GNU Linux-libre 4.19.263-gnu1
[releases.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <linux/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117 #include <net/addrconf.h>
118
119 struct udp_table udp_table __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
121
122 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
124
125 atomic_long_t udp_memory_allocated;
126 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
127
128 #define MAX_UDP_PORTS 65536
129 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
130
131 /* IPCB reference means this can not be used from early demux */
132 static bool udp_lib_exact_dif_match(struct net *net, struct sk_buff *skb)
133 {
134 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV)
135         if (!net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept &&
136             skb && ipv4_l3mdev_skb(IPCB(skb)->flags))
137                 return true;
138 #endif
139         return false;
140 }
141
142 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
143                                const struct udp_hslot *hslot,
144                                unsigned long *bitmap,
145                                struct sock *sk, unsigned int log)
146 {
147         struct sock *sk2;
148         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
149
150         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
151                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
152                     sk2 != sk &&
153                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
154                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
155                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
156                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
157                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
158                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
159                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
160                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
161                                 if (!bitmap)
162                                         return 0;
163                         } else {
164                                 if (!bitmap)
165                                         return 1;
166                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
167                                           bitmap);
168                         }
169                 }
170         }
171         return 0;
172 }
173
174 /*
175  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
176  * can insert/delete a socket with local_port == num
177  */
178 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
179                                 struct udp_hslot *hslot2,
180                                 struct sock *sk)
181 {
182         struct sock *sk2;
183         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
184         int res = 0;
185
186         spin_lock(&hslot2->lock);
187         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
188                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
189                     sk2 != sk &&
190                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
191                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
192                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
193                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
194                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
195                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
196                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
197                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
198                                 res = 0;
199                         } else {
200                                 res = 1;
201                         }
202                         break;
203                 }
204         }
205         spin_unlock(&hslot2->lock);
206         return res;
207 }
208
209 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
210 {
211         struct net *net = sock_net(sk);
212         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
213         struct sock *sk2;
214
215         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
216                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
217                     sk2 != sk &&
218                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
219                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
220                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
221                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
222                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
223                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
224                         return reuseport_add_sock(sk, sk2,
225                                                   inet_rcv_saddr_any(sk));
226                 }
227         }
228
229         return reuseport_alloc(sk, inet_rcv_saddr_any(sk));
230 }
231
232 /**
233  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
234  *
235  *  @sk:          socket struct in question
236  *  @snum:        port number to look up
237  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
238  *                   with NULL address
239  */
240 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
241                      unsigned int hash2_nulladdr)
242 {
243         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
244         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
245         int    error = 1;
246         struct net *net = sock_net(sk);
247
248         if (!snum) {
249                 int low, high, remaining;
250                 unsigned int rand;
251                 unsigned short first, last;
252                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
253
254                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
255                 remaining = (high - low) + 1;
256
257                 rand = prandom_u32();
258                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
259                 /*
260                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
261                  */
262                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
263                 last = first + udptable->mask + 1;
264                 do {
265                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
266                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
267                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
268                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
269                                             udptable->log);
270
271                         snum = first;
272                         /*
273                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
274                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
275                          * give us randomization and full range coverage.
276                          */
277                         do {
278                                 if (low <= snum && snum <= high &&
279                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
280                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
281                                         goto found;
282                                 snum += rand;
283                         } while (snum != first);
284                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
285                         cond_resched();
286                 } while (++first != last);
287                 goto fail;
288         } else {
289                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
290                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
291                 if (hslot->count > 10) {
292                         int exist;
293                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
294
295                         slot2          &= udptable->mask;
296                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
297
298                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
299                         if (hslot->count < hslot2->count)
300                                 goto scan_primary_hash;
301
302                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
303                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
304                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
305                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
306                                                              sk);
307                         }
308                         if (exist)
309                                 goto fail_unlock;
310                         else
311                                 goto found;
312                 }
313 scan_primary_hash:
314                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
315                         goto fail_unlock;
316         }
317 found:
318         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
319         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
320         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
321         if (sk_unhashed(sk)) {
322                 if (sk->sk_reuseport &&
323                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
324                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
325                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
326                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
327                         goto fail_unlock;
328                 }
329
330                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
331                 hslot->count++;
332                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
333
334                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
335                 spin_lock(&hslot2->lock);
336                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
337                     sk->sk_family == AF_INET6)
338                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
339                                            &hslot2->head);
340                 else
341                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
342                                            &hslot2->head);
343                 hslot2->count++;
344                 spin_unlock(&hslot2->lock);
345         }
346         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
347         error = 0;
348 fail_unlock:
349         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
350 fail:
351         return error;
352 }
353 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
354
355 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
356 {
357         unsigned int hash2_nulladdr =
358                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
359         unsigned int hash2_partial =
360                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
361
362         /* precompute partial secondary hash */
363         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
364         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
365 }
366
367 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
368                          __be32 saddr, __be16 sport,
369                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
370                          int dif, int sdif, bool exact_dif)
371 {
372         int score;
373         struct inet_sock *inet;
374
375         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
376             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
377             ipv6_only_sock(sk))
378                 return -1;
379
380         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
381         inet = inet_sk(sk);
382
383         if (inet->inet_rcv_saddr) {
384                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
385                         return -1;
386                 score += 4;
387         }
388
389         if (inet->inet_daddr) {
390                 if (inet->inet_daddr != saddr)
391                         return -1;
392                 score += 4;
393         }
394
395         if (inet->inet_dport) {
396                 if (inet->inet_dport != sport)
397                         return -1;
398                 score += 4;
399         }
400
401         if (sk->sk_bound_dev_if || exact_dif) {
402                 bool dev_match = (sk->sk_bound_dev_if == dif ||
403                                   sk->sk_bound_dev_if == sdif);
404
405                 if (!dev_match)
406                         return -1;
407                 if (sk->sk_bound_dev_if)
408                         score += 4;
409         }
410
411         if (READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) == raw_smp_processor_id())
412                 score++;
413         return score;
414 }
415
416 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
417                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
418                        const __be16 fport)
419 {
420         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
421
422         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
423
424         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
425                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
426 }
427
428 /* called with rcu_read_lock() */
429 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
430                                      __be32 saddr, __be16 sport,
431                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
432                                      int dif, int sdif, bool exact_dif,
433                                      struct udp_hslot *hslot2,
434                                      struct sk_buff *skb)
435 {
436         struct sock *sk, *result, *reuseport_result;
437         int score, badness;
438         u32 hash = 0;
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, exact_dif);
445                 if (score > badness) {
446                         reuseport_result = NULL;
447
448                         if (sk->sk_reuseport &&
449                             sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
450                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
451                                                    saddr, sport);
452                                 reuseport_result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
453                                                                          sizeof(struct udphdr));
454                                 if (reuseport_result && !reuseport_has_conns(sk, false))
455                                         return reuseport_result;
456                         }
457
458                         result = reuseport_result ? : sk;
459                         badness = score;
460                 }
461         }
462         return result;
463 }
464
465 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
466  * harder than this. -DaveM
467  */
468 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
469                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
470                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
471 {
472         struct sock *sk, *result;
473         unsigned short hnum = ntohs(dport);
474         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
475         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
476         bool exact_dif = udp_lib_exact_dif_match(net, skb);
477         int score, badness;
478         u32 hash = 0;
479
480         if (hslot->count > 10) {
481                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
482                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
483                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
484                 if (hslot->count < hslot2->count)
485                         goto begin;
486
487                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
488                                           daddr, hnum, dif, sdif,
489                                           exact_dif, hslot2, skb);
490                 if (!result) {
491                         unsigned int old_slot2 = slot2;
492                         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
493                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
494                         /* avoid searching the same slot again. */
495                         if (unlikely(slot2 == old_slot2))
496                                 return result;
497
498                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
499                         if (hslot->count < hslot2->count)
500                                 goto begin;
501
502                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
503                                                   daddr, hnum, dif, sdif,
504                                                   exact_dif, hslot2, skb);
505                 }
506                 if (unlikely(IS_ERR(result)))
507                         return NULL;
508                 return result;
509         }
510 begin:
511         result = NULL;
512         badness = 0;
513         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
514                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
515                                       daddr, hnum, dif, sdif, exact_dif);
516                 if (score > badness) {
517                         if (sk->sk_reuseport) {
518                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
519                                                    saddr, sport);
520                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
521                                                         sizeof(struct udphdr));
522                                 if (unlikely(IS_ERR(result)))
523                                         return NULL;
524                                 if (result)
525                                         return result;
526                         }
527                         result = sk;
528                         badness = score;
529                 }
530         }
531         return result;
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
534
535 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
536                                                  __be16 sport, __be16 dport,
537                                                  struct udp_table *udptable)
538 {
539         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
540
541         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
542                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
543                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
544 }
545
546 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
547                                  __be16 sport, __be16 dport)
548 {
549         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
550
551         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
552                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
553                                  inet_sdif(skb), &udp_table, NULL);
554 }
555 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
556
557 /* Must be called under rcu_read_lock().
558  * Does increment socket refcount.
559  */
560 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV4) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
561 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
562                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
563 {
564         struct sock *sk;
565
566         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
567                                dif, 0, &udp_table, NULL);
568         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
569                 sk = NULL;
570         return sk;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
573 #endif
574
575 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
576                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
577                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
578                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
579 {
580         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
581
582         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
583             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
584             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
585             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
586             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
587             ipv6_only_sock(sk) ||
588             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif &&
589              sk->sk_bound_dev_if != sdif))
590                 return false;
591         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
592                 return false;
593         return true;
594 }
595
596 /*
597  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
598  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
599  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
600  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
601  * Header points to the ip header of the error packet. We move
602  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
603  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
604  * to find the appropriate port.
605  */
606
607 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
608 {
609         struct inet_sock *inet;
610         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
611         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
612         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
613         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
614         struct sock *sk;
615         int harderr;
616         int err;
617         struct net *net = dev_net(skb->dev);
618
619         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
620                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, 0,
621                                udptable, NULL);
622         if (!sk) {
623                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
624                 return; /* No socket for error */
625         }
626
627         err = 0;
628         harderr = 0;
629         inet = inet_sk(sk);
630
631         switch (type) {
632         default:
633         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
634                 err = EHOSTUNREACH;
635                 break;
636         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
637                 goto out;
638         case ICMP_PARAMETERPROB:
639                 err = EPROTO;
640                 harderr = 1;
641                 break;
642         case ICMP_DEST_UNREACH:
643                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
644                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
645                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
646                                 err = EMSGSIZE;
647                                 harderr = 1;
648                                 break;
649                         }
650                         goto out;
651                 }
652                 err = EHOSTUNREACH;
653                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
654                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
655                         err = icmp_err_convert[code].errno;
656                 }
657                 break;
658         case ICMP_REDIRECT:
659                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
660                 goto out;
661         }
662
663         /*
664          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
665          *      4.1.3.3.
666          */
667         if (!inet->recverr) {
668                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
669                         goto out;
670         } else
671                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
672
673         sk->sk_err = err;
674         sk->sk_error_report(sk);
675 out:
676         return;
677 }
678
679 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
680 {
681         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
682 }
683
684 /*
685  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
686  */
687 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
688 {
689         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
690
691         if (up->pending) {
692                 up->len = 0;
693                 up->pending = 0;
694                 ip_flush_pending_frames(sk);
695         }
696 }
697 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
698
699 /**
700  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
701  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
702  *              (checksum field must be zeroed out)
703  *      @src:   source IP address
704  *      @dst:   destination IP address
705  */
706 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
707 {
708         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
709         int offset = skb_transport_offset(skb);
710         int len = skb->len - offset;
711         int hlen = len;
712         __wsum csum = 0;
713
714         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
715                 /*
716                  * Only one fragment on the socket.
717                  */
718                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
719                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
720                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
721                                                IPPROTO_UDP, 0);
722         } else {
723                 struct sk_buff *frags;
724
725                 /*
726                  * HW-checksum won't work as there are two or more
727                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
728                  * should be together
729                  */
730                 skb_walk_frags(skb, frags) {
731                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
732                         hlen -= frags->len;
733                 }
734
735                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
736                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
737
738                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
739                 if (uh->check == 0)
740                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
741         }
742 }
743 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
744
745 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
746  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
747  */
748 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
749                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
750 {
751         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
752
753         if (nocheck) {
754                 uh->check = 0;
755         } else if (skb_is_gso(skb)) {
756                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
757         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
758                 uh->check = 0;
759                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
760                 if (uh->check == 0)
761                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
762         } else {
763                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
764                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
765                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
766                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
767         }
768 }
769 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
770
771 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
772                         struct inet_cork *cork)
773 {
774         struct sock *sk = skb->sk;
775         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
776         struct udphdr *uh;
777         int err = 0;
778         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
779         int offset = skb_transport_offset(skb);
780         int len = skb->len - offset;
781         int datalen = len - sizeof(*uh);
782         __wsum csum = 0;
783
784         /*
785          * Create a UDP header
786          */
787         uh = udp_hdr(skb);
788         uh->source = inet->inet_sport;
789         uh->dest = fl4->fl4_dport;
790         uh->len = htons(len);
791         uh->check = 0;
792
793         if (cork->gso_size) {
794                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
795                                  sizeof(struct udphdr);
796
797                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
798                         kfree_skb(skb);
799                         return -EINVAL;
800                 }
801                 if (datalen > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
802                         kfree_skb(skb);
803                         return -EINVAL;
804                 }
805                 if (sk->sk_no_check_tx) {
806                         kfree_skb(skb);
807                         return -EINVAL;
808                 }
809                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
810                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
811                         kfree_skb(skb);
812                         return -EIO;
813                 }
814
815                 if (datalen > cork->gso_size) {
816                         skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
817                         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
818                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(datalen,
819                                                                  cork->gso_size);
820                 }
821                 goto csum_partial;
822         }
823
824         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
825                 csum = udplite_csum(skb);
826
827         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
828
829                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
830                 goto send;
831
832         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
833 csum_partial:
834
835                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
836                 goto send;
837
838         } else
839                 csum = udp_csum(skb);
840
841         /* add protocol-dependent pseudo-header */
842         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
843                                       sk->sk_protocol, csum);
844         if (uh->check == 0)
845                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
846
847 send:
848         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
849         if (err) {
850                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
851                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
852                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
853                         err = 0;
854                 }
855         } else
856                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
857                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
858         return err;
859 }
860
861 /*
862  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
863  */
864 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
865 {
866         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
867         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
868         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
869         struct sk_buff *skb;
870         int err = 0;
871
872         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
873         if (!skb)
874                 goto out;
875
876         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
877
878 out:
879         up->len = 0;
880         up->pending = 0;
881         return err;
882 }
883 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
884
885 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
886 {
887         switch (cmsg->cmsg_type) {
888         case UDP_SEGMENT:
889                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
890                         return -EINVAL;
891                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
892                 return 0;
893         default:
894                 return -EINVAL;
895         }
896 }
897
898 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
899 {
900         struct cmsghdr *cmsg;
901         bool need_ip = false;
902         int err;
903
904         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
905                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
906                         return -EINVAL;
907
908                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
909                         need_ip = true;
910                         continue;
911                 }
912
913                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
914                 if (err)
915                         return err;
916         }
917
918         return need_ip;
919 }
920 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
921
922 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
923 {
924         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
925         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
926         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
927         struct flowi4 fl4_stack;
928         struct flowi4 *fl4;
929         int ulen = len;
930         struct ipcm_cookie ipc;
931         struct rtable *rt = NULL;
932         int free = 0;
933         int connected = 0;
934         __be32 daddr, faddr, saddr;
935         __be16 dport;
936         u8  tos;
937         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
938         int corkreq = READ_ONCE(up->corkflag) || msg->msg_flags&MSG_MORE;
939         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
940         struct sk_buff *skb;
941         struct ip_options_data opt_copy;
942
943         if (len > 0xFFFF)
944                 return -EMSGSIZE;
945
946         /*
947          *      Check the flags.
948          */
949
950         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
951                 return -EOPNOTSUPP;
952
953         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
954
955         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
956         if (up->pending) {
957                 /*
958                  * There are pending frames.
959                  * The socket lock must be held while it's corked.
960                  */
961                 lock_sock(sk);
962                 if (likely(up->pending)) {
963                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
964                                 release_sock(sk);
965                                 return -EINVAL;
966                         }
967                         goto do_append_data;
968                 }
969                 release_sock(sk);
970         }
971         ulen += sizeof(struct udphdr);
972
973         /*
974          *      Get and verify the address.
975          */
976         if (usin) {
977                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
978                         return -EINVAL;
979                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
980                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
981                                 return -EAFNOSUPPORT;
982                 }
983
984                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
985                 dport = usin->sin_port;
986                 if (dport == 0)
987                         return -EINVAL;
988         } else {
989                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
990                         return -EDESTADDRREQ;
991                 daddr = inet->inet_daddr;
992                 dport = inet->inet_dport;
993                 /* Open fast path for connected socket.
994                    Route will not be used, if at least one option is set.
995                  */
996                 connected = 1;
997         }
998
999         ipcm_init_sk(&ipc, inet);
1000         ipc.gso_size = READ_ONCE(up->gso_size);
1001
1002         if (msg->msg_controllen) {
1003                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
1004                 if (err > 0)
1005                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
1006                                            sk->sk_family == AF_INET6);
1007                 if (unlikely(err < 0)) {
1008                         kfree(ipc.opt);
1009                         return err;
1010                 }
1011                 if (ipc.opt)
1012                         free = 1;
1013                 connected = 0;
1014         }
1015         if (!ipc.opt) {
1016                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1017
1018                 rcu_read_lock();
1019                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1020                 if (inet_opt) {
1021                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1022                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1023                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1024                 }
1025                 rcu_read_unlock();
1026         }
1027
1028         if (cgroup_bpf_enabled && !connected) {
1029                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_SENDMSG_LOCK(sk,
1030                                             (struct sockaddr *)usin, &ipc.addr);
1031                 if (err)
1032                         goto out_free;
1033                 if (usin) {
1034                         if (usin->sin_port == 0) {
1035                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1036                                 err = -EINVAL;
1037                                 goto out_free;
1038                         }
1039                         daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1040                         dport = usin->sin_port;
1041                 }
1042         }
1043
1044         saddr = ipc.addr;
1045         ipc.addr = faddr = daddr;
1046
1047         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1048                 if (!daddr) {
1049                         err = -EINVAL;
1050                         goto out_free;
1051                 }
1052                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1053                 connected = 0;
1054         }
1055         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1056         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1057             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1058             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1059                 tos |= RTO_ONLINK;
1060                 connected = 0;
1061         }
1062
1063         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1064                 if (!ipc.oif)
1065                         ipc.oif = inet->mc_index;
1066                 if (!saddr)
1067                         saddr = inet->mc_addr;
1068                 connected = 0;
1069         } else if (!ipc.oif) {
1070                 ipc.oif = inet->uc_index;
1071         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1072                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1073                  * and uc_index is set. oif is most likely set
1074                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1075                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1076                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1077                  */
1078                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1079                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1080                                                               inet->uc_index)) {
1081                         ipc.oif = inet->uc_index;
1082                 }
1083         }
1084
1085         if (connected)
1086                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1087
1088         if (!rt) {
1089                 struct net *net = sock_net(sk);
1090                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1091
1092                 fl4 = &fl4_stack;
1093
1094                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1095                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1096                                    flow_flags,
1097                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1098                                    sk->sk_uid);
1099
1100                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1101                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1102                 if (IS_ERR(rt)) {
1103                         err = PTR_ERR(rt);
1104                         rt = NULL;
1105                         if (err == -ENETUNREACH)
1106                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1107                         goto out;
1108                 }
1109
1110                 err = -EACCES;
1111                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1112                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1113                         goto out;
1114                 if (connected)
1115                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1116         }
1117
1118         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1119                 goto do_confirm;
1120 back_from_confirm:
1121
1122         saddr = fl4->saddr;
1123         if (!ipc.addr)
1124                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1125
1126         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1127         if (!corkreq) {
1128                 struct inet_cork cork;
1129
1130                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1131                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1132                                   &cork, msg->msg_flags);
1133                 err = PTR_ERR(skb);
1134                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1135                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1136                 goto out;
1137         }
1138
1139         lock_sock(sk);
1140         if (unlikely(up->pending)) {
1141                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1142                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1143                 release_sock(sk);
1144
1145                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1146                 err = -EINVAL;
1147                 goto out;
1148         }
1149         /*
1150          *      Now cork the socket to pend data.
1151          */
1152         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1153         fl4->daddr = daddr;
1154         fl4->saddr = saddr;
1155         fl4->fl4_dport = dport;
1156         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1157         up->pending = AF_INET;
1158
1159 do_append_data:
1160         up->len += ulen;
1161         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1162                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1163                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1164         if (err)
1165                 udp_flush_pending_frames(sk);
1166         else if (!corkreq)
1167                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1168         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1169                 up->pending = 0;
1170         release_sock(sk);
1171
1172 out:
1173         ip_rt_put(rt);
1174 out_free:
1175         if (free)
1176                 kfree(ipc.opt);
1177         if (!err)
1178                 return len;
1179         /*
1180          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1181          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1182          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1183          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1184          * seems like overkill.
1185          */
1186         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1187                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1188                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1189         }
1190         return err;
1191
1192 do_confirm:
1193         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1194                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1195         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1196                 goto back_from_confirm;
1197         err = 0;
1198         goto out;
1199 }
1200 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1201
1202 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1203                  size_t size, int flags)
1204 {
1205         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1206         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1207         int ret;
1208
1209         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1210                 flags |= MSG_MORE;
1211
1212         if (!up->pending) {
1213                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1214
1215                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1216                  * sendpage interface can't pass.
1217                  * This will succeed only when the socket is connected.
1218                  */
1219                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1220                 if (ret < 0)
1221                         return ret;
1222         }
1223
1224         lock_sock(sk);
1225
1226         if (unlikely(!up->pending)) {
1227                 release_sock(sk);
1228
1229                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1230                 return -EINVAL;
1231         }
1232
1233         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1234                              page, offset, size, flags);
1235         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1236                 release_sock(sk);
1237                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1238                                         size, flags);
1239         }
1240         if (ret < 0) {
1241                 udp_flush_pending_frames(sk);
1242                 goto out;
1243         }
1244
1245         up->len += size;
1246         if (!(READ_ONCE(up->corkflag) || (flags&MSG_MORE)))
1247                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1248         if (!ret)
1249                 ret = size;
1250 out:
1251         release_sock(sk);
1252         return ret;
1253 }
1254
1255 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1256
1257 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1258 {
1259         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1260
1261         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1262         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1263 #if BITS_PER_LONG == 64
1264         scratch->len = skb->len;
1265         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1266         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1267 #endif
1268         /* all head states execept sp (dst, sk, nf) are always cleared by
1269          * udp_rcv() and we need to preserve secpath, if present, to eventually
1270          * process IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time
1271          */
1272         if (likely(!skb_sec_path(skb)))
1273                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1274 }
1275
1276 static void udp_skb_csum_unnecessary_set(struct sk_buff *skb)
1277 {
1278         /* We come here after udp_lib_checksum_complete() returned 0.
1279          * This means that __skb_checksum_complete() might have
1280          * set skb->csum_valid to 1.
1281          * On 64bit platforms, we can set csum_unnecessary
1282          * to true, but only if the skb is not shared.
1283          */
1284 #if BITS_PER_LONG == 64
1285         if (!skb_shared(skb))
1286                 udp_skb_scratch(skb)->csum_unnecessary = true;
1287 #endif
1288 }
1289
1290 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1291 {
1292         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1293 }
1294
1295 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1296 {
1297         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1298 }
1299
1300 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1301 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1302                              bool rx_queue_lock_held)
1303 {
1304         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1305         struct sk_buff_head *sk_queue;
1306         int amt;
1307
1308         if (likely(partial)) {
1309                 up->forward_deficit += size;
1310                 size = up->forward_deficit;
1311                 if (size < (sk->sk_rcvbuf >> 2) &&
1312                     !skb_queue_empty(&up->reader_queue))
1313                         return;
1314         } else {
1315                 size += up->forward_deficit;
1316         }
1317         up->forward_deficit = 0;
1318
1319         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1320          * if the called don't held it already
1321          */
1322         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1323         if (!rx_queue_lock_held)
1324                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1325
1326
1327         sk->sk_forward_alloc += size;
1328         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(SK_MEM_QUANTUM - 1);
1329         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1330
1331         if (amt)
1332                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> SK_MEM_QUANTUM_SHIFT);
1333
1334         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1335
1336         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1337         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1338
1339         if (!rx_queue_lock_held)
1340                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1341 }
1342
1343 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1344  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1345  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1346  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1347  */
1348 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1349 {
1350         prefetch(&skb->data);
1351         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1354
1355 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1356 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1357 {
1358         prefetch(&skb->data);
1359         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1360 }
1361
1362 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1363  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1364  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1365  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1366  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1367  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1368  */
1369 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1370 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1371
1372 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1373 {
1374         spinlock_t *busy;
1375
1376         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1377         spin_lock(busy);
1378         return busy;
1379 }
1380
1381 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1382 {
1383         if (busy)
1384                 spin_unlock(busy);
1385 }
1386
1387 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1388 {
1389         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1390         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1391         spinlock_t *busy = NULL;
1392         int size;
1393
1394         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1395          * queue is full; always allow at least a packet
1396          */
1397         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1398         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1399                 goto drop;
1400
1401         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1402          * having linear skbs :
1403          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1404          * - Less cache line misses at copyout() time
1405          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1406          */
1407         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1408                 skb_condense(skb);
1409
1410                 busy = busylock_acquire(sk);
1411         }
1412         size = skb->truesize;
1413         udp_set_dev_scratch(skb);
1414
1415         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1416          * queue contains some other skb
1417          */
1418         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1419         if (rmem > (size + (unsigned int)sk->sk_rcvbuf))
1420                 goto uncharge_drop;
1421
1422         spin_lock(&list->lock);
1423         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1424                 amt = sk_mem_pages(size);
1425                 delta = amt << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
1426                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1427                         err = -ENOBUFS;
1428                         spin_unlock(&list->lock);
1429                         goto uncharge_drop;
1430                 }
1431
1432                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1433         }
1434
1435         sk->sk_forward_alloc -= size;
1436
1437         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1438          * forward allocated memory on dequeue
1439          */
1440         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1441
1442         __skb_queue_tail(list, skb);
1443         spin_unlock(&list->lock);
1444
1445         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1446                 sk->sk_data_ready(sk);
1447
1448         busylock_release(busy);
1449         return 0;
1450
1451 uncharge_drop:
1452         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1453
1454 drop:
1455         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1456         busylock_release(busy);
1457         return err;
1458 }
1459 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1460
1461 void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1462 {
1463         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1464         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1465         unsigned int total = 0;
1466         struct sk_buff *skb;
1467
1468         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1469         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1470                 total += skb->truesize;
1471                 kfree_skb(skb);
1472         }
1473         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1474
1475         inet_sock_destruct(sk);
1476 }
1477 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_sock);
1478
1479 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1480 {
1481         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
1482         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1483         return 0;
1484 }
1485 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_init_sock);
1486
1487 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1488 {
1489         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1490                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1491
1492                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1493                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1494         }
1495
1496         if (!skb_unref(skb))
1497                 return;
1498
1499         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1500          * see __udp_queue_rcv_skb().
1501          */
1502         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1503                 skb_release_head_state(skb);
1504         __consume_stateless_skb(skb);
1505 }
1506 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1507
1508 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1509                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1510                                              int *total)
1511 {
1512         struct sk_buff *skb;
1513
1514         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1515                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1516                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1517                                         IS_UDPLITE(sk));
1518                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1519                                         IS_UDPLITE(sk));
1520                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1521                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1522                         *total += skb->truesize;
1523                         kfree_skb(skb);
1524                 } else {
1525                         udp_skb_csum_unnecessary_set(skb);
1526                         break;
1527                 }
1528         }
1529         return skb;
1530 }
1531
1532 /**
1533  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1534  *      @sk: socket
1535  *
1536  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1537  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1538  */
1539 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1540 {
1541         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1542         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1543         struct sk_buff *skb;
1544         int total = 0;
1545         int res;
1546
1547         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1548         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1549         if (!skb && !skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1550                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1551                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1552                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1553
1554                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1555         }
1556         res = skb ? skb->len : -1;
1557         if (total)
1558                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1559         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1560         return res;
1561 }
1562
1563 /*
1564  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1565  */
1566
1567 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1568 {
1569         switch (cmd) {
1570         case SIOCOUTQ:
1571         {
1572                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1573
1574                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1575         }
1576
1577         case SIOCINQ:
1578         {
1579                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1580
1581                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1582         }
1583
1584         default:
1585                 return -ENOIOCTLCMD;
1586         }
1587
1588         return 0;
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1591
1592 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1593                                int noblock, int *peeked, int *off, int *err)
1594 {
1595         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1596         struct sk_buff_head *queue;
1597         struct sk_buff *last;
1598         long timeo;
1599         int error;
1600
1601         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1602         flags |= noblock ? MSG_DONTWAIT : 0;
1603         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1604         do {
1605                 struct sk_buff *skb;
1606
1607                 error = sock_error(sk);
1608                 if (error)
1609                         break;
1610
1611                 error = -EAGAIN;
1612                 *peeked = 0;
1613                 do {
1614                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1615                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1616                                                         udp_skb_destructor,
1617                                                         peeked, off, err,
1618                                                         &last);
1619                         if (skb) {
1620                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1621                                 return skb;
1622                         }
1623
1624                         if (skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1625                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1626                                 goto busy_check;
1627                         }
1628
1629                         /* refill the reader queue and walk it again
1630                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1631                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1632                          * is needed.
1633                          */
1634                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1635                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1636
1637                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags,
1638                                                         udp_skb_dtor_locked,
1639                                                         peeked, off, err,
1640                                                         &last);
1641                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1642                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1643                         if (skb)
1644                                 return skb;
1645
1646 busy_check:
1647                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1648                                 break;
1649
1650                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1651                 } while (!skb_queue_empty_lockless(sk_queue));
1652
1653                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1654         } while (timeo &&
1655                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &error, &timeo,
1656                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1657
1658         *err = error;
1659         return NULL;
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL(__skb_recv_udp);
1662
1663 /*
1664  *      This should be easy, if there is something there we
1665  *      return it, otherwise we block.
1666  */
1667
1668 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1669                 int flags, int *addr_len)
1670 {
1671         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1672         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1673         struct sk_buff *skb;
1674         unsigned int ulen, copied;
1675         int peeked, peeking, off;
1676         int err;
1677         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1678         bool checksum_valid = false;
1679
1680         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1681                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1682
1683 try_again:
1684         peeking = flags & MSG_PEEK;
1685         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1686         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, noblock, &peeked, &off, &err);
1687         if (!skb)
1688                 return err;
1689
1690         ulen = udp_skb_len(skb);
1691         copied = len;
1692         if (copied > ulen - off)
1693                 copied = ulen - off;
1694         else if (copied < ulen)
1695                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1696
1697         /*
1698          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1699          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1700          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1701          */
1702
1703         if (copied < ulen || peeking ||
1704             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1705                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1706                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1707                 if (!checksum_valid)
1708                         goto csum_copy_err;
1709         }
1710
1711         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1712                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1713                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1714                 else
1715                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1716         } else {
1717                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1718
1719                 if (err == -EINVAL)
1720                         goto csum_copy_err;
1721         }
1722
1723         if (unlikely(err)) {
1724                 if (!peeked) {
1725                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1726                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1727                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1728                 }
1729                 kfree_skb(skb);
1730                 return err;
1731         }
1732
1733         if (!peeked)
1734                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1735                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1736
1737         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1738
1739         /* Copy the address. */
1740         if (sin) {
1741                 sin->sin_family = AF_INET;
1742                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1743                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1744                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1745                 *addr_len = sizeof(*sin);
1746
1747                 if (cgroup_bpf_enabled)
1748                         BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_RECVMSG_LOCK(sk,
1749                                                         (struct sockaddr *)sin);
1750         }
1751         if (inet->cmsg_flags)
1752                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1753
1754         err = copied;
1755         if (flags & MSG_TRUNC)
1756                 err = ulen;
1757
1758         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1759         return err;
1760
1761 csum_copy_err:
1762         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1763                                  udp_skb_destructor)) {
1764                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1765                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1766         }
1767         kfree_skb(skb);
1768
1769         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1770         cond_resched();
1771         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1772         goto try_again;
1773 }
1774
1775 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1776 {
1777         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1778          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1779          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1780          */
1781         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1782                 return -EINVAL;
1783
1784         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1785 }
1786 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1787
1788 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1789 {
1790         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1791         /*
1792          *      1003.1g - break association.
1793          */
1794
1795         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1796         inet->inet_daddr = 0;
1797         inet->inet_dport = 0;
1798         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1799         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1800         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1801                 inet_reset_saddr(sk);
1802
1803         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1804                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1805                 inet->inet_sport = 0;
1806         }
1807         sk_dst_reset(sk);
1808         return 0;
1809 }
1810 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1811
1812 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1813 {
1814         lock_sock(sk);
1815         __udp_disconnect(sk, flags);
1816         release_sock(sk);
1817         return 0;
1818 }
1819 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1820
1821 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1822 {
1823         if (sk_hashed(sk)) {
1824                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1825                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1826
1827                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1828                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1829                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1830
1831                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1832                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1833                         reuseport_detach_sock(sk);
1834                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1835                         hslot->count--;
1836                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1837                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1838
1839                         spin_lock(&hslot2->lock);
1840                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1841                         hslot2->count--;
1842                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1843                 }
1844                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1845         }
1846 }
1847 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1848
1849 /*
1850  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1851  */
1852 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1853 {
1854         if (sk_hashed(sk)) {
1855                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1856                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1857
1858                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1859                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1860                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1861
1862                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1863                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1864                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1865                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1866                         /* we must lock primary chain too */
1867                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1868                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1869                                 reuseport_detach_sock(sk);
1870
1871                         if (hslot2 != nhslot2) {
1872                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1873                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1874                                 hslot2->count--;
1875                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1876
1877                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1878                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1879                                                          &nhslot2->head);
1880                                 nhslot2->count++;
1881                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1882                         }
1883
1884                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1885                 }
1886         }
1887 }
1888 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1889
1890 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1891 {
1892         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1893                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1894                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1895         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1896 }
1897
1898 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1899 {
1900         int rc;
1901
1902         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1903                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1904                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1905                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1906         } else {
1907                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
1908         }
1909
1910         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
1911         if (rc < 0) {
1912                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1913
1914                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1915                 if (rc == -ENOMEM)
1916                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1917                                         is_udplite);
1918                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1919                 kfree_skb(skb);
1920                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1921                 return -1;
1922         }
1923
1924         return 0;
1925 }
1926
1927 static DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
1928 void udp_encap_enable(void)
1929 {
1930         static_branch_enable(&udp_encap_needed_key);
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1933
1934 /* returns:
1935  *  -1: error
1936  *   0: success
1937  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1938  *
1939  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1940  * have either been requeued or freed.
1941  */
1942 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1943 {
1944         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1945         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1946
1947         /*
1948          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1949          */
1950         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1951                 goto drop;
1952         nf_reset(skb);
1953
1954         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
1955                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1956
1957                 /*
1958                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1959                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1960                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1961                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1962                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1963                  *    handler or was discarded by it.
1964                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1965                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1966                  */
1967
1968                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1969                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
1970                 if (encap_rcv) {
1971                         int ret;
1972
1973                         /* Verify checksum before giving to encap */
1974                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1975                                 goto csum_error;
1976
1977                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1978                         if (ret <= 0) {
1979                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1980                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1981                                                 is_udplite);
1982                                 return -ret;
1983                         }
1984                 }
1985
1986                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1987         }
1988
1989         /*
1990          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1991          */
1992         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1993
1994                 /*
1995                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1996                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1997                  * on the application settings, not on the functioning of the
1998                  * protocol stack as such.
1999                  *
2000                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
2001                  * way ... to ... at least let the receiving application block
2002                  * delivery of packets with coverage values less than a value
2003                  * provided by the application."
2004                  */
2005                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
2006                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
2007                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
2008                         goto drop;
2009                 }
2010                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
2011                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
2012                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
2013                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
2014                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
2015                  */
2016                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
2017                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
2018                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
2019                         goto drop;
2020                 }
2021         }
2022
2023         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
2024         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
2025             udp_lib_checksum_complete(skb))
2026                         goto csum_error;
2027
2028         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
2029                 goto drop;
2030
2031         udp_csum_pull_header(skb);
2032
2033         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
2034         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2035
2036 csum_error:
2037         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
2038 drop:
2039         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2040         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2041         kfree_skb(skb);
2042         return -1;
2043 }
2044
2045 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
2046  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
2047  */
2048 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2049 {
2050         struct dst_entry *old;
2051
2052         if (dst_hold_safe(dst)) {
2053                 old = xchg((__force struct dst_entry **)&sk->sk_rx_dst, dst);
2054                 dst_release(old);
2055                 return old != dst;
2056         }
2057         return false;
2058 }
2059 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2060
2061 /*
2062  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2063  *
2064  *      Note: called only from the BH handler context.
2065  */
2066 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2067                                     struct udphdr  *uh,
2068                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2069                                     struct udp_table *udptable,
2070                                     int proto)
2071 {
2072         struct sock *sk, *first = NULL;
2073         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2074         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2075         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2076         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2077         int dif = skb->dev->ifindex;
2078         int sdif = inet_sdif(skb);
2079         struct hlist_node *node;
2080         struct sk_buff *nskb;
2081
2082         if (use_hash2) {
2083                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2084                             udptable->mask;
2085                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2086 start_lookup:
2087                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2088                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2089         }
2090
2091         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2092                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2093                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2094                         continue;
2095
2096                 if (!first) {
2097                         first = sk;
2098                         continue;
2099                 }
2100                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2101
2102                 if (unlikely(!nskb)) {
2103                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2104                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2105                                         IS_UDPLITE(sk));
2106                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2107                                         IS_UDPLITE(sk));
2108                         continue;
2109                 }
2110                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2111                         consume_skb(nskb);
2112         }
2113
2114         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2115         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2116                 hash2 = hash2_any;
2117                 goto start_lookup;
2118         }
2119
2120         if (first) {
2121                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2122                         consume_skb(skb);
2123         } else {
2124                 kfree_skb(skb);
2125                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2126                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2127         }
2128         return 0;
2129 }
2130
2131 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2132  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2133  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
2134  * including udp header and folding it to skb->csum.
2135  */
2136 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2137                                  int proto)
2138 {
2139         int err;
2140
2141         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2142         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2143
2144         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2145                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2146                 if (err)
2147                         return err;
2148
2149                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2150                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2151                         return 0;
2152                 }
2153         }
2154
2155         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2156          * force to int.
2157          */
2158         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2159                                                         inet_compute_pseudo);
2160         if (err)
2161                 return err;
2162
2163         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
2164                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
2165                 if (skb->csum_complete_sw)
2166                         return 1;
2167
2168                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
2169                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
2170                  * so don't treat it as such.
2171                  */
2172                 skb_checksum_complete_unset(skb);
2173         }
2174
2175         return 0;
2176 }
2177
2178 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
2179  * return code conversion for ip layer consumption
2180  */
2181 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2182                                struct udphdr *uh)
2183 {
2184         int ret;
2185
2186         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2187                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
2188                                          inet_compute_pseudo);
2189
2190         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2191
2192         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2193          * it wants the return to be -protocol, or 0
2194          */
2195         if (ret > 0)
2196                 return -ret;
2197         return 0;
2198 }
2199
2200 /*
2201  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2202  */
2203
2204 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2205                    int proto)
2206 {
2207         struct sock *sk;
2208         struct udphdr *uh;
2209         unsigned short ulen;
2210         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2211         __be32 saddr, daddr;
2212         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2213
2214         /*
2215          *  Validate the packet.
2216          */
2217         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2218                 goto drop;              /* No space for header. */
2219
2220         uh   = udp_hdr(skb);
2221         ulen = ntohs(uh->len);
2222         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2223         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2224
2225         if (ulen > skb->len)
2226                 goto short_packet;
2227
2228         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2229                 /* UDP validates ulen. */
2230                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2231                         goto short_packet;
2232                 uh = udp_hdr(skb);
2233         }
2234
2235         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2236                 goto csum_error;
2237
2238         sk = skb_steal_sock(skb);
2239         if (sk) {
2240                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2241                 int ret;
2242
2243                 if (unlikely(rcu_dereference(sk->sk_rx_dst) != dst))
2244                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2245
2246                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2247                 sock_put(sk);
2248                 return ret;
2249         }
2250
2251         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2252                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2253                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2254
2255         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2256         if (sk)
2257                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2258
2259         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2260                 goto drop;
2261         nf_reset(skb);
2262
2263         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2264         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2265                 goto csum_error;
2266
2267         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2268         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2269
2270         /*
2271          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2272          * don't wanna listen.  Ignore it.
2273          */
2274         kfree_skb(skb);
2275         return 0;
2276
2277 short_packet:
2278         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2279                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2280                             &saddr, ntohs(uh->source),
2281                             ulen, skb->len,
2282                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2283         goto drop;
2284
2285 csum_error:
2286         /*
2287          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2288          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2289          */
2290         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2291                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2292                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2293                             ulen);
2294         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2295 drop:
2296         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2297         kfree_skb(skb);
2298         return 0;
2299 }
2300
2301 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2302  * If more than one socket found returns NULL
2303  */
2304 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2305                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2306                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2307                                                   int dif, int sdif)
2308 {
2309         struct sock *sk, *result;
2310         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2311         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2312         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
2313
2314         /* Do not bother scanning a too big list */
2315         if (hslot->count > 10)
2316                 return NULL;
2317
2318         result = NULL;
2319         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2320                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2321                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2322                         if (result)
2323                                 return NULL;
2324                         result = sk;
2325                 }
2326         }
2327
2328         return result;
2329 }
2330
2331 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2332  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2333  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2334  */
2335 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2336                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2337                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2338                                             int dif, int sdif)
2339 {
2340         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2341         unsigned int hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2342         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2343         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2344         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2345         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2346         struct sock *sk;
2347
2348         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2349                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
2350                                loc_addr, ports, dif, sdif))
2351                         return sk;
2352                 /* Only check first socket in chain */
2353                 break;
2354         }
2355         return NULL;
2356 }
2357
2358 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2359 {
2360         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2361         struct in_device *in_dev = NULL;
2362         const struct iphdr *iph;
2363         const struct udphdr *uh;
2364         struct sock *sk = NULL;
2365         struct dst_entry *dst;
2366         int dif = skb->dev->ifindex;
2367         int sdif = inet_sdif(skb);
2368         int ours;
2369
2370         /* validate the packet */
2371         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2372                 return 0;
2373
2374         iph = ip_hdr(skb);
2375         uh = udp_hdr(skb);
2376
2377         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2378                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2379
2380                 if (!in_dev)
2381                         return 0;
2382
2383                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2384                                        iph->protocol);
2385                 if (!ours)
2386                         return 0;
2387
2388                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2389                                                    uh->source, iph->saddr,
2390                                                    dif, sdif);
2391         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2392                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2393                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2394         }
2395
2396         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2397                 return 0;
2398
2399         skb->sk = sk;
2400         skb->destructor = sock_efree;
2401         dst = rcu_dereference(sk->sk_rx_dst);
2402
2403         if (dst)
2404                 dst = dst_check(dst, 0);
2405         if (dst) {
2406                 u32 itag = 0;
2407
2408                 /* set noref for now.
2409                  * any place which wants to hold dst has to call
2410                  * dst_hold_safe()
2411                  */
2412                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2413
2414                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2415                  * the source on each packet
2416                  */
2417                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2418                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2419                                                      iph->saddr,
2420                                                      iph->tos & IPTOS_RT_MASK,
2421                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2422         }
2423         return 0;
2424 }
2425
2426 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2427 {
2428         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2429 }
2430
2431 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2432 {
2433         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2434         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2435
2436         /* protects from races with udp_abort() */
2437         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
2438         udp_flush_pending_frames(sk);
2439         unlock_sock_fast(sk, slow);
2440         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
2441                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2442                 encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2443                 if (encap_destroy)
2444                         encap_destroy(sk);
2445         }
2446 }
2447
2448 /*
2449  *      Socket option code for UDP
2450  */
2451 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2452                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2453                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2454 {
2455         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2456         int val, valbool;
2457         int err = 0;
2458         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2459
2460         if (optlen < sizeof(int))
2461                 return -EINVAL;
2462
2463         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2464                 return -EFAULT;
2465
2466         valbool = val ? 1 : 0;
2467
2468         switch (optname) {
2469         case UDP_CORK:
2470                 if (val != 0) {
2471                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 1);
2472                 } else {
2473                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 0);
2474                         lock_sock(sk);
2475                         push_pending_frames(sk);
2476                         release_sock(sk);
2477                 }
2478                 break;
2479
2480         case UDP_ENCAP:
2481                 switch (val) {
2482                 case 0:
2483                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2484                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2485                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2486                         /* FALLTHROUGH */
2487                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2488                         up->encap_type = val;
2489                         udp_encap_enable();
2490                         break;
2491                 default:
2492                         err = -ENOPROTOOPT;
2493                         break;
2494                 }
2495                 break;
2496
2497         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2498                 up->no_check6_tx = valbool;
2499                 break;
2500
2501         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2502                 up->no_check6_rx = valbool;
2503                 break;
2504
2505         case UDP_SEGMENT:
2506                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2507                         return -EINVAL;
2508                 WRITE_ONCE(up->gso_size, val);
2509                 break;
2510
2511         /*
2512          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2513          */
2514         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2515          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2516         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2517                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2518                         return -ENOPROTOOPT;
2519                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2520                         val = 8;
2521                 else if (val > USHRT_MAX)
2522                         val = USHRT_MAX;
2523                 up->pcslen = val;
2524                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2525                 break;
2526
2527         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2528          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2529          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2530         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2531                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2532                         return -ENOPROTOOPT;
2533                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2534                         val = 8;
2535                 else if (val > USHRT_MAX)
2536                         val = USHRT_MAX;
2537                 up->pcrlen = val;
2538                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2539                 break;
2540
2541         default:
2542                 err = -ENOPROTOOPT;
2543                 break;
2544         }
2545
2546         return err;
2547 }
2548 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2549
2550 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2551                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2552 {
2553         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2554                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2555                                           udp_push_pending_frames);
2556         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2557 }
2558
2559 #ifdef CONFIG_COMPAT
2560 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2561                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2562 {
2563         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2564                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2565                                           udp_push_pending_frames);
2566         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2567 }
2568 #endif
2569
2570 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2571                        char __user *optval, int __user *optlen)
2572 {
2573         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2574         int val, len;
2575
2576         if (get_user(len, optlen))
2577                 return -EFAULT;
2578
2579         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2580
2581         if (len < 0)
2582                 return -EINVAL;
2583
2584         switch (optname) {
2585         case UDP_CORK:
2586                 val = READ_ONCE(up->corkflag);
2587                 break;
2588
2589         case UDP_ENCAP:
2590                 val = up->encap_type;
2591                 break;
2592
2593         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2594                 val = up->no_check6_tx;
2595                 break;
2596
2597         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2598                 val = up->no_check6_rx;
2599                 break;
2600
2601         case UDP_SEGMENT:
2602                 val = READ_ONCE(up->gso_size);
2603                 break;
2604
2605         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2606          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2607         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2608                 val = up->pcslen;
2609                 break;
2610
2611         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2612                 val = up->pcrlen;
2613                 break;
2614
2615         default:
2616                 return -ENOPROTOOPT;
2617         }
2618
2619         if (put_user(len, optlen))
2620                 return -EFAULT;
2621         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2622                 return -EFAULT;
2623         return 0;
2624 }
2625 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2626
2627 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2628                    char __user *optval, int __user *optlen)
2629 {
2630         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2631                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2632         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2633 }
2634
2635 #ifdef CONFIG_COMPAT
2636 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2637                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2638 {
2639         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2640                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2641         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2642 }
2643 #endif
2644 /**
2645  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2646  *      @file - file struct
2647  *      @sock - socket
2648  *      @wait - poll table
2649  *
2650  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2651  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2652  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2653  *      then it could get return from select indicating data available
2654  *      but then block when reading it. Add special case code
2655  *      to work around these arguably broken applications.
2656  */
2657 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2658 {
2659         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2660         struct sock *sk = sock->sk;
2661
2662         if (!skb_queue_empty_lockless(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2663                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2664
2665         /* Check for false positives due to checksum errors */
2666         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2667             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2668                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2669
2670         return mask;
2671
2672 }
2673 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2674
2675 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2676 {
2677         lock_sock(sk);
2678
2679         /* udp{v6}_destroy_sock() sets it under the sk lock, avoid racing
2680          * with close()
2681          */
2682         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
2683                 goto out;
2684
2685         sk->sk_err = err;
2686         sk->sk_error_report(sk);
2687         __udp_disconnect(sk, 0);
2688
2689 out:
2690         release_sock(sk);
2691
2692         return 0;
2693 }
2694 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2695
2696 struct proto udp_prot = {
2697         .name                   = "UDP",
2698         .owner                  = THIS_MODULE,
2699         .close                  = udp_lib_close,
2700         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2701         .connect                = ip4_datagram_connect,
2702         .disconnect             = udp_disconnect,
2703         .ioctl                  = udp_ioctl,
2704         .init                   = udp_init_sock,
2705         .destroy                = udp_destroy_sock,
2706         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2707         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2708         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2709         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2710         .sendpage               = udp_sendpage,
2711         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2712         .hash                   = udp_lib_hash,
2713         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2714         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2715         .get_port               = udp_v4_get_port,
2716         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2717         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2718         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2719         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2720         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2721         .h.udp_table            = &udp_table,
2722 #ifdef CONFIG_COMPAT
2723         .compat_setsockopt      = compat_udp_setsockopt,
2724         .compat_getsockopt      = compat_udp_getsockopt,
2725 #endif
2726         .diag_destroy           = udp_abort,
2727 };
2728 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2729
2730 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2731 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2732
2733 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2734 {
2735         struct sock *sk;
2736         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2737         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2738         struct net *net = seq_file_net(seq);
2739
2740         for (state->bucket = start; state->bucket <= afinfo->udp_table->mask;
2741              ++state->bucket) {
2742                 struct udp_hslot *hslot = &afinfo->udp_table->hash[state->bucket];
2743
2744                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2745                         continue;
2746
2747                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2748                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2749                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2750                                 continue;
2751                         if (sk->sk_family == afinfo->family)
2752                                 goto found;
2753                 }
2754                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2755         }
2756         sk = NULL;
2757 found:
2758         return sk;
2759 }
2760
2761 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2762 {
2763         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2764         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2765         struct net *net = seq_file_net(seq);
2766
2767         do {
2768                 sk = sk_next(sk);
2769         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != afinfo->family));
2770
2771         if (!sk) {
2772                 if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2773                         spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2774                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2775         }
2776         return sk;
2777 }
2778
2779 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2780 {
2781         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2782
2783         if (sk)
2784                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2785                         --pos;
2786         return pos ? NULL : sk;
2787 }
2788
2789 void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2790 {
2791         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2792         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2793
2794         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2795 }
2796 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_start);
2797
2798 void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2799 {
2800         struct sock *sk;
2801
2802         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2803                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2804         else
2805                 sk = udp_get_next(seq, v);
2806
2807         ++*pos;
2808         return sk;
2809 }
2810 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_next);
2811
2812 void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2813 {
2814         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(file_inode(seq->file));
2815         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2816
2817         if (state->bucket <= afinfo->udp_table->mask)
2818                 spin_unlock_bh(&afinfo->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2819 }
2820 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_stop);
2821
2822 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2823 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2824                 int bucket)
2825 {
2826         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2827         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2828         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2829         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2830         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2831
2832         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2833                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2834                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2835                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2836                 udp_rqueue_get(sp),
2837                 0, 0L, 0,
2838                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2839                 0, sock_i_ino(sp),
2840                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2841                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2842 }
2843
2844 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2845 {
2846         seq_setwidth(seq, 127);
2847         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2848                 seq_puts(seq, "   sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2849                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2850                            "inode ref pointer drops");
2851         else {
2852                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2853
2854                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2855         }
2856         seq_pad(seq, '\n');
2857         return 0;
2858 }
2859
2860 const struct seq_operations udp_seq_ops = {
2861         .start          = udp_seq_start,
2862         .next           = udp_seq_next,
2863         .stop           = udp_seq_stop,
2864         .show           = udp4_seq_show,
2865 };
2866 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_ops);
2867
2868 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2869         .family         = AF_INET,
2870         .udp_table      = &udp_table,
2871 };
2872
2873 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2874 {
2875         if (!proc_create_net_data("udp", 0444, net->proc_net, &udp_seq_ops,
2876                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp4_seq_afinfo))
2877                 return -ENOMEM;
2878         return 0;
2879 }
2880
2881 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2882 {
2883         remove_proc_entry("udp", net->proc_net);
2884 }
2885
2886 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2887         .init = udp4_proc_init_net,
2888         .exit = udp4_proc_exit_net,
2889 };
2890
2891 int __init udp4_proc_init(void)
2892 {
2893         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2894 }
2895
2896 void udp4_proc_exit(void)
2897 {
2898         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2899 }
2900 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2901
2902 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2903 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2904 {
2905         ssize_t ret;
2906
2907         if (!str)
2908                 return 0;
2909
2910         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2911         if (ret)
2912                 return 0;
2913
2914         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2915                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2916         return 1;
2917 }
2918 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2919
2920 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2921 {
2922         unsigned int i;
2923
2924         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2925                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2926                                               uhash_entries,
2927                                               21, /* one slot per 2 MB */
2928                                               0,
2929                                               &table->log,
2930                                               &table->mask,
2931                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2932                                               64 * 1024);
2933
2934         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2935         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2936                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2937                 table->hash[i].count = 0;
2938                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2939         }
2940         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2941                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2942                 table->hash2[i].count = 0;
2943                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2944         }
2945 }
2946
2947 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2948 {
2949         static u32 hashrnd __read_mostly;
2950
2951         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2952
2953         return hashrnd;
2954 }
2955 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2956
2957 static void __udp_sysctl_init(struct net *net)
2958 {
2959         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2960         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2961
2962 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
2963         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
2964 #endif
2965 }
2966
2967 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
2968 {
2969         __udp_sysctl_init(net);
2970         return 0;
2971 }
2972
2973 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
2974         .init   = udp_sysctl_init,
2975 };
2976
2977 void __init udp_init(void)
2978 {
2979         unsigned long limit;
2980         unsigned int i;
2981
2982         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2983         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2984         limit = max(limit, 128UL);
2985         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2986         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2987         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2988
2989         __udp_sysctl_init(&init_net);
2990
2991         /* 16 spinlocks per cpu */
2992         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
2993         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
2994                                 GFP_KERNEL);
2995         if (!udp_busylocks)
2996                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
2997         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
2998                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
2999
3000         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
3001                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
3002 }