GNU Linux-libre 5.15.137-gnu
[releases.git] / net / ipv4 / udp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              The User Datagram Protocol (UDP).
8  *
9  * Authors:     Ross Biro
10  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
12  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
13  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
17  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
18  *                                      messages. Not a fix but a botch that
19  *                                      for udp at least is 'valid'.
20  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
21  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
22  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
23  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
24  *                                      select and read wake correctly on errors
25  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
26  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
27  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
28  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
29  *                                      does NOT close.
30  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
31  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
32  *                                      bug no longer crashes it.
33  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
34  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
35  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
36  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
37  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
38  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
39  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
40  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
41  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
42  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
43  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
44  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
45  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
46  *              Alan Cox        :       Cache last socket
47  *              Alan Cox        :       Route cache
48  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
49  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
50  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
51  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
52  *              Mike McLagan    :       Routing by source
53  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
54  *                                      Last socket cache retained as it
55  *                                      does have a high hit rate.
56  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
57  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
58  *                                      for connect.
59  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
60  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
61  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
62  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
63  *                                      bound-to-device socket
64  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
65  *                                      datagrams.
66  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
67  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
68  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
69  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
70  *                                      a single port at the same time.
71  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
72  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
73  */
74
75 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
76
77 #include <linux/uaccess.h>
78 #include <asm/ioctls.h>
79 #include <linux/memblock.h>
80 #include <linux/highmem.h>
81 #include <linux/swap.h>
82 #include <linux/types.h>
83 #include <linux/fcntl.h>
84 #include <linux/module.h>
85 #include <linux/socket.h>
86 #include <linux/sockios.h>
87 #include <linux/igmp.h>
88 #include <linux/inetdevice.h>
89 #include <linux/in.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/timer.h>
92 #include <linux/mm.h>
93 #include <linux/inet.h>
94 #include <linux/netdevice.h>
95 #include <linux/slab.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/net_namespace.h>
101 #include <net/icmp.h>
102 #include <net/inet_hashtables.h>
103 #include <net/ip_tunnels.h>
104 #include <net/route.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <trace/events/udp.h>
108 #include <linux/static_key.h>
109 #include <linux/btf_ids.h>
110 #include <trace/events/skb.h>
111 #include <net/busy_poll.h>
112 #include "udp_impl.h"
113 #include <net/sock_reuseport.h>
114 #include <net/addrconf.h>
115 #include <net/udp_tunnel.h>
116 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
117 #include <net/ipv6_stubs.h>
118 #endif
119
120 struct udp_table udp_table __read_mostly;
121 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
122
123 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
124 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
125
126 atomic_long_t udp_memory_allocated;
127 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
128
129 #define MAX_UDP_PORTS 65536
130 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
131
132 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
133                                const struct udp_hslot *hslot,
134                                unsigned long *bitmap,
135                                struct sock *sk, unsigned int log)
136 {
137         struct sock *sk2;
138         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
139
140         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
141                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
142                     sk2 != sk &&
143                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
144                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
145                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
146                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
147                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
148                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
149                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
150                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
151                                 if (!bitmap)
152                                         return 0;
153                         } else {
154                                 if (!bitmap)
155                                         return 1;
156                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
157                                           bitmap);
158                         }
159                 }
160         }
161         return 0;
162 }
163
164 /*
165  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
166  * can insert/delete a socket with local_port == num
167  */
168 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
169                                 struct udp_hslot *hslot2,
170                                 struct sock *sk)
171 {
172         struct sock *sk2;
173         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
174         int res = 0;
175
176         spin_lock(&hslot2->lock);
177         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
178                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
179                     sk2 != sk &&
180                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
181                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
182                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
183                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
184                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
185                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
186                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
187                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
188                                 res = 0;
189                         } else {
190                                 res = 1;
191                         }
192                         break;
193                 }
194         }
195         spin_unlock(&hslot2->lock);
196         return res;
197 }
198
199 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
200 {
201         struct net *net = sock_net(sk);
202         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
203         struct sock *sk2;
204
205         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
206                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
207                     sk2 != sk &&
208                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
209                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
210                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
211                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
212                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
213                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
214                         return reuseport_add_sock(sk, sk2,
215                                                   inet_rcv_saddr_any(sk));
216                 }
217         }
218
219         return reuseport_alloc(sk, inet_rcv_saddr_any(sk));
220 }
221
222 /**
223  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
224  *
225  *  @sk:          socket struct in question
226  *  @snum:        port number to look up
227  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
228  *                   with NULL address
229  */
230 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
231                      unsigned int hash2_nulladdr)
232 {
233         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
234         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
235         int    error = 1;
236         struct net *net = sock_net(sk);
237
238         if (!snum) {
239                 int low, high, remaining;
240                 unsigned int rand;
241                 unsigned short first, last;
242                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
243
244                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
245                 remaining = (high - low) + 1;
246
247                 rand = prandom_u32();
248                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
249                 /*
250                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
251                  */
252                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
253                 last = first + udptable->mask + 1;
254                 do {
255                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
256                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
257                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
258                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
259                                             udptable->log);
260
261                         snum = first;
262                         /*
263                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
264                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
265                          * give us randomization and full range coverage.
266                          */
267                         do {
268                                 if (low <= snum && snum <= high &&
269                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
270                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
271                                         goto found;
272                                 snum += rand;
273                         } while (snum != first);
274                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
275                         cond_resched();
276                 } while (++first != last);
277                 goto fail;
278         } else {
279                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
280                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
281                 if (hslot->count > 10) {
282                         int exist;
283                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
284
285                         slot2          &= udptable->mask;
286                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
287
288                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
289                         if (hslot->count < hslot2->count)
290                                 goto scan_primary_hash;
291
292                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
293                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
294                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
295                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
296                                                              sk);
297                         }
298                         if (exist)
299                                 goto fail_unlock;
300                         else
301                                 goto found;
302                 }
303 scan_primary_hash:
304                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
305                         goto fail_unlock;
306         }
307 found:
308         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
309         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
310         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
311         if (sk_unhashed(sk)) {
312                 if (sk->sk_reuseport &&
313                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
314                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
315                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
316                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
317                         goto fail_unlock;
318                 }
319
320                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
321                 hslot->count++;
322                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
323
324                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
325                 spin_lock(&hslot2->lock);
326                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
327                     sk->sk_family == AF_INET6)
328                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
329                                            &hslot2->head);
330                 else
331                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
332                                            &hslot2->head);
333                 hslot2->count++;
334                 spin_unlock(&hslot2->lock);
335         }
336         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
337         error = 0;
338 fail_unlock:
339         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
340 fail:
341         return error;
342 }
343 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
344
345 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
346 {
347         unsigned int hash2_nulladdr =
348                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
349         unsigned int hash2_partial =
350                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
351
352         /* precompute partial secondary hash */
353         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
354         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
355 }
356
357 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
358                          __be32 saddr, __be16 sport,
359                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
360                          int dif, int sdif)
361 {
362         int score;
363         struct inet_sock *inet;
364         bool dev_match;
365
366         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
367             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
368             ipv6_only_sock(sk))
369                 return -1;
370
371         if (sk->sk_rcv_saddr != daddr)
372                 return -1;
373
374         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
375
376         inet = inet_sk(sk);
377         if (inet->inet_daddr) {
378                 if (inet->inet_daddr != saddr)
379                         return -1;
380                 score += 4;
381         }
382
383         if (inet->inet_dport) {
384                 if (inet->inet_dport != sport)
385                         return -1;
386                 score += 4;
387         }
388
389         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if,
390                                         dif, sdif);
391         if (!dev_match)
392                 return -1;
393         if (sk->sk_bound_dev_if)
394                 score += 4;
395
396         if (READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) == raw_smp_processor_id())
397                 score++;
398         return score;
399 }
400
401 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
402                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
403                        const __be16 fport)
404 {
405         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
406
407         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
408
409         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
410                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
411 }
412
413 static struct sock *lookup_reuseport(struct net *net, struct sock *sk,
414                                      struct sk_buff *skb,
415                                      __be32 saddr, __be16 sport,
416                                      __be32 daddr, unsigned short hnum)
417 {
418         struct sock *reuse_sk = NULL;
419         u32 hash;
420
421         if (sk->sk_reuseport && sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
422                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum, saddr, sport);
423                 reuse_sk = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
424                                                  sizeof(struct udphdr));
425         }
426         return reuse_sk;
427 }
428
429 /* called with rcu_read_lock() */
430 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
431                                      __be32 saddr, __be16 sport,
432                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
433                                      int dif, int sdif,
434                                      struct udp_hslot *hslot2,
435                                      struct sk_buff *skb)
436 {
437         struct sock *sk, *result;
438         int score, badness;
439
440         result = NULL;
441         badness = 0;
442         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
443                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
444                                       daddr, hnum, dif, sdif);
445                 if (score > badness) {
446                         badness = score;
447                         result = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
448                         if (!result) {
449                                 result = sk;
450                                 continue;
451                         }
452
453                         /* Fall back to scoring if group has connections */
454                         if (!reuseport_has_conns(sk))
455                                 return result;
456
457                         /* Reuseport logic returned an error, keep original score. */
458                         if (IS_ERR(result))
459                                 continue;
460
461                         badness = compute_score(result, net, saddr, sport,
462                                                 daddr, hnum, dif, sdif);
463
464                 }
465         }
466         return result;
467 }
468
469 static struct sock *udp4_lookup_run_bpf(struct net *net,
470                                         struct udp_table *udptable,
471                                         struct sk_buff *skb,
472                                         __be32 saddr, __be16 sport,
473                                         __be32 daddr, u16 hnum)
474 {
475         struct sock *sk, *reuse_sk;
476         bool no_reuseport;
477
478         if (udptable != &udp_table)
479                 return NULL; /* only UDP is supported */
480
481         no_reuseport = bpf_sk_lookup_run_v4(net, IPPROTO_UDP,
482                                             saddr, sport, daddr, hnum, &sk);
483         if (no_reuseport || IS_ERR_OR_NULL(sk))
484                 return sk;
485
486         reuse_sk = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
487         if (reuse_sk)
488                 sk = reuse_sk;
489         return sk;
490 }
491
492 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
493  * harder than this. -DaveM
494  */
495 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
496                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
497                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
498 {
499         unsigned short hnum = ntohs(dport);
500         unsigned int hash2, slot2;
501         struct udp_hslot *hslot2;
502         struct sock *result, *sk;
503
504         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
505         slot2 = hash2 & udptable->mask;
506         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
507
508         /* Lookup connected or non-wildcard socket */
509         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
510                                   daddr, hnum, dif, sdif,
511                                   hslot2, skb);
512         if (!IS_ERR_OR_NULL(result) && result->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
513                 goto done;
514
515         /* Lookup redirect from BPF */
516         if (static_branch_unlikely(&bpf_sk_lookup_enabled)) {
517                 sk = udp4_lookup_run_bpf(net, udptable, skb,
518                                          saddr, sport, daddr, hnum);
519                 if (sk) {
520                         result = sk;
521                         goto done;
522                 }
523         }
524
525         /* Got non-wildcard socket or error on first lookup */
526         if (result)
527                 goto done;
528
529         /* Lookup wildcard sockets */
530         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
531         slot2 = hash2 & udptable->mask;
532         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
533
534         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
535                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif, sdif,
536                                   hslot2, skb);
537 done:
538         if (IS_ERR(result))
539                 return NULL;
540         return result;
541 }
542 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
543
544 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
545                                                  __be16 sport, __be16 dport,
546                                                  struct udp_table *udptable)
547 {
548         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
549
550         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
551                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
552                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
553 }
554
555 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(const struct sk_buff *skb,
556                                  __be16 sport, __be16 dport)
557 {
558         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
559
560         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
561                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
562                                  inet_sdif(skb), &udp_table, NULL);
563 }
564
565 /* Must be called under rcu_read_lock().
566  * Does increment socket refcount.
567  */
568 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV4) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
569 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
570                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
571 {
572         struct sock *sk;
573
574         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
575                                dif, 0, &udp_table, NULL);
576         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
577                 sk = NULL;
578         return sk;
579 }
580 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
581 #endif
582
583 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
584                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
585                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
586                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
587 {
588         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
589
590         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
591             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
592             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
593             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
594             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
595             ipv6_only_sock(sk) ||
596             !udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if, dif, sdif))
597                 return false;
598         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
599                 return false;
600         return true;
601 }
602
603 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
604 void udp_encap_enable(void)
605 {
606         static_branch_inc(&udp_encap_needed_key);
607 }
608 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
609
610 void udp_encap_disable(void)
611 {
612         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
613 }
614 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_disable);
615
616 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
617  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
618  */
619 static int __udp4_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb, u32 info)
620 {
621         int i;
622
623         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
624                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, u32 info);
625                 const struct ip_tunnel_encap_ops *encap;
626
627                 encap = rcu_dereference(iptun_encaps[i]);
628                 if (!encap)
629                         continue;
630                 handler = encap->err_handler;
631                 if (handler && !handler(skb, info))
632                         return 0;
633         }
634
635         return -ENOENT;
636 }
637
638 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
639  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
640  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
641  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
642  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
643  * trace ICMP messages back to them.
644  *
645  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
646  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
647  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
648  *
649  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
650  * association.
651  *
652  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
653  * processing, zero otherwise.
654  */
655 static struct sock *__udp4_lib_err_encap(struct net *net,
656                                          const struct iphdr *iph,
657                                          struct udphdr *uh,
658                                          struct udp_table *udptable,
659                                          struct sock *sk,
660                                          struct sk_buff *skb, u32 info)
661 {
662         int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
663         int network_offset, transport_offset;
664         struct udp_sock *up;
665
666         network_offset = skb_network_offset(skb);
667         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
668
669         /* Network header needs to point to the outer IPv4 header inside ICMP */
670         skb_reset_network_header(skb);
671
672         /* Transport header needs to point to the UDP header */
673         skb_set_transport_header(skb, iph->ihl << 2);
674
675         if (sk) {
676                 up = udp_sk(sk);
677
678                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
679                 if (lookup && lookup(sk, skb))
680                         sk = NULL;
681
682                 goto out;
683         }
684
685         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->source,
686                                iph->saddr, uh->dest, skb->dev->ifindex, 0,
687                                udptable, NULL);
688         if (sk) {
689                 up = udp_sk(sk);
690
691                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
692                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
693                         sk = NULL;
694         }
695
696 out:
697         if (!sk)
698                 sk = ERR_PTR(__udp4_lib_err_encap_no_sk(skb, info));
699
700         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
701         skb_set_network_header(skb, network_offset);
702
703         return sk;
704 }
705
706 /*
707  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
708  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
709  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
710  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
711  * Header points to the ip header of the error packet. We move
712  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
713  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
714  * to find the appropriate port.
715  */
716
717 int __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
718 {
719         struct inet_sock *inet;
720         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
721         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
722         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
723         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
724         bool tunnel = false;
725         struct sock *sk;
726         int harderr;
727         int err;
728         struct net *net = dev_net(skb->dev);
729
730         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
731                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex,
732                                inet_sdif(skb), udptable, NULL);
733
734         if (!sk || udp_sk(sk)->encap_type) {
735                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
736                 if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
737                         sk = __udp4_lib_err_encap(net, iph, uh, udptable, sk, skb,
738                                                   info);
739                         if (!sk)
740                                 return 0;
741                 } else
742                         sk = ERR_PTR(-ENOENT);
743
744                 if (IS_ERR(sk)) {
745                         __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
746                         return PTR_ERR(sk);
747                 }
748
749                 tunnel = true;
750         }
751
752         err = 0;
753         harderr = 0;
754         inet = inet_sk(sk);
755
756         switch (type) {
757         default:
758         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
759                 err = EHOSTUNREACH;
760                 break;
761         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
762                 goto out;
763         case ICMP_PARAMETERPROB:
764                 err = EPROTO;
765                 harderr = 1;
766                 break;
767         case ICMP_DEST_UNREACH:
768                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
769                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
770                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
771                                 err = EMSGSIZE;
772                                 harderr = 1;
773                                 break;
774                         }
775                         goto out;
776                 }
777                 err = EHOSTUNREACH;
778                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
779                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
780                         err = icmp_err_convert[code].errno;
781                 }
782                 break;
783         case ICMP_REDIRECT:
784                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
785                 goto out;
786         }
787
788         /*
789          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
790          *      4.1.3.3.
791          */
792         if (tunnel) {
793                 /* ...not for tunnels though: we don't have a sending socket */
794                 if (udp_sk(sk)->encap_err_rcv)
795                         udp_sk(sk)->encap_err_rcv(sk, skb, iph->ihl << 2);
796                 goto out;
797         }
798         if (!inet->recverr) {
799                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
800                         goto out;
801         } else
802                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
803
804         sk->sk_err = err;
805         sk_error_report(sk);
806 out:
807         return 0;
808 }
809
810 int udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
811 {
812         return __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
813 }
814
815 /*
816  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
817  */
818 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
819 {
820         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
821
822         if (up->pending) {
823                 up->len = 0;
824                 up->pending = 0;
825                 ip_flush_pending_frames(sk);
826         }
827 }
828 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
829
830 /**
831  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
832  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
833  *              (checksum field must be zeroed out)
834  *      @src:   source IP address
835  *      @dst:   destination IP address
836  */
837 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
838 {
839         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
840         int offset = skb_transport_offset(skb);
841         int len = skb->len - offset;
842         int hlen = len;
843         __wsum csum = 0;
844
845         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
846                 /*
847                  * Only one fragment on the socket.
848                  */
849                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
850                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
851                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
852                                                IPPROTO_UDP, 0);
853         } else {
854                 struct sk_buff *frags;
855
856                 /*
857                  * HW-checksum won't work as there are two or more
858                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
859                  * should be together
860                  */
861                 skb_walk_frags(skb, frags) {
862                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
863                         hlen -= frags->len;
864                 }
865
866                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
867                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
868
869                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
870                 if (uh->check == 0)
871                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
872         }
873 }
874 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
875
876 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
877  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
878  */
879 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
880                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
881 {
882         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
883
884         if (nocheck) {
885                 uh->check = 0;
886         } else if (skb_is_gso(skb)) {
887                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
888         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
889                 uh->check = 0;
890                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
891                 if (uh->check == 0)
892                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
893         } else {
894                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
895                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
896                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
897                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
898         }
899 }
900 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
901
902 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
903                         struct inet_cork *cork)
904 {
905         struct sock *sk = skb->sk;
906         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
907         struct udphdr *uh;
908         int err;
909         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
910         int offset = skb_transport_offset(skb);
911         int len = skb->len - offset;
912         int datalen = len - sizeof(*uh);
913         __wsum csum = 0;
914
915         /*
916          * Create a UDP header
917          */
918         uh = udp_hdr(skb);
919         uh->source = inet->inet_sport;
920         uh->dest = fl4->fl4_dport;
921         uh->len = htons(len);
922         uh->check = 0;
923
924         if (cork->gso_size) {
925                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
926                                  sizeof(struct udphdr);
927
928                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
929                         kfree_skb(skb);
930                         return -EINVAL;
931                 }
932                 if (datalen > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
933                         kfree_skb(skb);
934                         return -EINVAL;
935                 }
936                 if (sk->sk_no_check_tx) {
937                         kfree_skb(skb);
938                         return -EINVAL;
939                 }
940                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
941                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
942                         kfree_skb(skb);
943                         return -EIO;
944                 }
945
946                 if (datalen > cork->gso_size) {
947                         skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
948                         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
949                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(datalen,
950                                                                  cork->gso_size);
951                 }
952                 goto csum_partial;
953         }
954
955         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
956                 csum = udplite_csum(skb);
957
958         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
959
960                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
961                 goto send;
962
963         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
964 csum_partial:
965
966                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
967                 goto send;
968
969         } else
970                 csum = udp_csum(skb);
971
972         /* add protocol-dependent pseudo-header */
973         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
974                                       sk->sk_protocol, csum);
975         if (uh->check == 0)
976                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
977
978 send:
979         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
980         if (err) {
981                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
982                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
983                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
984                         err = 0;
985                 }
986         } else
987                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
988                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
989         return err;
990 }
991
992 /*
993  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
994  */
995 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
996 {
997         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
998         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
999         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1000         struct sk_buff *skb;
1001         int err = 0;
1002
1003         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
1004         if (!skb)
1005                 goto out;
1006
1007         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
1008
1009 out:
1010         up->len = 0;
1011         up->pending = 0;
1012         return err;
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
1015
1016 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
1017 {
1018         switch (cmsg->cmsg_type) {
1019         case UDP_SEGMENT:
1020                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
1021                         return -EINVAL;
1022                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
1023                 return 0;
1024         default:
1025                 return -EINVAL;
1026         }
1027 }
1028
1029 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
1030 {
1031         struct cmsghdr *cmsg;
1032         bool need_ip = false;
1033         int err;
1034
1035         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
1036                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
1037                         return -EINVAL;
1038
1039                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
1040                         need_ip = true;
1041                         continue;
1042                 }
1043
1044                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
1045                 if (err)
1046                         return err;
1047         }
1048
1049         return need_ip;
1050 }
1051 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
1052
1053 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1054 {
1055         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1056         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1057         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
1058         struct flowi4 fl4_stack;
1059         struct flowi4 *fl4;
1060         int ulen = len;
1061         struct ipcm_cookie ipc;
1062         struct rtable *rt = NULL;
1063         int free = 0;
1064         int connected = 0;
1065         __be32 daddr, faddr, saddr;
1066         __be16 dport;
1067         u8  tos;
1068         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1069         int corkreq = READ_ONCE(up->corkflag) || msg->msg_flags&MSG_MORE;
1070         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
1071         struct sk_buff *skb;
1072         struct ip_options_data opt_copy;
1073
1074         if (len > 0xFFFF)
1075                 return -EMSGSIZE;
1076
1077         /*
1078          *      Check the flags.
1079          */
1080
1081         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
1082                 return -EOPNOTSUPP;
1083
1084         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
1085
1086         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1087         if (up->pending) {
1088                 /*
1089                  * There are pending frames.
1090                  * The socket lock must be held while it's corked.
1091                  */
1092                 lock_sock(sk);
1093                 if (likely(up->pending)) {
1094                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
1095                                 release_sock(sk);
1096                                 return -EINVAL;
1097                         }
1098                         goto do_append_data;
1099                 }
1100                 release_sock(sk);
1101         }
1102         ulen += sizeof(struct udphdr);
1103
1104         /*
1105          *      Get and verify the address.
1106          */
1107         if (usin) {
1108                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
1109                         return -EINVAL;
1110                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
1111                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
1112                                 return -EAFNOSUPPORT;
1113                 }
1114
1115                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1116                 dport = usin->sin_port;
1117                 if (dport == 0)
1118                         return -EINVAL;
1119         } else {
1120                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1121                         return -EDESTADDRREQ;
1122                 daddr = inet->inet_daddr;
1123                 dport = inet->inet_dport;
1124                 /* Open fast path for connected socket.
1125                    Route will not be used, if at least one option is set.
1126                  */
1127                 connected = 1;
1128         }
1129
1130         ipcm_init_sk(&ipc, inet);
1131         ipc.gso_size = READ_ONCE(up->gso_size);
1132
1133         if (msg->msg_controllen) {
1134                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
1135                 if (err > 0)
1136                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
1137                                            sk->sk_family == AF_INET6);
1138                 if (unlikely(err < 0)) {
1139                         kfree(ipc.opt);
1140                         return err;
1141                 }
1142                 if (ipc.opt)
1143                         free = 1;
1144                 connected = 0;
1145         }
1146         if (!ipc.opt) {
1147                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1148
1149                 rcu_read_lock();
1150                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1151                 if (inet_opt) {
1152                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1153                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1154                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1155                 }
1156                 rcu_read_unlock();
1157         }
1158
1159         if (cgroup_bpf_enabled(CGROUP_UDP4_SENDMSG) && !connected) {
1160                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_SENDMSG_LOCK(sk,
1161                                             (struct sockaddr *)usin, &ipc.addr);
1162                 if (err)
1163                         goto out_free;
1164                 if (usin) {
1165                         if (usin->sin_port == 0) {
1166                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1167                                 err = -EINVAL;
1168                                 goto out_free;
1169                         }
1170                         daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1171                         dport = usin->sin_port;
1172                 }
1173         }
1174
1175         saddr = ipc.addr;
1176         ipc.addr = faddr = daddr;
1177
1178         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1179                 if (!daddr) {
1180                         err = -EINVAL;
1181                         goto out_free;
1182                 }
1183                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1184                 connected = 0;
1185         }
1186         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1187         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1188             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1189             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1190                 tos |= RTO_ONLINK;
1191                 connected = 0;
1192         }
1193
1194         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1195                 if (!ipc.oif || netif_index_is_l3_master(sock_net(sk), ipc.oif))
1196                         ipc.oif = inet->mc_index;
1197                 if (!saddr)
1198                         saddr = inet->mc_addr;
1199                 connected = 0;
1200         } else if (!ipc.oif) {
1201                 ipc.oif = inet->uc_index;
1202         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1203                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1204                  * uc_index is set. oif is most likely set
1205                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1206                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1207                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1208                  */
1209                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1210                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1211                                                               inet->uc_index)) {
1212                         ipc.oif = inet->uc_index;
1213                 }
1214         }
1215
1216         if (connected)
1217                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1218
1219         if (!rt) {
1220                 struct net *net = sock_net(sk);
1221                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1222
1223                 fl4 = &fl4_stack;
1224
1225                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, ipc.sockc.mark, tos,
1226                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1227                                    flow_flags,
1228                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1229                                    sk->sk_uid);
1230
1231                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi_common(fl4));
1232                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1233                 if (IS_ERR(rt)) {
1234                         err = PTR_ERR(rt);
1235                         rt = NULL;
1236                         if (err == -ENETUNREACH)
1237                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1238                         goto out;
1239                 }
1240
1241                 err = -EACCES;
1242                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1243                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1244                         goto out;
1245                 if (connected)
1246                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1247         }
1248
1249         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1250                 goto do_confirm;
1251 back_from_confirm:
1252
1253         saddr = fl4->saddr;
1254         if (!ipc.addr)
1255                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1256
1257         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1258         if (!corkreq) {
1259                 struct inet_cork cork;
1260
1261                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1262                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1263                                   &cork, msg->msg_flags);
1264                 err = PTR_ERR(skb);
1265                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1266                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1267                 goto out;
1268         }
1269
1270         lock_sock(sk);
1271         if (unlikely(up->pending)) {
1272                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1273                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1274                 release_sock(sk);
1275
1276                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1277                 err = -EINVAL;
1278                 goto out;
1279         }
1280         /*
1281          *      Now cork the socket to pend data.
1282          */
1283         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1284         fl4->daddr = daddr;
1285         fl4->saddr = saddr;
1286         fl4->fl4_dport = dport;
1287         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1288         up->pending = AF_INET;
1289
1290 do_append_data:
1291         up->len += ulen;
1292         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1293                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1294                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1295         if (err)
1296                 udp_flush_pending_frames(sk);
1297         else if (!corkreq)
1298                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1299         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1300                 up->pending = 0;
1301         release_sock(sk);
1302
1303 out:
1304         ip_rt_put(rt);
1305 out_free:
1306         if (free)
1307                 kfree(ipc.opt);
1308         if (!err)
1309                 return len;
1310         /*
1311          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1312          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1313          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1314          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1315          * seems like overkill.
1316          */
1317         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1318                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1319                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1320         }
1321         return err;
1322
1323 do_confirm:
1324         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1325                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1326         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1327                 goto back_from_confirm;
1328         err = 0;
1329         goto out;
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1332
1333 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1334                  size_t size, int flags)
1335 {
1336         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1337         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1338         int ret;
1339
1340         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1341                 flags |= MSG_MORE;
1342
1343         if (!up->pending) {
1344                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1345
1346                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1347                  * sendpage interface can't pass.
1348                  * This will succeed only when the socket is connected.
1349                  */
1350                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1351                 if (ret < 0)
1352                         return ret;
1353         }
1354
1355         lock_sock(sk);
1356
1357         if (unlikely(!up->pending)) {
1358                 release_sock(sk);
1359
1360                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1361                 return -EINVAL;
1362         }
1363
1364         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1365                              page, offset, size, flags);
1366         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1367                 release_sock(sk);
1368                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1369                                         size, flags);
1370         }
1371         if (ret < 0) {
1372                 udp_flush_pending_frames(sk);
1373                 goto out;
1374         }
1375
1376         up->len += size;
1377         if (!(READ_ONCE(up->corkflag) || (flags&MSG_MORE)))
1378                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1379         if (!ret)
1380                 ret = size;
1381 out:
1382         release_sock(sk);
1383         return ret;
1384 }
1385
1386 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1387
1388 /* all head states (dst, sk, nf conntrack) except skb extensions are
1389  * cleared by udp_rcv().
1390  *
1391  * We need to preserve secpath, if present, to eventually process
1392  * IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time.
1393  *
1394  * Other extensions can be cleared.
1395  */
1396 static bool udp_try_make_stateless(struct sk_buff *skb)
1397 {
1398         if (!skb_has_extensions(skb))
1399                 return true;
1400
1401         if (!secpath_exists(skb)) {
1402                 skb_ext_reset(skb);
1403                 return true;
1404         }
1405
1406         return false;
1407 }
1408
1409 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1410 {
1411         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1412
1413         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1414         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1415 #if BITS_PER_LONG == 64
1416         scratch->len = skb->len;
1417         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1418         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1419 #endif
1420         if (udp_try_make_stateless(skb))
1421                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1422 }
1423
1424 static void udp_skb_csum_unnecessary_set(struct sk_buff *skb)
1425 {
1426         /* We come here after udp_lib_checksum_complete() returned 0.
1427          * This means that __skb_checksum_complete() might have
1428          * set skb->csum_valid to 1.
1429          * On 64bit platforms, we can set csum_unnecessary
1430          * to true, but only if the skb is not shared.
1431          */
1432 #if BITS_PER_LONG == 64
1433         if (!skb_shared(skb))
1434                 udp_skb_scratch(skb)->csum_unnecessary = true;
1435 #endif
1436 }
1437
1438 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1439 {
1440         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1441 }
1442
1443 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1444 {
1445         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1446 }
1447
1448 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1449 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1450                              bool rx_queue_lock_held)
1451 {
1452         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1453         struct sk_buff_head *sk_queue;
1454         int amt;
1455
1456         if (likely(partial)) {
1457                 up->forward_deficit += size;
1458                 size = up->forward_deficit;
1459                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2) &&
1460                     !skb_queue_empty(&up->reader_queue))
1461                         return;
1462         } else {
1463                 size += up->forward_deficit;
1464         }
1465         up->forward_deficit = 0;
1466
1467         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1468          * if the called don't held it already
1469          */
1470         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1471         if (!rx_queue_lock_held)
1472                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1473
1474
1475         sk->sk_forward_alloc += size;
1476         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1477         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1478
1479         if (amt)
1480                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1481
1482         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1483
1484         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1485         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1486
1487         if (!rx_queue_lock_held)
1488                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1489 }
1490
1491 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1492  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1493  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1494  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1495  */
1496 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1497 {
1498         prefetch(&skb->data);
1499         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1500 }
1501 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1502
1503 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1504 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1505 {
1506         prefetch(&skb->data);
1507         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1508 }
1509
1510 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1511  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1512  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1513  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1514  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1515  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1516  */
1517 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1518 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1519
1520 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1521 {
1522         spinlock_t *busy;
1523
1524         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1525         spin_lock(busy);
1526         return busy;
1527 }
1528
1529 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1530 {
1531         if (busy)
1532                 spin_unlock(busy);
1533 }
1534
1535 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1536 {
1537         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1538         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1539         spinlock_t *busy = NULL;
1540         int size;
1541
1542         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1543          * queue is full; always allow at least a packet
1544          */
1545         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1546         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1547                 goto drop;
1548
1549         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1550          * having linear skbs :
1551          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1552          * - Less cache line misses at copyout() time
1553          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1554          */
1555         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1556                 skb_condense(skb);
1557
1558                 busy = busylock_acquire(sk);
1559         }
1560         size = skb->truesize;
1561         udp_set_dev_scratch(skb);
1562
1563         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1564          * queue contains some other skb
1565          */
1566         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1567         if (rmem > (size + (unsigned int)sk->sk_rcvbuf))
1568                 goto uncharge_drop;
1569
1570         spin_lock(&list->lock);
1571         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1572                 amt = sk_mem_pages(size);
1573                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1574                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1575                         err = -ENOBUFS;
1576                         spin_unlock(&list->lock);
1577                         goto uncharge_drop;
1578                 }
1579
1580                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1581         }
1582
1583         sk->sk_forward_alloc -= size;
1584
1585         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1586          * forward allocated memory on dequeue
1587          */
1588         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1589
1590         __skb_queue_tail(list, skb);
1591         spin_unlock(&list->lock);
1592
1593         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1594                 sk->sk_data_ready(sk);
1595
1596         busylock_release(busy);
1597         return 0;
1598
1599 uncharge_drop:
1600         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1601
1602 drop:
1603         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1604         busylock_release(busy);
1605         return err;
1606 }
1607 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1608
1609 void udp_destruct_common(struct sock *sk)
1610 {
1611         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1612         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1613         unsigned int total = 0;
1614         struct sk_buff *skb;
1615
1616         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1617         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1618                 total += skb->truesize;
1619                 kfree_skb(skb);
1620         }
1621         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1622 }
1623 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_common);
1624
1625 static void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1626 {
1627         udp_destruct_common(sk);
1628         inet_sock_destruct(sk);
1629 }
1630
1631 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1632 {
1633         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1634         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1635         return 0;
1636 }
1637
1638 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1639 {
1640         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1641                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1642
1643                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1644                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1645         }
1646
1647         if (!skb_unref(skb))
1648                 return;
1649
1650         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1651          * see __udp_queue_rcv_skb().
1652          */
1653         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1654                 skb_release_head_state(skb);
1655         __consume_stateless_skb(skb);
1656 }
1657 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1658
1659 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1660                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1661                                              int *total)
1662 {
1663         struct sk_buff *skb;
1664
1665         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1666                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1667                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1668                                         IS_UDPLITE(sk));
1669                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1670                                         IS_UDPLITE(sk));
1671                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1672                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1673                         *total += skb->truesize;
1674                         kfree_skb(skb);
1675                 } else {
1676                         udp_skb_csum_unnecessary_set(skb);
1677                         break;
1678                 }
1679         }
1680         return skb;
1681 }
1682
1683 /**
1684  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1685  *      @sk: socket
1686  *
1687  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1688  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1689  */
1690 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1691 {
1692         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1693         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1694         struct sk_buff *skb;
1695         int total = 0;
1696         int res;
1697
1698         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1699         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1700         if (!skb && !skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1701                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1702                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1703                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1704
1705                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1706         }
1707         res = skb ? skb->len : -1;
1708         if (total)
1709                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1710         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1711         return res;
1712 }
1713
1714 /*
1715  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1716  */
1717
1718 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1719 {
1720         switch (cmd) {
1721         case SIOCOUTQ:
1722         {
1723                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1724
1725                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1726         }
1727
1728         case SIOCINQ:
1729         {
1730                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1731
1732                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1733         }
1734
1735         default:
1736                 return -ENOIOCTLCMD;
1737         }
1738
1739         return 0;
1740 }
1741 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1742
1743 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1744                                int noblock, int *off, int *err)
1745 {
1746         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1747         struct sk_buff_head *queue;
1748         struct sk_buff *last;
1749         long timeo;
1750         int error;
1751
1752         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1753         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1754         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1755         do {
1756                 struct sk_buff *skb;
1757
1758                 error = sock_error(sk);
1759                 if (error)
1760                         break;
1761
1762                 error = -EAGAIN;
1763                 do {
1764                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1765                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags, off,
1766                                                         err, &last);
1767                         if (skb) {
1768                                 if (!(flags & MSG_PEEK))
1769                                         udp_skb_destructor(sk, skb);
1770                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1771                                 return skb;
1772                         }
1773
1774                         if (skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1775                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1776                                 goto busy_check;
1777                         }
1778
1779                         /* refill the reader queue and walk it again
1780                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1781                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1782                          * is needed.
1783                          */
1784                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1785                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1786
1787                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags, off,
1788                                                         err, &last);
1789                         if (skb && !(flags & MSG_PEEK))
1790                                 udp_skb_dtor_locked(sk, skb);
1791                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1792                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1793                         if (skb)
1794                                 return skb;
1795
1796 busy_check:
1797                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1798                                 break;
1799
1800                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1801                 } while (!skb_queue_empty_lockless(sk_queue));
1802
1803                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1804         } while (timeo &&
1805                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &sk->sk_receive_queue,
1806                                               &error, &timeo,
1807                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1808
1809         *err = error;
1810         return NULL;
1811 }
1812 EXPORT_SYMBOL(__skb_recv_udp);
1813
1814 int udp_read_sock(struct sock *sk, read_descriptor_t *desc,
1815                   sk_read_actor_t recv_actor)
1816 {
1817         int copied = 0;
1818
1819         while (1) {
1820                 struct sk_buff *skb;
1821                 int err, used;
1822
1823                 skb = skb_recv_udp(sk, 0, 1, &err);
1824                 if (!skb)
1825                         return err;
1826
1827                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1828                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1829                                         IS_UDPLITE(sk));
1830                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1831                                         IS_UDPLITE(sk));
1832                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1833                         kfree_skb(skb);
1834                         continue;
1835                 }
1836
1837                 used = recv_actor(desc, skb, 0, skb->len);
1838                 if (used <= 0) {
1839                         if (!copied)
1840                                 copied = used;
1841                         kfree_skb(skb);
1842                         break;
1843                 } else if (used <= skb->len) {
1844                         copied += used;
1845                 }
1846
1847                 kfree_skb(skb);
1848                 if (!desc->count)
1849                         break;
1850         }
1851
1852         return copied;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL(udp_read_sock);
1855
1856 /*
1857  *      This should be easy, if there is something there we
1858  *      return it, otherwise we block.
1859  */
1860
1861 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1862                 int flags, int *addr_len)
1863 {
1864         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1865         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1866         struct sk_buff *skb;
1867         unsigned int ulen, copied;
1868         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
1869         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1870         bool checksum_valid = false;
1871
1872         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1873                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1874
1875 try_again:
1876         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1877         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &off, &err);
1878         if (!skb)
1879                 return err;
1880
1881         ulen = udp_skb_len(skb);
1882         copied = len;
1883         if (copied > ulen - off)
1884                 copied = ulen - off;
1885         else if (copied < ulen)
1886                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1887
1888         /*
1889          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1890          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1891          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1892          */
1893
1894         if (copied < ulen || peeking ||
1895             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1896                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1897                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1898                 if (!checksum_valid)
1899                         goto csum_copy_err;
1900         }
1901
1902         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1903                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1904                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1905                 else
1906                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1907         } else {
1908                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1909
1910                 if (err == -EINVAL)
1911                         goto csum_copy_err;
1912         }
1913
1914         if (unlikely(err)) {
1915                 if (!peeking) {
1916                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1917                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1918                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1919                 }
1920                 kfree_skb(skb);
1921                 return err;
1922         }
1923
1924         if (!peeking)
1925                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1926                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1927
1928         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1929
1930         /* Copy the address. */
1931         if (sin) {
1932                 sin->sin_family = AF_INET;
1933                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1934                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1935                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1936                 *addr_len = sizeof(*sin);
1937
1938                 BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_RECVMSG_LOCK(sk,
1939                                                       (struct sockaddr *)sin);
1940         }
1941
1942         if (udp_sk(sk)->gro_enabled)
1943                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
1944
1945         if (inet->cmsg_flags)
1946                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1947
1948         err = copied;
1949         if (flags & MSG_TRUNC)
1950                 err = ulen;
1951
1952         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1953         return err;
1954
1955 csum_copy_err:
1956         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1957                                  udp_skb_destructor)) {
1958                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1959                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1960         }
1961         kfree_skb(skb);
1962
1963         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1964         cond_resched();
1965         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1966         goto try_again;
1967 }
1968
1969 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1970 {
1971         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1972          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1973          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1974          */
1975         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1976                 return -EINVAL;
1977
1978         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1981
1982 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1983 {
1984         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1985         /*
1986          *      1003.1g - break association.
1987          */
1988
1989         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1990         inet->inet_daddr = 0;
1991         inet->inet_dport = 0;
1992         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1993         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1994         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK)) {
1995                 inet_reset_saddr(sk);
1996                 if (sk->sk_prot->rehash &&
1997                     (sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1998                         sk->sk_prot->rehash(sk);
1999         }
2000
2001         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
2002                 sk->sk_prot->unhash(sk);
2003                 inet->inet_sport = 0;
2004         }
2005         sk_dst_reset(sk);
2006         return 0;
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
2009
2010 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
2011 {
2012         lock_sock(sk);
2013         __udp_disconnect(sk, flags);
2014         release_sock(sk);
2015         return 0;
2016 }
2017 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
2018
2019 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
2020 {
2021         if (sk_hashed(sk)) {
2022                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
2023                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
2024
2025                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
2026                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
2027                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
2028
2029                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2030                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
2031                         reuseport_detach_sock(sk);
2032                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
2033                         hslot->count--;
2034                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
2035                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
2036
2037                         spin_lock(&hslot2->lock);
2038                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
2039                         hslot2->count--;
2040                         spin_unlock(&hslot2->lock);
2041                 }
2042                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2043         }
2044 }
2045 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
2046
2047 /*
2048  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
2049  */
2050 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
2051 {
2052         if (sk_hashed(sk)) {
2053                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
2054                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
2055
2056                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
2057                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
2058                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
2059
2060                 if (hslot2 != nhslot2 ||
2061                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
2062                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
2063                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
2064                         /* we must lock primary chain too */
2065                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
2066                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
2067                                 reuseport_detach_sock(sk);
2068
2069                         if (hslot2 != nhslot2) {
2070                                 spin_lock(&hslot2->lock);
2071                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
2072                                 hslot2->count--;
2073                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
2074
2075                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
2076                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
2077                                                          &nhslot2->head);
2078                                 nhslot2->count++;
2079                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
2080                         }
2081
2082                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2083                 }
2084         }
2085 }
2086 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
2087
2088 void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
2089 {
2090         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
2091                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
2092                                           inet_sk(sk)->inet_num);
2093         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
2094 }
2095
2096 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2097 {
2098         int rc;
2099
2100         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
2101                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
2102                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
2103                 sk_incoming_cpu_update(sk);
2104         } else {
2105                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
2106         }
2107
2108         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
2109         if (rc < 0) {
2110                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2111
2112                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
2113                 if (rc == -ENOMEM)
2114                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2115                                         is_udplite);
2116                 else
2117                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_MEMERRORS,
2118                                       is_udplite);
2119                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2120                 kfree_skb(skb);
2121                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
2122                 return -1;
2123         }
2124
2125         return 0;
2126 }
2127
2128 /* returns:
2129  *  -1: error
2130  *   0: success
2131  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
2132  *
2133  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
2134  * have either been requeued or freed.
2135  */
2136 static int udp_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2137 {
2138         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2139         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2140
2141         /*
2142          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
2143          */
2144         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
2145                 goto drop;
2146         nf_reset_ct(skb);
2147
2148         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
2149                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2150
2151                 /*
2152                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
2153                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
2154                  * fall through and pass this up the UDP socket.
2155                  * up->encap_rcv() returns the following value:
2156                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
2157                  *    handler or was discarded by it.
2158                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
2159                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
2160                  */
2161
2162                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
2163                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
2164                 if (encap_rcv) {
2165                         int ret;
2166
2167                         /* Verify checksum before giving to encap */
2168                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2169                                 goto csum_error;
2170
2171                         ret = encap_rcv(sk, skb);
2172                         if (ret <= 0) {
2173                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
2174                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
2175                                                 is_udplite);
2176                                 return -ret;
2177                         }
2178                 }
2179
2180                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
2181         }
2182
2183         /*
2184          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
2185          */
2186         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2187
2188                 /*
2189                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
2190                  * disabled for the following two types of errors: these depend
2191                  * on the application settings, not on the functioning of the
2192                  * protocol stack as such.
2193                  *
2194                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
2195                  * way ... to ... at least let the receiving application block
2196                  * delivery of packets with coverage values less than a value
2197                  * provided by the application."
2198                  */
2199                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
2200                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
2201                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
2202                         goto drop;
2203                 }
2204                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
2205                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
2206                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
2207                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
2208                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
2209                  */
2210                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
2211                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
2212                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
2213                         goto drop;
2214                 }
2215         }
2216
2217         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
2218         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
2219             udp_lib_checksum_complete(skb))
2220                         goto csum_error;
2221
2222         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
2223                 goto drop;
2224
2225         udp_csum_pull_header(skb);
2226
2227         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
2228         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2229
2230 csum_error:
2231         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
2232 drop:
2233         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2234         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2235         kfree_skb(skb);
2236         return -1;
2237 }
2238
2239 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2240 {
2241         struct sk_buff *next, *segs;
2242         int ret;
2243
2244         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
2245                 return udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2246
2247         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_skb_cb) > SKB_GSO_CB_OFFSET);
2248         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
2249         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, true);
2250         skb_list_walk_safe(segs, skb, next) {
2251                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
2252
2253                 udp_post_segment_fix_csum(skb);
2254                 ret = udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2255                 if (ret > 0)
2256                         ip_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, ret);
2257         }
2258         return 0;
2259 }
2260
2261 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
2262  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
2263  */
2264 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2265 {
2266         struct dst_entry *old;
2267
2268         if (dst_hold_safe(dst)) {
2269                 old = xchg((__force struct dst_entry **)&sk->sk_rx_dst, dst);
2270                 dst_release(old);
2271                 return old != dst;
2272         }
2273         return false;
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2276
2277 /*
2278  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2279  *
2280  *      Note: called only from the BH handler context.
2281  */
2282 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2283                                     struct udphdr  *uh,
2284                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2285                                     struct udp_table *udptable,
2286                                     int proto)
2287 {
2288         struct sock *sk, *first = NULL;
2289         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2290         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2291         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2292         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2293         int dif = skb->dev->ifindex;
2294         int sdif = inet_sdif(skb);
2295         struct hlist_node *node;
2296         struct sk_buff *nskb;
2297
2298         if (use_hash2) {
2299                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2300                             udptable->mask;
2301                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2302 start_lookup:
2303                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2304                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2305         }
2306
2307         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2308                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2309                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2310                         continue;
2311
2312                 if (!first) {
2313                         first = sk;
2314                         continue;
2315                 }
2316                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2317
2318                 if (unlikely(!nskb)) {
2319                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2320                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2321                                         IS_UDPLITE(sk));
2322                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2323                                         IS_UDPLITE(sk));
2324                         continue;
2325                 }
2326                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2327                         consume_skb(nskb);
2328         }
2329
2330         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2331         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2332                 hash2 = hash2_any;
2333                 goto start_lookup;
2334         }
2335
2336         if (first) {
2337                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2338                         consume_skb(skb);
2339         } else {
2340                 kfree_skb(skb);
2341                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2342                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2343         }
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2348  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2349  * Otherwise, csum completion requires checksumming packet body,
2350  * including udp header and folding it to skb->csum.
2351  */
2352 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2353                                  int proto)
2354 {
2355         int err;
2356
2357         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2358         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2359
2360         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2361                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2362                 if (err)
2363                         return err;
2364
2365                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2366                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2367                         return 0;
2368                 }
2369         }
2370
2371         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2372          * force to int.
2373          */
2374         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2375                                                         inet_compute_pseudo);
2376         if (err)
2377                 return err;
2378
2379         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
2380                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
2381                 if (skb->csum_complete_sw)
2382                         return 1;
2383
2384                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
2385                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
2386                  * so don't treat it as such.
2387                  */
2388                 skb_checksum_complete_unset(skb);
2389         }
2390
2391         return 0;
2392 }
2393
2394 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
2395  * return code conversion for ip layer consumption
2396  */
2397 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2398                                struct udphdr *uh)
2399 {
2400         int ret;
2401
2402         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2403                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, inet_compute_pseudo);
2404
2405         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2406
2407         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2408          * it wants the return to be -protocol, or 0
2409          */
2410         if (ret > 0)
2411                 return -ret;
2412         return 0;
2413 }
2414
2415 /*
2416  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2417  */
2418
2419 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2420                    int proto)
2421 {
2422         struct sock *sk;
2423         struct udphdr *uh;
2424         unsigned short ulen;
2425         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2426         __be32 saddr, daddr;
2427         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2428         bool refcounted;
2429         int drop_reason;
2430
2431         drop_reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
2432
2433         /*
2434          *  Validate the packet.
2435          */
2436         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2437                 goto drop;              /* No space for header. */
2438
2439         uh   = udp_hdr(skb);
2440         ulen = ntohs(uh->len);
2441         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2442         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2443
2444         if (ulen > skb->len)
2445                 goto short_packet;
2446
2447         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2448                 /* UDP validates ulen. */
2449                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2450                         goto short_packet;
2451                 uh = udp_hdr(skb);
2452         }
2453
2454         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2455                 goto csum_error;
2456
2457         sk = skb_steal_sock(skb, &refcounted);
2458         if (sk) {
2459                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2460                 int ret;
2461
2462                 if (unlikely(rcu_dereference(sk->sk_rx_dst) != dst))
2463                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2464
2465                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2466                 if (refcounted)
2467                         sock_put(sk);
2468                 return ret;
2469         }
2470
2471         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2472                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2473                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2474
2475         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2476         if (sk)
2477                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2478
2479         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2480                 goto drop;
2481         nf_reset_ct(skb);
2482
2483         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2484         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2485                 goto csum_error;
2486
2487         drop_reason = SKB_DROP_REASON_NO_SOCKET;
2488         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2489         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2490
2491         /*
2492          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2493          * don't wanna listen.  Ignore it.
2494          */
2495         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2496         return 0;
2497
2498 short_packet:
2499         drop_reason = SKB_DROP_REASON_PKT_TOO_SMALL;
2500         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2501                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2502                             &saddr, ntohs(uh->source),
2503                             ulen, skb->len,
2504                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2505         goto drop;
2506
2507 csum_error:
2508         /*
2509          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2510          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2511          */
2512         drop_reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
2513         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2514                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2515                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2516                             ulen);
2517         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2518 drop:
2519         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2520         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2521         return 0;
2522 }
2523
2524 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2525  * If more than one socket found returns NULL
2526  */
2527 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2528                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2529                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2530                                                   int dif, int sdif)
2531 {
2532         struct sock *sk, *result;
2533         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2534         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2535         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2536
2537         /* Do not bother scanning a too big list */
2538         if (hslot->count > 10)
2539                 return NULL;
2540
2541         result = NULL;
2542         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2543                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2544                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2545                         if (result)
2546                                 return NULL;
2547                         result = sk;
2548                 }
2549         }
2550
2551         return result;
2552 }
2553
2554 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2555  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2556  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2557  */
2558 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2559                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2560                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2561                                             int dif, int sdif)
2562 {
2563         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2564         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2565         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2566         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2567         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2568         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2569         struct sock *sk;
2570
2571         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2572                 if (INET_MATCH(net, sk, acookie, ports, dif, sdif))
2573                         return sk;
2574                 /* Only check first socket in chain */
2575                 break;
2576         }
2577         return NULL;
2578 }
2579
2580 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2581 {
2582         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2583         struct in_device *in_dev = NULL;
2584         const struct iphdr *iph;
2585         const struct udphdr *uh;
2586         struct sock *sk = NULL;
2587         struct dst_entry *dst;
2588         int dif = skb->dev->ifindex;
2589         int sdif = inet_sdif(skb);
2590         int ours;
2591
2592         /* validate the packet */
2593         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2594                 return 0;
2595
2596         iph = ip_hdr(skb);
2597         uh = udp_hdr(skb);
2598
2599         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2600                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2601
2602                 if (!in_dev)
2603                         return 0;
2604
2605                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2606                                        iph->protocol);
2607                 if (!ours)
2608                         return 0;
2609
2610                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2611                                                    uh->source, iph->saddr,
2612                                                    dif, sdif);
2613         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2614                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2615                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2616         }
2617
2618         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2619                 return 0;
2620
2621         skb->sk = sk;
2622         skb->destructor = sock_efree;
2623         dst = rcu_dereference(sk->sk_rx_dst);
2624
2625         if (dst)
2626                 dst = dst_check(dst, 0);
2627         if (dst) {
2628                 u32 itag = 0;
2629
2630                 /* set noref for now.
2631                  * any place which wants to hold dst has to call
2632                  * dst_hold_safe()
2633                  */
2634                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2635
2636                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2637                  * the source on each packet
2638                  */
2639                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2640                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2641                                                      iph->saddr,
2642                                                      iph->tos & IPTOS_RT_MASK,
2643                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2644         }
2645         return 0;
2646 }
2647
2648 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2649 {
2650         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2651 }
2652
2653 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2654 {
2655         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2656         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2657
2658         /* protects from races with udp_abort() */
2659         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
2660         udp_flush_pending_frames(sk);
2661         unlock_sock_fast(sk, slow);
2662         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
2663                 if (up->encap_type) {
2664                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2665                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2666                         if (encap_destroy)
2667                                 encap_destroy(sk);
2668                 }
2669                 if (up->encap_enabled)
2670                         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
2671         }
2672 }
2673
2674 /*
2675  *      Socket option code for UDP
2676  */
2677 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2678                        sockptr_t optval, unsigned int optlen,
2679                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2680 {
2681         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2682         int val, valbool;
2683         int err = 0;
2684         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2685
2686         if (optlen < sizeof(int))
2687                 return -EINVAL;
2688
2689         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
2690                 return -EFAULT;
2691
2692         valbool = val ? 1 : 0;
2693
2694         switch (optname) {
2695         case UDP_CORK:
2696                 if (val != 0) {
2697                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 1);
2698                 } else {
2699                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 0);
2700                         lock_sock(sk);
2701                         push_pending_frames(sk);
2702                         release_sock(sk);
2703                 }
2704                 break;
2705
2706         case UDP_ENCAP:
2707                 switch (val) {
2708                 case 0:
2709 #ifdef CONFIG_XFRM
2710                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2711                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2712 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2713                         if (sk->sk_family == AF_INET6)
2714                                 up->encap_rcv = ipv6_stub->xfrm6_udp_encap_rcv;
2715                         else
2716 #endif
2717                                 up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2718 #endif
2719                         fallthrough;
2720                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2721                         up->encap_type = val;
2722                         lock_sock(sk);
2723                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2724                         release_sock(sk);
2725                         break;
2726                 default:
2727                         err = -ENOPROTOOPT;
2728                         break;
2729                 }
2730                 break;
2731
2732         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2733                 up->no_check6_tx = valbool;
2734                 break;
2735
2736         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2737                 up->no_check6_rx = valbool;
2738                 break;
2739
2740         case UDP_SEGMENT:
2741                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2742                         return -EINVAL;
2743                 WRITE_ONCE(up->gso_size, val);
2744                 break;
2745
2746         case UDP_GRO:
2747                 lock_sock(sk);
2748
2749                 /* when enabling GRO, accept the related GSO packet type */
2750                 if (valbool)
2751                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2752                 up->gro_enabled = valbool;
2753                 up->accept_udp_l4 = valbool;
2754                 release_sock(sk);
2755                 break;
2756
2757         /*
2758          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2759          */
2760         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2761          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2762         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2763                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2764                         return -ENOPROTOOPT;
2765                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2766                         val = 8;
2767                 else if (val > USHRT_MAX)
2768                         val = USHRT_MAX;
2769                 up->pcslen = val;
2770                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2771                 break;
2772
2773         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2774          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2775          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2776         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2777                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2778                         return -ENOPROTOOPT;
2779                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2780                         val = 8;
2781                 else if (val > USHRT_MAX)
2782                         val = USHRT_MAX;
2783                 up->pcrlen = val;
2784                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2785                 break;
2786
2787         default:
2788                 err = -ENOPROTOOPT;
2789                 break;
2790         }
2791
2792         return err;
2793 }
2794 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2795
2796 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
2797                    unsigned int optlen)
2798 {
2799         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2800                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname,
2801                                           optval, optlen,
2802                                           udp_push_pending_frames);
2803         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2804 }
2805
2806 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2807                        char __user *optval, int __user *optlen)
2808 {
2809         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2810         int val, len;
2811
2812         if (get_user(len, optlen))
2813                 return -EFAULT;
2814
2815         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2816
2817         if (len < 0)
2818                 return -EINVAL;
2819
2820         switch (optname) {
2821         case UDP_CORK:
2822                 val = READ_ONCE(up->corkflag);
2823                 break;
2824
2825         case UDP_ENCAP:
2826                 val = up->encap_type;
2827                 break;
2828
2829         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2830                 val = up->no_check6_tx;
2831                 break;
2832
2833         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2834                 val = up->no_check6_rx;
2835                 break;
2836
2837         case UDP_SEGMENT:
2838                 val = READ_ONCE(up->gso_size);
2839                 break;
2840
2841         case UDP_GRO:
2842                 val = up->gro_enabled;
2843                 break;
2844
2845         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2846          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2847         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2848                 val = up->pcslen;
2849                 break;
2850
2851         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2852                 val = up->pcrlen;
2853                 break;
2854
2855         default:
2856                 return -ENOPROTOOPT;
2857         }
2858
2859         if (put_user(len, optlen))
2860                 return -EFAULT;
2861         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2862                 return -EFAULT;
2863         return 0;
2864 }
2865 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2866
2867 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2868                    char __user *optval, int __user *optlen)
2869 {
2870         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2871                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2872         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2873 }
2874
2875 /**
2876  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2877  *      @file: - file struct
2878  *      @sock: - socket
2879  *      @wait: - poll table
2880  *
2881  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2882  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2883  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2884  *      then it could get return from select indicating data available
2885  *      but then block when reading it. Add special case code
2886  *      to work around these arguably broken applications.
2887  */
2888 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2889 {
2890         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2891         struct sock *sk = sock->sk;
2892
2893         if (!skb_queue_empty_lockless(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2894                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2895
2896         /* Check for false positives due to checksum errors */
2897         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2898             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2899                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2900
2901         /* psock ingress_msg queue should not contain any bad checksum frames */
2902         if (sk_is_readable(sk))
2903                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2904         return mask;
2905
2906 }
2907 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2908
2909 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2910 {
2911         lock_sock(sk);
2912
2913         /* udp{v6}_destroy_sock() sets it under the sk lock, avoid racing
2914          * with close()
2915          */
2916         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
2917                 goto out;
2918
2919         sk->sk_err = err;
2920         sk_error_report(sk);
2921         __udp_disconnect(sk, 0);
2922
2923 out:
2924         release_sock(sk);
2925
2926         return 0;
2927 }
2928 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2929
2930 struct proto udp_prot = {
2931         .name                   = "UDP",
2932         .owner                  = THIS_MODULE,
2933         .close                  = udp_lib_close,
2934         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2935         .connect                = ip4_datagram_connect,
2936         .disconnect             = udp_disconnect,
2937         .ioctl                  = udp_ioctl,
2938         .init                   = udp_init_sock,
2939         .destroy                = udp_destroy_sock,
2940         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2941         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2942         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2943         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2944         .sendpage               = udp_sendpage,
2945         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2946         .hash                   = udp_lib_hash,
2947         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2948         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2949         .get_port               = udp_v4_get_port,
2950 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2951         .psock_update_sk_prot   = udp_bpf_update_proto,
2952 #endif
2953         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2954         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2955         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2956         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2957         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2958         .h.udp_table            = &udp_table,
2959         .diag_destroy           = udp_abort,
2960 };
2961 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2962
2963 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2964 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2965
2966 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2967 {
2968         struct sock *sk;
2969         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
2970         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2971         struct net *net = seq_file_net(seq);
2972
2973         if (state->bpf_seq_afinfo)
2974                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
2975         else
2976                 afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2977
2978         for (state->bucket = start; state->bucket <= afinfo->udp_table->mask;
2979              ++state->bucket) {
2980                 struct udp_hslot *hslot = &afinfo->udp_table->hash[state->bucket];
2981
2982                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2983                         continue;
2984
2985                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2986                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2987                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2988                                 continue;
2989                         if (afinfo->family == AF_UNSPEC ||
2990                             sk->sk_family == afinfo->family)
2991                                 goto found;
2992                 }
2993                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2994         }
2995         sk = NULL;
2996 found:
2997         return sk;
2998 }
2999
3000 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
3001 {
3002         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3003         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3004         struct net *net = seq_file_net(seq);
3005
3006         if (state->bpf_seq_afinfo)
3007                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
3008         else
3009                 afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
3010
3011         do {
3012                 sk = sk_next(sk);
3013         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
3014                         (afinfo->family != AF_UNSPEC &&
3015                          sk->sk_family != afinfo->family)));
3016
3017         if (!sk) {
3018                 if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
3019                         spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
3020                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
3021         }
3022         return sk;
3023 }
3024
3025 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
3026 {
3027         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
3028
3029         if (sk)
3030                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
3031                         --pos;
3032         return pos ? NULL : sk;
3033 }
3034
3035 void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3036 {
3037         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3038         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
3039
3040         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
3041 }
3042 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_start);
3043
3044 void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3045 {
3046         struct sock *sk;
3047
3048         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3049                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
3050         else
3051                 sk = udp_get_next(seq, v);
3052
3053         ++*pos;
3054         return sk;
3055 }
3056 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_next);
3057
3058 void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3059 {
3060         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3061         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3062
3063         if (state->bpf_seq_afinfo)
3064                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
3065         else
3066                 afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
3067
3068         if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
3069                 spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
3070 }
3071 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_stop);
3072
3073 /* ------------------------------------------------------------------------ */
3074 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
3075                 int bucket)
3076 {
3077         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
3078         __be32 dest = inet->inet_daddr;
3079         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
3080         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
3081         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
3082
3083         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
3084                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %u",
3085                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
3086                 sk_wmem_alloc_get(sp),
3087                 udp_rqueue_get(sp),
3088                 0, 0L, 0,
3089                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
3090                 0, sock_i_ino(sp),
3091                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
3092                 atomic_read(&sp->sk_drops));
3093 }
3094
3095 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3096 {
3097         seq_setwidth(seq, 127);
3098         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3099                 seq_puts(seq, "   sl  local_address rem_address   st tx_queue "
3100                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
3101                            "inode ref pointer drops");
3102         else {
3103                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
3104
3105                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
3106         }
3107         seq_pad(seq, '\n');
3108         return 0;
3109 }
3110
3111 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
3112 struct bpf_iter__udp {
3113         __bpf_md_ptr(struct bpf_iter_meta *, meta);
3114         __bpf_md_ptr(struct udp_sock *, udp_sk);
3115         uid_t uid __aligned(8);
3116         int bucket __aligned(8);
3117 };
3118
3119 static int udp_prog_seq_show(struct bpf_prog *prog, struct bpf_iter_meta *meta,
3120                              struct udp_sock *udp_sk, uid_t uid, int bucket)
3121 {
3122         struct bpf_iter__udp ctx;
3123
3124         meta->seq_num--;  /* skip SEQ_START_TOKEN */
3125         ctx.meta = meta;
3126         ctx.udp_sk = udp_sk;
3127         ctx.uid = uid;
3128         ctx.bucket = bucket;
3129         return bpf_iter_run_prog(prog, &ctx);
3130 }
3131
3132 static int bpf_iter_udp_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3133 {
3134         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3135         struct bpf_iter_meta meta;
3136         struct bpf_prog *prog;
3137         struct sock *sk = v;
3138         uid_t uid;
3139
3140         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3141                 return 0;
3142
3143         uid = from_kuid_munged(seq_user_ns(seq), sock_i_uid(sk));
3144         meta.seq = seq;
3145         prog = bpf_iter_get_info(&meta, false);
3146         return udp_prog_seq_show(prog, &meta, v, uid, state->bucket);
3147 }
3148
3149 static void bpf_iter_udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3150 {
3151         struct bpf_iter_meta meta;
3152         struct bpf_prog *prog;
3153
3154         if (!v) {
3155                 meta.seq = seq;
3156                 prog = bpf_iter_get_info(&meta, true);
3157                 if (prog)
3158                         (void)udp_prog_seq_show(prog, &meta, v, 0, 0);
3159         }
3160
3161         udp_seq_stop(seq, v);
3162 }
3163
3164 static const struct seq_operations bpf_iter_udp_seq_ops = {
3165         .start          = udp_seq_start,
3166         .next           = udp_seq_next,
3167         .stop           = bpf_iter_udp_seq_stop,
3168         .show           = bpf_iter_udp_seq_show,
3169 };
3170 #endif
3171
3172 const struct seq_operations udp_seq_ops = {
3173         .start          = udp_seq_start,
3174         .next           = udp_seq_next,
3175         .stop           = udp_seq_stop,
3176         .show           = udp4_seq_show,
3177 };
3178 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_ops);
3179
3180 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
3181         .family         = AF_INET,
3182         .udp_table      = &udp_table,
3183 };
3184
3185 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
3186 {
3187         if (!proc_create_net_data("udp", 0444, net->proc_net, &udp_seq_ops,
3188                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp4_seq_afinfo))
3189                 return -ENOMEM;
3190         return 0;
3191 }
3192
3193 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
3194 {
3195         remove_proc_entry("udp", net->proc_net);
3196 }
3197
3198 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
3199         .init = udp4_proc_init_net,
3200         .exit = udp4_proc_exit_net,
3201 };
3202
3203 int __init udp4_proc_init(void)
3204 {
3205         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
3206 }
3207
3208 void udp4_proc_exit(void)
3209 {
3210         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
3211 }
3212 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
3213
3214 static __initdata unsigned long uhash_entries;
3215 static int __init set_uhash_entries(char *str)
3216 {
3217         ssize_t ret;
3218
3219         if (!str)
3220                 return 0;
3221
3222         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
3223         if (ret)
3224                 return 0;
3225
3226         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
3227                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
3228         return 1;
3229 }
3230 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
3231
3232 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
3233 {
3234         unsigned int i;
3235
3236         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
3237                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
3238                                               uhash_entries,
3239                                               21, /* one slot per 2 MB */
3240                                               0,
3241                                               &table->log,
3242                                               &table->mask,
3243                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
3244                                               64 * 1024);
3245
3246         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
3247         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
3248                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
3249                 table->hash[i].count = 0;
3250                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
3251         }
3252         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
3253                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
3254                 table->hash2[i].count = 0;
3255                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
3256         }
3257 }
3258
3259 u32 udp_flow_hashrnd(void)
3260 {
3261         static u32 hashrnd __read_mostly;
3262
3263         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
3264
3265         return hashrnd;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
3268
3269 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
3270 {
3271         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3272         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
3273
3274 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
3275         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
3276 #endif
3277 }
3278
3279 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
3280 {
3281         __udp_sysctl_init(net);
3282         return 0;
3283 }
3284
3285 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
3286         .init   = udp_sysctl_init,
3287 };
3288
3289 #if defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) && defined(CONFIG_PROC_FS)
3290 DEFINE_BPF_ITER_FUNC(udp, struct bpf_iter_meta *meta,
3291                      struct udp_sock *udp_sk, uid_t uid, int bucket)
3292
3293 static int bpf_iter_init_udp(void *priv_data, struct bpf_iter_aux_info *aux)
3294 {
3295         struct udp_iter_state *st = priv_data;
3296         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3297         int ret;
3298
3299         afinfo = kmalloc(sizeof(*afinfo), GFP_USER | __GFP_NOWARN);
3300         if (!afinfo)
3301                 return -ENOMEM;
3302
3303         afinfo->family = AF_UNSPEC;
3304         afinfo->udp_table = &udp_table;
3305         st->bpf_seq_afinfo = afinfo;
3306         ret = bpf_iter_init_seq_net(priv_data, aux);
3307         if (ret)
3308                 kfree(afinfo);
3309         return ret;
3310 }
3311
3312 static void bpf_iter_fini_udp(void *priv_data)
3313 {
3314         struct udp_iter_state *st = priv_data;
3315
3316         kfree(st->bpf_seq_afinfo);
3317         bpf_iter_fini_seq_net(priv_data);
3318 }
3319
3320 static const struct bpf_iter_seq_info udp_seq_info = {
3321         .seq_ops                = &bpf_iter_udp_seq_ops,
3322         .init_seq_private       = bpf_iter_init_udp,
3323         .fini_seq_private       = bpf_iter_fini_udp,
3324         .seq_priv_size          = sizeof(struct udp_iter_state),
3325 };
3326
3327 static struct bpf_iter_reg udp_reg_info = {
3328         .target                 = "udp",
3329         .ctx_arg_info_size      = 1,
3330         .ctx_arg_info           = {
3331                 { offsetof(struct bpf_iter__udp, udp_sk),
3332                   PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL },
3333         },
3334         .seq_info               = &udp_seq_info,
3335 };
3336
3337 static void __init bpf_iter_register(void)
3338 {
3339         udp_reg_info.ctx_arg_info[0].btf_id = btf_sock_ids[BTF_SOCK_TYPE_UDP];
3340         if (bpf_iter_reg_target(&udp_reg_info))
3341                 pr_warn("Warning: could not register bpf iterator udp\n");
3342 }
3343 #endif
3344
3345 void __init udp_init(void)
3346 {
3347         unsigned long limit;
3348         unsigned int i;
3349
3350         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
3351         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
3352         limit = max(limit, 128UL);
3353         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
3354         sysctl_udp_mem[1] = limit;
3355         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
3356
3357         __udp_sysctl_init(&init_net);
3358
3359         /* 16 spinlocks per cpu */
3360         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
3361         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
3362                                 GFP_KERNEL);
3363         if (!udp_busylocks)
3364                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
3365         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
3366                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
3367
3368         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
3369                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
3370
3371 #if defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) && defined(CONFIG_PROC_FS)
3372         bpf_iter_register();
3373 #endif
3374 }