
867                 return 0;
868         default:
869                 return -EINVAL;
870         }
871 }
872
873 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
874 {
875         struct cmsghdr *cmsg;
876         bool need_ip = false;
877         int err;
878
879         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
880                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
881                         return -EINVAL;
882
883                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
884                         need_ip = true;
885                         continue;
886                 }
887
888                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
889                 if (err)
890                         return err;
891         }
892
893         return need_ip;
894 }
895 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
896
897 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
898 {
899         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
900         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
901         struct flowi4 fl4_stack;
902         struct flowi4 *fl4;
903         int ulen = len;
904         struct ipcm_cookie ipc;
905         struct rtable *rt = NULL;
906         int free = 0;
907         int connected = 0;
908         __be32 daddr, faddr, saddr;
909         __be16 dport;
910         u8  tos;
911         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
912         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
913         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
914         struct sk_buff *skb;
915         struct ip_options_data opt_copy;
916
917         if (len > 0xFFFF)
918                 return -EMSGSIZE;
919
920         /*
921          *      Check the flags.
922          */
923
924         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
925                 return -EOPNOTSUPP;
926
927         ipc.opt = NULL;
928         ipc.tx_flags = 0;
929         ipc.ttl = 0;
930         ipc.tos = -1;
931
932         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
933
934         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
935         if (up->pending) {
936                 /*
937                  * There are pending frames.
938                  * The socket lock must be held while it's corked.
939                  */
940                 lock_sock(sk);
941                 if (likely(up->pending)) {
942                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
943                                 release_sock(sk);
944                                 return -EINVAL;
945                         }
946                         goto do_append_data;
947                 }
948                 release_sock(sk);
949         }
950         ulen += sizeof(struct udphdr);
951
952         /*
953          *      Get and verify the address.
954          */
955         if (msg->msg_name) {
956                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
957                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
958                         return -EINVAL;
959                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
960                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
961                                 return -EAFNOSUPPORT;
962                 }
963
964                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
965                 dport = usin->sin_port;
966                 if (dport == 0)
967                         return -EINVAL;
968         } else {
969                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
970                         return -EDESTADDRREQ;
971                 daddr = inet->inet_daddr;
972                 dport = inet->inet_dport;
973                 /* Open fast path for connected socket.
974                    Route will not be used, if at least one option is set.
975                  */
976                 connected = 1;
977         }
978
979         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
980         ipc.addr = inet->inet_saddr;
981         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
982         ipc.gso_size = up->gso_size;
983
984         if (msg->msg_controllen) {
985                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
986                 if (err > 0)
987                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
988                                            sk->sk_family == AF_INET6);
989                 if (unlikely(err < 0)) {
990                         kfree(ipc.opt);
991                         return err;
992                 }
993                 if (ipc.opt)
994                         free = 1;
995                 connected = 0;
996         }
997         if (!ipc.opt) {
998                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
999
1000                 rcu_read_lock();
1001                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1002                 if (inet_opt) {
1003                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1004                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1005                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1006                 }
1007                 rcu_read_unlock();
1008         }
1009
1010         saddr = ipc.addr;
1011         ipc.addr = faddr = daddr;
1012
1013         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
1014
1015         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1016                 if (!daddr)
1017                         return -EINVAL;
1018                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1019                 connected = 0;
1020         }
1021         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1022         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1023             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1024             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1025                 tos |= RTO_ONLINK;
1026                 connected = 0;
1027         }
1028
1029         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1030                 if (!ipc.oif)
1031                         ipc.oif = inet->mc_index;
1032                 if (!saddr)
1033                         saddr = inet->mc_addr;
1034                 connected = 0;
1035         } else if (!ipc.oif) {
1036                 ipc.oif = inet->uc_index;
1037         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1038                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1039                  * and uc_index is set. oif is most likely set
1040                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1041                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1042                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1043                  */
1044                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1045                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1046                                                               inet->uc_index)) {
1047                         ipc.oif = inet->uc_index;
1048                 }
1049         }
1050
1051         if (connected)
1052                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1053
1054         if (!rt) {
1055                 struct net *net = sock_net(sk);
1056                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1057
1058                 fl4 = &fl4_stack;
1059
1060                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1061                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1062                                    flow_flags,
1063                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1064                                    sk->sk_uid);
1065
1066                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1067                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1068                 if (IS_ERR(rt)) {
1069                         err = PTR_ERR(rt);
1070                         rt = NULL;
1071                         if (err == -ENETUNREACH)
1072                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1073                         goto out;
1074                 }
1075
1076                 err = -EACCES;
1077                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1078                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1079                         goto out;
1080                 if (connected)
1081                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1082         }
1083
1084         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1085                 goto do_confirm;
1086 back_from_confirm:
1087
1088         saddr = fl4->saddr;
1089         if (!ipc.addr)
1090                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1091
1092         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1093         if (!corkreq) {
1094                 struct inet_cork cork;
1095
1096                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1097                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1098                                   &cork, msg->msg_flags);
1099                 err = PTR_ERR(skb);
1100                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1101                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1102                 goto out;
1103         }
1104
1105         lock_sock(sk);
1106         if (unlikely(up->pending)) {
1107                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1108                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1109                 release_sock(sk);
1110
1111                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1112                 err = -EINVAL;
1113                 goto out;
1114         }
1115         /*
1116          *      Now cork the socket to pend data.
1117          */
1118         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1119         fl4->daddr = daddr;
1120         fl4->saddr = saddr;
1121         fl4->fl4_dport = dport;
1122         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1123         up->pending = AF_INET;
1124
1125 do_append_data:
1126         up->len += ulen;
1127         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1128                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1129                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1130         if (err)
1131                 udp_flush_pending_frames(sk);
1132         else if (!corkreq)
1133                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1134         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1135                 up->pending = 0;
1136         release_sock(sk);
1137
1138 out:
1139         ip_rt_put(rt);
1140         if (free)
1141                 kfree(ipc.opt);
1142         if (!err)
1143                 return len;
1144         /*
1145          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1146          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1147          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1148          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1149          * seems like overkill.
1150          */
1151         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1152                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1153                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1154         }
1155         return err;
1156
1157 do_confirm:
1158         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1159                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1160         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1161                 goto back_from_confirm;
1162         err = 0;
1163         goto out;
1164 }
1165 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1166
1167 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1168                  size_t size, int flags)
1169 {
1170         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1171         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1172         int ret;
1173
1174         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1175                 flags |= MSG_MORE;
1176
1177         if (!up->pending) {
1178                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1179
1180                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1181                  * sendpage interface can't pass.
1182                  * This will succeed only when the socket is connected.
1183                  */
1184                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1185                 if (ret < 0)
1186                         return ret;
1187         }
1188
1189         lock_sock(sk);
1190
1191         if (unlikely(!up->pending)) {
1192                 release_sock(sk);
1193
1194                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1195                 return -EINVAL;
1196         }
1197
1198         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1199                              page, offset, size, flags);
1200         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1201                 release_sock(sk);
1202                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1203                                         size, flags);
1204         }
1205         if (ret < 0) {
1206                 udp_flush_pending_frames(sk);
1207                 goto out;
1208         }
1209
1210         up->len += size;
1211         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1212                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1213         if (!ret)
1214                 ret = size;
1215 out:
1216         release_sock(sk);
1217         return ret;
1218 }
1219
1220 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1221
1222 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1223 {
1224         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1225
1226         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1227         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1228 #if BITS_PER_LONG == 64
1229         scratch->len = skb->len;
1230         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1231         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1232 #endif
1233         /* all head states execept sp (dst, sk, nf) are always cleared by
1234          * udp_rcv() and we need to preserve secpath, if present, to eventually
1235          * process IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time
1236          */
1237         if (likely(!skb_sec_path(skb)))
1238                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1239 }
1240
1241 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1242 {
1243         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1244 }
1245
1246 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1247 {
1248         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1249 }
1250
1251 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1252 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1253                              bool rx_queue_lock_held)
1254 {
1255         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1256         struct sk_buff_head *sk_queue;
1257         int amt;
1258
1259         if (likely(partial)) {
1260                 up->forward_deficit += size;
1261                 size = up->forward_deficit;
1262                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2))
1263                         return;
1264         } else {
1265                 size += up->forward_deficit;
1266         }
1267         up->forward_deficit = 0;
1268
1269         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1270          * if the called don't held it already
1271          */
1272         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1273         if (!rx_queue_lock_held)
1274                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1275
1276
1277         sk->sk_forward_alloc += size;
1278         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1279         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1280
1281         if (amt)
1282                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1283
1284         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1285
1286         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1287         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1288
1289         if (!rx_queue_lock_held)
1290                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1291 }
1292
1293 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1294  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1295  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1296  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1297  */
1298 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1299 {
1300         prefetch(&skb->data);
1301         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1302 }
1303 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1304
1305 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1306 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1307 {
1308         prefetch(&skb->data);
1309         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1310 }
1311
1312 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1313  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1314  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1315  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1316  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1317  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1318  */
1319 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1320 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1321
1322 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1323 {
1324         spinlock_t *busy;
1325
1326         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1327         spin_lock(busy);
1328         return busy;
1329 }
1330
1331 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1332 {
1333         if (busy)
1334                 spin_unlock(busy);
1335 }
1336
1337 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1338 {
1339         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1340         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1341         spinlock_t *busy = NULL;
1342         int size;
1343
1344         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1345          * queue is full; always allow at least a packet
1346          */
1347         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1348         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1349                 goto drop;
1350
1351         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1352          * having linear skbs :
1353          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1354          * - Less cache line misses at copyout() time
1355          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1356          */
1357         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1358                 skb_condense(skb);
1359
1360                 busy = busylock_acquire(sk);
1361         }
1362         size = skb->truesize;
1363         udp_set_dev_scratch(skb);
1364
1365         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1366          * queue contains some other skb
1367          */
1368         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1369         if (rmem > (size + sk->sk_rcvbuf))
1370                 goto uncharge_drop;
1371
1372         spin_lock(&list->lock);
1373         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1374                 amt = sk_mem_pages(size);
1375                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1376                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1377                         err = -ENOBUFS;
1378                         spin_unlock(&list->lock);
1379                         goto uncharge_drop;
1380                 }
1381
1382                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1383         }
1384
1385         sk->sk_forward_alloc -= size;
1386
1387         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1388          * forward allocated memory on dequeue
1389          */
1390         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1391
1392         __skb_queue_tail(list, skb);
1393         spin_unlock(&list->lock);
1394
1395         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1396                 sk->sk_data_ready(sk);
1397
1398         busylock_release(busy);
1399         return 0;
1400
1401 uncharge_drop:
1402         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1403
1404 drop:
1405         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1406         busylock_release(busy);
1407         return err;
1408 }
1409 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1410
1411 void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1412 {
1413         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1414         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1415         unsigned int total = 0;
1416         struct sk_buff *skb;
1417
1418         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1419         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1420                 total += skb->truesize;
1421                 kfree_skb(skb);
1422         }
1423         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1424
1425         inet_sock_destruct(sk);
1426 }
1427 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_sock);
1428
1429 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1430 {
1431         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1432         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1433         return 0;
1434 }
1435 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1436
1437 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1438 {
1439         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1440                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1441
1442                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1443                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1444         }
1445
1446         if (!skb_unref(skb))
1447                 return;
1448
1449         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1450          * see __udp_queue_rcv_skb().
1451          */
1452         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1453                 skb_release_head_state(skb);
1454         __consume_stateless_skb(skb);
1455 }
1456 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1457
1458 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1459                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1460                                              int *total)
1461 {
1462         struct sk_buff *skb;
1463
1464         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1465                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1466                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1467                                         IS_UDPLITE(sk));
1468                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1469                                         IS_UDPLITE(sk));
1470                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1471                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1472                         *total += skb->truesize;
1473                         kfree_skb(skb);
1474                 } else {
1475                         /* the csum related bits could be changed, refresh
1476                          * the scratch area
1477                          */
1478                         udp_set_dev_scratch(skb);
1479                         break;
1480                 }
1481         }
1482         return skb;
1483 }
1484
1485 /**
1486  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1487  *      @sk: socket
1488  *
1489  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1490  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1491  */
1492 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1493 {
1494         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1495         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1496         struct sk_buff *skb;
1497         int total = 0;
1498         int res;
1499
1500         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1501         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1502         if (!skb && !skb_queue_empty(sk_queue)) {
1503                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1504                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1505                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1506
1507                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1508         }
1509         res = skb ? skb->len : -1;
1510         if (total)
1511                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1512         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1513         return res;
1514 }
1515
1516 /*
1517  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1518  */
1519
1520 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1521 {
1522         switch (cmd) {
1523         case SIOCOUTQ:
1524         {
1525                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1526
1527                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1528         }
1529
1530         case SIOCINQ:
1531         {
1532                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1533
1534                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1535         }
1536
1537         default:
1538                 return -ENOIOCTLCMD;
1539         }
1540
1541         return 0;
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1544
1545 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1546                                int noblock, int *peeked, int *off, int *err)
1547 {
1548         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1549         struct sk_buff_head *queue;
1550         struct sk_buff *last;
1551         long timeo;
1552         int error;
1553
1554         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1555         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1556         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1557         do {
1558                 struct sk_buff *skb;
1559
1560                 error = sock_error(sk);
1561                 if (error)
1562                         break;
1563
1564                 error = -EAGAIN;
1565                 *peeked = 0;
1566                 do {
1567                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1568                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1569                                                         udp_skb_destructor,
1570                                                         peeked, off, err,
1571                                                         &last);
1572                         if (skb) {
1573                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1574                                 return skb;
1575                         }
1576
1577                         if (skb_queue_empty(sk_queue)) {
1578                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1579                                 goto busy_check;
1580                         }
1581
1582                         /* refill the reader queue and walk it again
1583                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1584                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1585                          * is needed.
1586                          */
1587                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1588                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1589
1590                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1591                                                         udp_skb_dtor_locked,
1592                                                         peeked, off, err,
1593                                                         &last);
1594                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1595                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1596                         if (skb)
1597                                 return skb;
1598
1599 busy_check:
1600                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1601                                 break;
1602
1603                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1604                 } while (!skb_queue_empty(sk_queue));
1605
1606                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1607         } while (timeo &&
1608                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &error, &timeo,
1609                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1610
1611         *err = error;
1612         return NULL;
1613 }
1614 EXPORT_SYMBOL_GPL(__skb_recv_udp);
1615
1616 /*
1617  *      This should be easy, if there is something there we
1618  *      return it, otherwise we block.
1619  */
1620
1621 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1622                 int flags, int *addr_len)
1623 {
1624         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1625         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1626         struct sk_buff *skb;
1627         unsigned int ulen, copied;
1628         int peeked, peeking, off;
1629         int err;
1630         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1631         bool checksum_valid = false;
1632
1633         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1634                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1635
1636 try_again:
1637         peeking = flags & MSG_PEEK;
1638         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1639         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &peeked, &off, &err);
1640         if (!skb)
1641                 return err;
1642
1643         ulen = udp_skb_len(skb);
1644         copied = len;
1645         if (copied > ulen - off)
1646                 copied = ulen - off;
1647         else if (copied < ulen)
1648                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1649
1650         /*
1651          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1652          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1653          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1654          */
1655
1656         if (copied < ulen || peeking ||
1657             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1658                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1659                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1660                 if (!checksum_valid)
1661                         goto csum_copy_err;
1662         }
1663
1664         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1665                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1666                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1667                 else
1668                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1669         } else {
1670                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1671
1672                 if (err == -EINVAL)
1673                         goto csum_copy_err;
1674         }
1675
1676         if (unlikely(err)) {
1677                 if (!peeked) {
1678                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1679                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1680                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1681                 }
1682                 kfree_skb(skb);
1683                 return err;
1684         }
1685
1686         if (!peeked)
1687                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1688                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1689
1690         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1691
1692         /* Copy the address. */
1693         if (sin) {
1694                 sin->sin_family = AF_INET;
1695                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1696                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1697                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1698                 *addr_len = sizeof(*sin);
1699         }
1700         if (inet->cmsg_flags)
1701                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1702
1703         err = copied;
1704         if (flags & MSG_TRUNC)
1705                 err = ulen;
1706
1707         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1708         return err;
1709
1710 csum_copy_err:
1711         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1712                                  udp_skb_destructor)) {
1713                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1714                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1715         }
1716         kfree_skb(skb);
1717
1718         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1719         cond_resched();
1720         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1721         goto try_again;
1722 }
1723
1724 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1725 {
1726         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1727          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1728          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1729          */
1730         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1731                 return -EINVAL;
1732
1733         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1734 }
1735 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1736
1737 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1738 {
1739         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1740         /*
1741          *      1003.1g - break association.
1742          */
1743
1744         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1745         inet->inet_daddr = 0;
1746         inet->inet_dport = 0;
1747         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1748         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1749         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1750                 inet_reset_saddr(sk);
1751
1752         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1753                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1754                 inet->inet_sport = 0;
1755         }
1756         sk_dst_reset(sk);
1757         return 0;
1758 }
1759 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1760
1761 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1762 {
1763         lock_sock(sk);
1764         __udp_disconnect(sk, flags);
1765         release_sock(sk);
1766         return 0;
1767 }
1768 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1769
1770 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1771 {
1772         if (sk_hashed(sk)) {
1773                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1774                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1775
1776                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1777                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1778                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1779
1780                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1781                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1782                         reuseport_detach_sock(sk);
1783                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1784                         hslot->count--;
1785                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1786                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1787
1788                         spin_lock(&hslot2->lock);
1789                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1790                         hslot2->count--;
1791                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1792                 }
1793                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1794         }
1795 }
1796 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1797
1798 /*
1799  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1800  */
1801 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1802 {
1803         if (sk_hashed(sk)) {
1804                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1805                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1806
1807                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1808                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1809                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1810
1811                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1812                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1813                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1814                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1815                         /* we must lock primary chain too */
1816                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1817                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1818                                 reuseport_detach_sock(sk);
1819
1820                         if (hslot2 != nhslot2) {
1821                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1822                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1823                                 hslot2->count--;
1824                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1825
1826                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1827                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1828                                                          &nhslot2->head);
1829                                 nhslot2->count++;
1830                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1831                         }
1832
1833                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1834                 }
1835         }
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1838
1839 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1840 {
1841         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1842                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1843                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1844         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1845 }
1846
1847 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1848 {
1849         int rc;
1850
1851         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1852                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1853                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1854                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1855         } else {
1856                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
1857         }
1858
1859         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1860         if (rc < 0) {
1861                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1862
1863                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1864                 if (rc == -ENOMEM)
1865                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1866                                         is_udplite);
1867                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1868                 kfree_skb(skb);
1869                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1870                 return -1;
1871         }
1872
1873         return 0;
1874 }
1875
1876 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1877 void udp_encap_enable(void)
1878 {
1879         static_key_enable(&udp_encap_needed);
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1882
1883 /* returns:
1884  *  -1: error
1885  *   0: success
1886  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1887  *
1888  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1889  * have either been requeued or freed.
1890  */
1891 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1892 {
1893         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1894         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1895
1896         /*
1897          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1898          */
1899         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1900                 goto drop;
1901         nf_reset(skb);
1902
1903         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1904                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1905
1906                 /*
1907                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1908                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1909                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1910                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1911                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1912                  *    handler or was discarded by it.
1913                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1914                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1915                  */
1916
1917                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1918                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
1919                 if (encap_rcv) {
1920                         int ret;
1921
1922                         /* Verify checksum before giving to encap */
1923                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1924                                 goto csum_error;
1925
1926                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1927                         if (ret <= 0) {
1928                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1929                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1930                                                 is_udplite);
1931                                 return -ret;
1932                         }
1933                 }
1934
1935                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1936         }
1937
1938         /*
1939          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1940          */
1941         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1942
1943                 /*
1944                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1945                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1946                  * on the application settings, not on the functioning of the
1947                  * protocol stack as such.
1948                  *
1949                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1950                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1951                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1952                  * provided by the application."
1953                  */
1954                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1955                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1956                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1957                         goto drop;
1958                 }
1959                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1960                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1961                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1962                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1963                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1964                  */
1965                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1966                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1967                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1968                         goto drop;
1969                 }
1970         }
1971
1972         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
1973         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1974             udp_lib_checksum_complete(skb))
1975                         goto csum_error;
1976
1977         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
1978                 goto drop;
1979
1980         udp_csum_pull_header(skb);
1981
1982         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1983         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1984
1985 csum_error:
1986         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1987 drop:
1988         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1989         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1990         kfree_skb(skb);
1991         return -1;
1992 }
1993
1994 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1995  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1996  */
1997 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1998 {
1999         struct dst_entry *old;
2000
2001         if (dst_hold_safe(dst)) {
2002                 old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
2003                 dst_release(old);
2004                 return old != dst;
2005         }
2006         return false;
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2009
2010 /*
2011  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2012  *
2013  *      Note: called only from the BH handler context.
2014  */
2015 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2016                                     struct udphdr  *uh,
2017                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2018                                     struct udp_table *udptable,
2019                                     int proto)
2020 {
2021         struct sock *sk, *first = NULL;
2022         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2023         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2024         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2025         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2026         int dif = skb->dev->ifindex;
2027         int sdif = inet_sdif(skb);
2028         struct hlist_node *node;
2029         struct sk_buff *nskb;
2030
2031         if (use_hash2) {
2032                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2033                             udptable->mask;
2034                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2035 start_lookup:
2036                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2037                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2038         }
2039
2040         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2041                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2042                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2043                         continue;
2044
2045                 if (!first) {
2046                         first = sk;
2047                         continue;
2048                 }
2049                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2050
2051                 if (unlikely(!nskb)) {
2052                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2053                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2054                                         IS_UDPLITE(sk));
2055                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2056                                         IS_UDPLITE(sk));
2057                         continue;
2058                 }
2059                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2060                         consume_skb(nskb);
2061         }
2062
2063         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2064         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2065                 hash2 = hash2_any;
2066                 goto start_lookup;
2067         }
2068
2069         if (first) {
2070                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2071                         consume_skb(skb);
2072         } else {
2073                 kfree_skb(skb);
2074                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2075                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2076         }
2077         return 0;
2078 }
2079
2080 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2081  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2082  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
2083  * including udp header and folding it to skb->csum.
2084  */
2085 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2086                                  int proto)
2087 {
2088         int err;
2089
2090         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2091         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2092
2093         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2094                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2095                 if (err)
2096                         return err;
2097
2098                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2099                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2100                         return 0;
2101                 }
2102         }
2103
2104         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2105          * force to int.
2106          */
2107         return (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2108                                                          inet_compute_pseudo);
2109 }
2110
2111 /*
2112  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2113  */
2114
2115 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2116                    int proto)
2117 {
2118         struct sock *sk;
2119         struct udphdr *uh;
2120         unsigned short ulen;
2121         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2122         __be32 saddr, daddr;
2123         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2124
2125         /*
2126          *  Validate the packet.
2127          */
2128         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2129                 goto drop;              /* No space for header. */
2130
2131         uh   = udp_hdr(skb);
2132         ulen = ntohs(uh->len);
2133         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2134         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2135
2136         if (ulen > skb->len)
2137                 goto short_packet;
2138
2139         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2140                 /* UDP validates ulen. */
2141                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2142                         goto short_packet;
2143                 uh = udp_hdr(skb);
2144         }
2145
2146         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2147                 goto csum_error;
2148
2149         sk = skb_steal_sock(skb);
2150         if (sk) {
2151                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2152                 int ret;
2153
2154                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
2155                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2156
2157                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2158                 sock_put(sk);
2159                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2160                  * it wants the return to be -protocol, or 0
2161                  */
2162                 if (ret > 0)
2163                         return -ret;
2164                 return 0;
2165         }
2166
2167         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2168                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2169                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2170
2171         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2172         if (sk) {
2173                 int ret;
2174
2175                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2176                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
2177                                                  inet_compute_pseudo);
2178
2179                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2180
2181                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2182                  * it wants the return to be -protocol, or 0
2183                  */
2184                 if (ret > 0)
2185                         return -ret;
2186                 return 0;
2187         }
2188
2189         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2190                 goto drop;
2191         nf_reset(skb);
2192
2193         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2194         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2195                 goto csum_error;
2196
2197         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2198         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2199
2200         /*
2201          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2202          * don't wanna listen.  Ignore it.
2203          */
2204         kfree_skb(skb);
2205         return 0;
2206
2207 short_packet:
2208         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2209                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2210                             &saddr, ntohs(uh->source),
2211                             ulen, skb->len,
2212                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2213         goto drop;
2214
2215 csum_error:
2216         /*
2217          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2218          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2219          */
2220         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2221                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2222                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2223                             ulen);
2224         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2225 drop:
2226         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2227         kfree_skb(skb);
2228         return 0;
2229 }
2230
2231 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2232  * If more than one socket found returns NULL
2233  */
2234 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2235                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2236                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2237                                                   int dif, int sdif)
2238 {
2239         struct sock *sk, *result;
2240         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2241         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2242         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2243
2244         /* Do not bother scanning a too big list */
2245         if (hslot->count > 10)
2246                 return NULL;
2247
2248         result = NULL;
2249         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2250                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2251                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2252                         if (result)
2253                                 return NULL;
2254                         result = sk;
2255                 }
2256         }
2257
2258         return result;
2259 }
2260
2261 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2262  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2263  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2264  */
2265 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2266                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2267                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2268                                             int dif, int sdif)
2269 {
2270         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2271         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2272         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2273         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2274         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2275         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2276         struct sock *sk;
2277
2278         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2279                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
2280                                loc_addr, ports, dif, sdif))
2281                         return sk;
2282                 /* Only check first socket in chain */
2283                 break;
2284         }
2285         return NULL;
2286 }
2287
2288 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2289 {
2290         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2291         struct in_device *in_dev = NULL;
2292         const struct iphdr *iph;
2293         const struct udphdr *uh;
2294         struct sock *sk = NULL;
2295         struct dst_entry *dst;
2296         int dif = skb->dev->ifindex;
2297         int sdif = inet_sdif(skb);
2298         int ours;
2299
2300         /* validate the packet */
2301         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2302                 return 0;
2303
2304         iph = ip_hdr(skb);
2305         uh = udp_hdr(skb);
2306
2307         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2308                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2309
2310                 if (!in_dev)
2311                         return 0;
2312
2313                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2314                                        iph->protocol);
2315                 if (!ours)
2316                         return 0;
2317
2318                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2319                                                    uh->source, iph->saddr,
2320                                                    dif, sdif);
2321         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2322                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2323                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2324         }
2325
2326         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2327                 return 0;
2328
2329         skb->sk = sk;
2330         skb->destructor = sock_efree;
2331         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2332
2333         if (dst)
2334                 dst = dst_check(dst, 0);
2335         if (dst) {
2336                 u32 itag = 0;
2337
2338                 /* set noref for now.
2339                  * any place which wants to hold dst has to call
2340                  * dst_hold_safe()
2341                  */
2342                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2343
2344                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2345                  * the source on each packet
2346                  */
2347                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2348                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2349                                                      iph->saddr, iph->tos,
2350                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2351         }
2352         return 0;
2353 }
2354
2355 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2356 {
2357         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2358 }
2359
2360 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2361 {
2362         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2363         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2364         udp_flush_pending_frames(sk);
2365         unlock_sock_fast(sk, slow);
2366         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2367                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2368                 encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2369                 if (encap_destroy)
2370                         encap_destroy(sk);
2371         }
2372 }
2373
2374 /*
2375  *      Socket option code for UDP
2376  */
2377 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2378                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2379                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2380 {
2381         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2382         int val, valbool;
2383         int err = 0;
2384         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2385
2386         if (optlen < sizeof(int))
2387                 return -EINVAL;
2388
2389         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2390                 return -EFAULT;
2391
2392         valbool = val ? 1 : 0;
2393
2394         switch (optname) {
2395         case UDP_CORK:
2396                 if (val != 0) {
2397                         up->corkflag = 1;
2398                 } else {
2399                         up->corkflag = 0;
2400                         lock_sock(sk);
2401                         push_pending_frames(sk);
2402                         release_sock(sk);
2403                 }
2404                 break;
2405
2406         case UDP_ENCAP:
2407                 switch (val) {
2408                 case 0:
2409                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2410                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2411                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2412                         /* FALLTHROUGH */
2413                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2414                         up->encap_type = val;
2415                         udp_encap_enable();
2416                         break;
2417                 default:
2418                         err = -ENOPROTOOPT;
2419                         break;
2420                 }
2421                 break;
2422
2423         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2424                 up->no_check6_tx = valbool;
2425                 break;
2426
2427         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2428                 up->no_check6_rx = valbool;
2429                 break;
2430
2431         case UDP_SEGMENT:
2432                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2433                         return -EINVAL;
2434                 up->gso_size = val;
2435                 break;
2436
2437         /*
2438          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2439          */
2440         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2441          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2442         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2443                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2444                         return -ENOPROTOOPT;
2445                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2446                         val = 8;
2447                 else if (val > USHRT_MAX)
2448                         val = USHRT_MAX;
2449                 up->pcslen = val;
2450                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2451                 break;
2452
2453         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2454          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2455          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2456         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2457                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2458                         return -ENOPROTOOPT;
2459                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2460                         val = 8;
2461                 else if (val > USHRT_MAX)
2462                         val = USHRT_MAX;
2463                 up->pcrlen = val;
2464                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2465                 break;
2466
2467         default:
2468                 err = -ENOPROTOOPT;
2469                 break;
2470         }
2471
2472         return err;
2473 }
2474 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2475
2476 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2477                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2478 {
2479         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2480                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2481                                           udp_push_pending_frames);
2482         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2483 }
2484
2485 #ifdef CONFIG_COMPAT
2486 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2487                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2488 {
2489         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2490                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2491                                           udp_push_pending_frames);
2492         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2493 }
2494 #endif
2495
2496 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2497                        char __user *optval, int __user *optlen)
2498 {
2499         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2500         int val, len;
2501
2502         if (get_user(len, optlen))
2503                 return -EFAULT;
2504
2505         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2506
2507         if (len < 0)
2508                 return -EINVAL;
2509
2510         switch (optname) {
2511         case UDP_CORK:
2512                 val = up->corkflag;
2513                 break;
2514
2515         case UDP_ENCAP:
2516                 val = up->encap_type;
2517                 break;
2518
2519         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2520                 val = up->no_check6_tx;
2521                 break;
2522
2523         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2524                 val = up->no_check6_rx;
2525                 break;
2526
2527         case UDP_SEGMENT:
2528                 val = up->gso_size;
2529                 break;
2530
2531         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2532          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2533         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2534                 val = up->pcslen;
2535                 break;
2536
2537         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2538                 val = up->pcrlen;
2539                 break;
2540
2541         default:
2542                 return -ENOPROTOOPT;
2543         }
2544
2545         if (put_user(len, optlen))
2546                 return -EFAULT;
2547         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2548                 return -EFAULT;
2549         return 0;
2550 }
2551 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2552
2553 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2554                    char __user *optval, int __user *optlen)
2555 {
2556         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2557                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2558         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2559 }
2560
2561 #ifdef CONFIG_COMPAT
2562 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2563                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2564 {
2565         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2566                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2567         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2568 }
2569 #endif
2570 /**
2571  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2572  *      @file - file struct
2573  *      @sock - socket
2574  *      @wait - poll table
2575  *
2576  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2577  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2578  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2579  *      then it could get return from select indicating data available
2580  *      but then block when reading it. Add special case code
2581  *      to work around these arguably broken applications.
2582  */
2583 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2584 {
2585         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2586         struct sock *sk = sock->sk;
2587
2588         if (!skb_queue_empty(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2589                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2590
2591         /* Check for false positives due to checksum errors */
2592         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2593             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2594                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2595
2596         return mask;
2597
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2600
2601 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2602 {
2603         lock_sock(sk);
2604
2605         sk->sk_err = err;
2606         sk->sk_error_report(sk);
2607         __udp_disconnect(sk, 0);
2608
2609         release_sock(sk);
2610
2611         return 0;
2612 }
2613 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2614
2615 struct proto udp_prot = {
2616         .name                   = "UDP",
2617         .owner                  = THIS_MODULE,
2618         .close                  = udp_lib_close,
2619         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2620         .connect                = ip4_datagram_connect,
2621         .disconnect             = udp_disconnect,
2622         .ioctl                  = udp_ioctl,
2623         .init                   = udp_init_sock,
2624         .destroy                = udp_destroy_sock,
2625         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2626         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2627         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2628         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2629         .sendpage               = udp_sendpage,
2630         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2631         .hash                   = udp_lib_hash,
2632         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2633         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2634         .get_port               = udp_v4_get_port,
2635         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2636         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2637         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2638         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2639         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2640         .h.udp_table            = &udp_table,
2641 #ifdef CONFIG_COMPAT
2642         .compat_setsockopt      = compat_udp_setsockopt,
2643         .compat_getsockopt      = compat_udp_getsockopt,
2644 #endif
2645         .diag_destroy           = udp_abort,
2646 };
2647 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2648
2649 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2650 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2651
2652 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2653 {
2654         struct sock *sk;
2655         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2656         struct net *net = seq_file_net(seq);
2657
2658         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2659              ++state->bucket) {
2660                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2661
2662                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2663                         continue;
2664
2665                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2666                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2667                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2668                                 continue;
2669                         if (sk->sk_family == state->family)
2670                                 goto found;
2671                 }
2672                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2673         }
2674         sk = NULL;
2675 found:
2676         return sk;
2677 }
2678
2679 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2680 {
2681         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2682         struct net *net = seq_file_net(seq);
2683
2684         do {
2685                 sk = sk_next(sk);
2686         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2687
2688         if (!sk) {
2689                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2690                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2691                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2692         }
2693         return sk;
2694 }
2695
2696 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2697 {
2698         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2699
2700         if (sk)
2701                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2702                         --pos;
2703         return pos ? NULL : sk;
2704 }
2705
2706 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2707 {
2708         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2709         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2710
2711         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2712 }
2713
2714 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2715 {
2716         struct sock *sk;
2717
2718         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2719                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2720         else
2721                 sk = udp_get_next(seq, v);
2722
2723         ++*pos;
2724         return sk;
2725 }
2726
2727 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2728 {
2729         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2730
2731         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2732                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2733 }
2734
2735 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2736 {
2737         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2738         struct udp_iter_state *s;
2739         int err;
2740
2741         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2742                            sizeof(struct udp_iter_state));
2743         if (err < 0)
2744                 return err;
2745
2746         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2747         s->family               = afinfo->family;
2748         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2749         return err;
2750 }
2751 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2752
2753 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2754 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2755 {
2756         struct proc_dir_entry *p;
2757         int rc = 0;
2758
2759         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2760         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2761         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2762
2763         p = proc_create_data(afinfo->name, 0444, net->proc_net,
2764                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2765         if (!p)
2766                 rc = -ENOMEM;
2767         return rc;
2768 }
2769 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2770
2771 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2772 {
2773         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2776
2777 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2778 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2779                 int bucket)
2780 {
2781         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2782         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2783         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2784         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2785         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2786
2787         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2788                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2789                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2790                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2791                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2792                 0, 0L, 0,
2793                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2794                 0, sock_i_ino(sp),
2795                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2796                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2797 }
2798
2799 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2800 {
2801         seq_setwidth(seq, 127);
2802         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2803                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2804                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2805                            "inode ref pointer drops");
2806         else {
2807                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2808
2809                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2810         }
2811         seq_pad(seq, '\n');
2812         return 0;
2813 }
2814
2815 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2816         .open     = udp_seq_open,
2817         .read     = seq_read,
2818         .llseek   = seq_lseek,
2819         .release  = seq_release_net
2820 };
2821
2822 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2823 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2824         .name           = "udp",
2825         .family         = AF_INET,
2826         .udp_table      = &udp_table,
2827         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2828         .seq_ops        = {
2829                 .show           = udp4_seq_show,
2830         },
2831 };
2832
2833 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2834 {
2835         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2836 }
2837
2838 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2839 {
2840         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2841 }
2842
2843 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2844         .init = udp4_proc_init_net,
2845         .exit = udp4_proc_exit_net,
2846 };
2847
2848 int __init udp4_proc_init(void)
2849 {
2850         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2851 }
2852
2853 void udp4_proc_exit(void)
2854 {
2855         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2856 }
2857 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2858
2859 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2860 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2861 {
2862         ssize_t ret;
2863
2864         if (!str)
2865                 return 0;
2866
2867         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2868         if (ret)
2869                 return 0;
2870
2871         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2872                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2873         return 1;
2874 }
2875 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2876
2877 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2878 {
2879         unsigned int i;
2880
2881         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2882                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2883                                               uhash_entries,
2884                                               21, /* one slot per 2 MB */
2885                                               0,
2886                                               &table->log,
2887                                               &table->mask,
2888                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2889                                               64 * 1024);
2890
2891         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2892         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2893                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2894                 table->hash[i].count = 0;
2895                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2896         }
2897         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2898                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2899                 table->hash2[i].count = 0;
2900                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2901         }
2902 }
2903
2904 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2905 {
2906         static u32 hashrnd __read_mostly;
2907
2908         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2909
2910         return hashrnd;
2911 }
2912 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2913
2914 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
2915 {
2916         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2917         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2918
2919 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
2920         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
2921 #endif
2922 }
2923
2924 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
2925 {
2926         __udp_sysctl_init(net);
2927         return 0;
2928 }
2929
2930 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
2931         .init   = udp_sysctl_init,
2932 };
2933
2934 void __init udp_init(void)
2935 {
2936         unsigned long limit;
2937         unsigned int i;
2938
2939         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2940         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2941         limit = max(limit, 128UL);
2942         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2943         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2944         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2945
2946         __udp_sysctl_init(&init_net);
2947
2948         /* 16 spinlocks per cpu */
2949         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
2950         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
2951                                 GFP_KERNEL);
2952         if (!udp_busylocks)
2953                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
2954         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
2955                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
2956
2957         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
2958                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
2959 }