GNU Linux-libre 6.1.90-gnu
[releases.git] / net / ipv6 / udp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *      UDP over IPv6
4  *      Linux INET6 implementation
5  *
6  *      Authors:
7  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
8  *
9  *      Based on linux/ipv4/udp.c
10  *
11  *      Fixes:
12  *      Hideaki YOSHIFUJI       :       sin6_scope_id support
13  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
14  *      Alexey Kuznetsov                allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
15  *                                      a single port at the same time.
16  *      Kazunori MIYAZAWA @USAGI:       change process style to use ip6_append_data
17  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI:       convert /proc/net/udp6 to seq_file.
18  */
19
20 #include <linux/bpf-cgroup.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/types.h>
23 #include <linux/socket.h>
24 #include <linux/sockios.h>
25 #include <linux/net.h>
26 #include <linux/in6.h>
27 #include <linux/netdevice.h>
28 #include <linux/if_arp.h>
29 #include <linux/ipv6.h>
30 #include <linux/icmpv6.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/skbuff.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/uaccess.h>
36 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
37
38 #include <net/addrconf.h>
39 #include <net/ndisc.h>
40 #include <net/protocol.h>
41 #include <net/transp_v6.h>
42 #include <net/ip6_route.h>
43 #include <net/raw.h>
44 #include <net/seg6.h>
45 #include <net/tcp_states.h>
46 #include <net/ip6_checksum.h>
47 #include <net/ip6_tunnel.h>
48 #include <net/xfrm.h>
49 #include <net/inet_hashtables.h>
50 #include <net/inet6_hashtables.h>
51 #include <net/busy_poll.h>
52 #include <net/sock_reuseport.h>
53
54 #include <linux/proc_fs.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <trace/events/skb.h>
57 #include "udp_impl.h"
58
59 static void udpv6_destruct_sock(struct sock *sk)
60 {
61         udp_destruct_common(sk);
62         inet6_sock_destruct(sk);
63 }
64
65 int udpv6_init_sock(struct sock *sk)
66 {
67         skb_queue_head_init(&udp_sk(sk)->reader_queue);
68         sk->sk_destruct = udpv6_destruct_sock;
69         set_bit(SOCK_SUPPORT_ZC, &sk->sk_socket->flags);
70         return 0;
71 }
72
73 static u32 udp6_ehashfn(const struct net *net,
74                         const struct in6_addr *laddr,
75                         const u16 lport,
76                         const struct in6_addr *faddr,
77                         const __be16 fport)
78 {
79         static u32 udp6_ehash_secret __read_mostly;
80         static u32 udp_ipv6_hash_secret __read_mostly;
81
82         u32 lhash, fhash;
83
84         net_get_random_once(&udp6_ehash_secret,
85                             sizeof(udp6_ehash_secret));
86         net_get_random_once(&udp_ipv6_hash_secret,
87                             sizeof(udp_ipv6_hash_secret));
88
89         lhash = (__force u32)laddr->s6_addr32[3];
90         fhash = __ipv6_addr_jhash(faddr, udp_ipv6_hash_secret);
91
92         return __inet6_ehashfn(lhash, lport, fhash, fport,
93                                udp6_ehash_secret + net_hash_mix(net));
94 }
95
96 int udp_v6_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
97 {
98         unsigned int hash2_nulladdr =
99                 ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk), &in6addr_any, snum);
100         unsigned int hash2_partial =
101                 ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk), &sk->sk_v6_rcv_saddr, 0);
102
103         /* precompute partial secondary hash */
104         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
105         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
106 }
107
108 void udp_v6_rehash(struct sock *sk)
109 {
110         u16 new_hash = ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk),
111                                           &sk->sk_v6_rcv_saddr,
112                                           inet_sk(sk)->inet_num);
113
114         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
115 }
116
117 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
118                          const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
119                          const struct in6_addr *daddr, unsigned short hnum,
120                          int dif, int sdif)
121 {
122         int bound_dev_if, score;
123         struct inet_sock *inet;
124         bool dev_match;
125
126         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
127             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
128             sk->sk_family != PF_INET6)
129                 return -1;
130
131         if (!ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_rcv_saddr, daddr))
132                 return -1;
133
134         score = 0;
135         inet = inet_sk(sk);
136
137         if (inet->inet_dport) {
138                 if (inet->inet_dport != sport)
139                         return -1;
140                 score++;
141         }
142
143         if (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr)) {
144                 if (!ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_daddr, saddr))
145                         return -1;
146                 score++;
147         }
148
149         bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
150         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, bound_dev_if, dif, sdif);
151         if (!dev_match)
152                 return -1;
153         if (bound_dev_if)
154                 score++;
155
156         if (READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) == raw_smp_processor_id())
157                 score++;
158
159         return score;
160 }
161
162 static struct sock *lookup_reuseport(struct net *net, struct sock *sk,
163                                      struct sk_buff *skb,
164                                      const struct in6_addr *saddr,
165                                      __be16 sport,
166                                      const struct in6_addr *daddr,
167                                      unsigned int hnum)
168 {
169         struct sock *reuse_sk = NULL;
170         u32 hash;
171
172         if (sk->sk_reuseport && sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
173                 hash = udp6_ehashfn(net, daddr, hnum, saddr, sport);
174                 reuse_sk = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
175                                                  sizeof(struct udphdr));
176         }
177         return reuse_sk;
178 }
179
180 /* called with rcu_read_lock() */
181 static struct sock *udp6_lib_lookup2(struct net *net,
182                 const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
183                 const struct in6_addr *daddr, unsigned int hnum,
184                 int dif, int sdif, struct udp_hslot *hslot2,
185                 struct sk_buff *skb)
186 {
187         struct sock *sk, *result;
188         int score, badness;
189
190         result = NULL;
191         badness = -1;
192         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
193                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
194                                       daddr, hnum, dif, sdif);
195                 if (score > badness) {
196                         badness = score;
197                         result = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
198                         if (!result) {
199                                 result = sk;
200                                 continue;
201                         }
202
203                         /* Fall back to scoring if group has connections */
204                         if (!reuseport_has_conns(sk))
205                                 return result;
206
207                         /* Reuseport logic returned an error, keep original score. */
208                         if (IS_ERR(result))
209                                 continue;
210
211                         badness = compute_score(sk, net, saddr, sport,
212                                                 daddr, hnum, dif, sdif);
213                 }
214         }
215         return result;
216 }
217
218 static inline struct sock *udp6_lookup_run_bpf(struct net *net,
219                                                struct udp_table *udptable,
220                                                struct sk_buff *skb,
221                                                const struct in6_addr *saddr,
222                                                __be16 sport,
223                                                const struct in6_addr *daddr,
224                                                u16 hnum, const int dif)
225 {
226         struct sock *sk, *reuse_sk;
227         bool no_reuseport;
228
229         if (udptable != &udp_table)
230                 return NULL; /* only UDP is supported */
231
232         no_reuseport = bpf_sk_lookup_run_v6(net, IPPROTO_UDP, saddr, sport,
233                                             daddr, hnum, dif, &sk);
234         if (no_reuseport || IS_ERR_OR_NULL(sk))
235                 return sk;
236
237         reuse_sk = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
238         if (reuse_sk)
239                 sk = reuse_sk;
240         return sk;
241 }
242
243 /* rcu_read_lock() must be held */
244 struct sock *__udp6_lib_lookup(struct net *net,
245                                const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
246                                const struct in6_addr *daddr, __be16 dport,
247                                int dif, int sdif, struct udp_table *udptable,
248                                struct sk_buff *skb)
249 {
250         unsigned short hnum = ntohs(dport);
251         unsigned int hash2, slot2;
252         struct udp_hslot *hslot2;
253         struct sock *result, *sk;
254
255         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
256         slot2 = hash2 & udptable->mask;
257         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
258
259         /* Lookup connected or non-wildcard sockets */
260         result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
261                                   daddr, hnum, dif, sdif,
262                                   hslot2, skb);
263         if (!IS_ERR_OR_NULL(result) && result->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
264                 goto done;
265
266         /* Lookup redirect from BPF */
267         if (static_branch_unlikely(&bpf_sk_lookup_enabled)) {
268                 sk = udp6_lookup_run_bpf(net, udptable, skb,
269                                          saddr, sport, daddr, hnum, dif);
270                 if (sk) {
271                         result = sk;
272                         goto done;
273                 }
274         }
275
276         /* Got non-wildcard socket or error on first lookup */
277         if (result)
278                 goto done;
279
280         /* Lookup wildcard sockets */
281         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, &in6addr_any, hnum);
282         slot2 = hash2 & udptable->mask;
283         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
284
285         result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
286                                   &in6addr_any, hnum, dif, sdif,
287                                   hslot2, skb);
288 done:
289         if (IS_ERR(result))
290                 return NULL;
291         return result;
292 }
293 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp6_lib_lookup);
294
295 static struct sock *__udp6_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
296                                           __be16 sport, __be16 dport,
297                                           struct udp_table *udptable)
298 {
299         const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
300
301         return __udp6_lib_lookup(dev_net(skb->dev), &iph->saddr, sport,
302                                  &iph->daddr, dport, inet6_iif(skb),
303                                  inet6_sdif(skb), udptable, skb);
304 }
305
306 struct sock *udp6_lib_lookup_skb(const struct sk_buff *skb,
307                                  __be16 sport, __be16 dport)
308 {
309         const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
310
311         return __udp6_lib_lookup(dev_net(skb->dev), &iph->saddr, sport,
312                                  &iph->daddr, dport, inet6_iif(skb),
313                                  inet6_sdif(skb), &udp_table, NULL);
314 }
315
316 /* Must be called under rcu_read_lock().
317  * Does increment socket refcount.
318  */
319 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV6) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV6)
320 struct sock *udp6_lib_lookup(struct net *net, const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
321                              const struct in6_addr *daddr, __be16 dport, int dif)
322 {
323         struct sock *sk;
324
325         sk =  __udp6_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
326                                 dif, 0, &udp_table, NULL);
327         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
328                 sk = NULL;
329         return sk;
330 }
331 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp6_lib_lookup);
332 #endif
333
334 /* do not use the scratch area len for jumbogram: their length execeeds the
335  * scratch area space; note that the IP6CB flags is still in the first
336  * cacheline, so checking for jumbograms is cheap
337  */
338 static int udp6_skb_len(struct sk_buff *skb)
339 {
340         return unlikely(inet6_is_jumbogram(skb)) ? skb->len : udp_skb_len(skb);
341 }
342
343 /*
344  *      This should be easy, if there is something there we
345  *      return it, otherwise we block.
346  */
347
348 int udpv6_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
349                   int flags, int *addr_len)
350 {
351         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
352         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
353         struct sk_buff *skb;
354         unsigned int ulen, copied;
355         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
356         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
357         struct udp_mib __percpu *mib;
358         bool checksum_valid = false;
359         int is_udp4;
360
361         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
362                 return ipv6_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
363
364         if (np->rxpmtu && np->rxopt.bits.rxpmtu)
365                 return ipv6_recv_rxpmtu(sk, msg, len, addr_len);
366
367 try_again:
368         off = sk_peek_offset(sk, flags);
369         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, &off, &err);
370         if (!skb)
371                 return err;
372
373         ulen = udp6_skb_len(skb);
374         copied = len;
375         if (copied > ulen - off)
376                 copied = ulen - off;
377         else if (copied < ulen)
378                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
379
380         is_udp4 = (skb->protocol == htons(ETH_P_IP));
381         mib = __UDPX_MIB(sk, is_udp4);
382
383         /*
384          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
385          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
386          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
387          */
388
389         if (copied < ulen || peeking ||
390             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
391                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
392                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
393                 if (!checksum_valid)
394                         goto csum_copy_err;
395         }
396
397         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
398                 if (udp_skb_is_linear(skb))
399                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
400                 else
401                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
402         } else {
403                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
404                 if (err == -EINVAL)
405                         goto csum_copy_err;
406         }
407         if (unlikely(err)) {
408                 if (!peeking) {
409                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
410                         SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INERRORS);
411                 }
412                 kfree_skb(skb);
413                 return err;
414         }
415         if (!peeking)
416                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INDATAGRAMS);
417
418         sock_recv_cmsgs(msg, sk, skb);
419
420         /* Copy the address. */
421         if (msg->msg_name) {
422                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in6 *, sin6, msg->msg_name);
423                 sin6->sin6_family = AF_INET6;
424                 sin6->sin6_port = udp_hdr(skb)->source;
425                 sin6->sin6_flowinfo = 0;
426
427                 if (is_udp4) {
428                         ipv6_addr_set_v4mapped(ip_hdr(skb)->saddr,
429                                                &sin6->sin6_addr);
430                         sin6->sin6_scope_id = 0;
431                 } else {
432                         sin6->sin6_addr = ipv6_hdr(skb)->saddr;
433                         sin6->sin6_scope_id =
434                                 ipv6_iface_scope_id(&sin6->sin6_addr,
435                                                     inet6_iif(skb));
436                 }
437                 *addr_len = sizeof(*sin6);
438
439                 BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP6_RECVMSG_LOCK(sk,
440                                                       (struct sockaddr *)sin6);
441         }
442
443         if (udp_test_bit(GRO_ENABLED, sk))
444                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
445
446         if (np->rxopt.all)
447                 ip6_datagram_recv_common_ctl(sk, msg, skb);
448
449         if (is_udp4) {
450                 if (inet->cmsg_flags)
451                         ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb,
452                                             sizeof(struct udphdr), off);
453         } else {
454                 if (np->rxopt.all)
455                         ip6_datagram_recv_specific_ctl(sk, msg, skb);
456         }
457
458         err = copied;
459         if (flags & MSG_TRUNC)
460                 err = ulen;
461
462         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
463         return err;
464
465 csum_copy_err:
466         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
467                                  udp_skb_destructor)) {
468                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_CSUMERRORS);
469                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INERRORS);
470         }
471         kfree_skb(skb);
472
473         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
474         cond_resched();
475         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
476         goto try_again;
477 }
478
479 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(udpv6_encap_needed_key);
480 void udpv6_encap_enable(void)
481 {
482         static_branch_inc(&udpv6_encap_needed_key);
483 }
484 EXPORT_SYMBOL(udpv6_encap_enable);
485
486 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
487  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
488  */
489 static int __udp6_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb,
490                                       struct inet6_skb_parm *opt,
491                                       u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
492 {
493         int i;
494
495         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
496                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
497                                u8 type, u8 code, int offset, __be32 info);
498                 const struct ip6_tnl_encap_ops *encap;
499
500                 encap = rcu_dereference(ip6tun_encaps[i]);
501                 if (!encap)
502                         continue;
503                 handler = encap->err_handler;
504                 if (handler && !handler(skb, opt, type, code, offset, info))
505                         return 0;
506         }
507
508         return -ENOENT;
509 }
510
511 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
512  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
513  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
514  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
515  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
516  * trace ICMP messages back to them.
517  *
518  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
519  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
520  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
521  *
522  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
523  * association.
524  *
525  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
526  * processing, zero otherwise.
527  */
528 static struct sock *__udp6_lib_err_encap(struct net *net,
529                                          const struct ipv6hdr *hdr, int offset,
530                                          struct udphdr *uh,
531                                          struct udp_table *udptable,
532                                          struct sock *sk,
533                                          struct sk_buff *skb,
534                                          struct inet6_skb_parm *opt,
535                                          u8 type, u8 code, __be32 info)
536 {
537         int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
538         int network_offset, transport_offset;
539         struct udp_sock *up;
540
541         network_offset = skb_network_offset(skb);
542         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
543
544         /* Network header needs to point to the outer IPv6 header inside ICMP */
545         skb_reset_network_header(skb);
546
547         /* Transport header needs to point to the UDP header */
548         skb_set_transport_header(skb, offset);
549
550         if (sk) {
551                 up = udp_sk(sk);
552
553                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
554                 if (lookup && lookup(sk, skb))
555                         sk = NULL;
556
557                 goto out;
558         }
559
560         sk = __udp6_lib_lookup(net, &hdr->daddr, uh->source,
561                                &hdr->saddr, uh->dest,
562                                inet6_iif(skb), 0, udptable, skb);
563         if (sk) {
564                 up = udp_sk(sk);
565
566                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
567                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
568                         sk = NULL;
569         }
570
571 out:
572         if (!sk) {
573                 sk = ERR_PTR(__udp6_lib_err_encap_no_sk(skb, opt, type, code,
574                                                         offset, info));
575         }
576
577         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
578         skb_set_network_header(skb, network_offset);
579
580         return sk;
581 }
582
583 int __udp6_lib_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
584                    u8 type, u8 code, int offset, __be32 info,
585                    struct udp_table *udptable)
586 {
587         struct ipv6_pinfo *np;
588         const struct ipv6hdr *hdr = (const struct ipv6hdr *)skb->data;
589         const struct in6_addr *saddr = &hdr->saddr;
590         const struct in6_addr *daddr = seg6_get_daddr(skb, opt) ? : &hdr->daddr;
591         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+offset);
592         bool tunnel = false;
593         struct sock *sk;
594         int harderr;
595         int err;
596         struct net *net = dev_net(skb->dev);
597
598         sk = __udp6_lib_lookup(net, daddr, uh->dest, saddr, uh->source,
599                                inet6_iif(skb), inet6_sdif(skb), udptable, NULL);
600
601         if (!sk || READ_ONCE(udp_sk(sk)->encap_type)) {
602                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
603                 if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key)) {
604                         sk = __udp6_lib_err_encap(net, hdr, offset, uh,
605                                                   udptable, sk, skb,
606                                                   opt, type, code, info);
607                         if (!sk)
608                                 return 0;
609                 } else
610                         sk = ERR_PTR(-ENOENT);
611
612                 if (IS_ERR(sk)) {
613                         __ICMP6_INC_STATS(net, __in6_dev_get(skb->dev),
614                                           ICMP6_MIB_INERRORS);
615                         return PTR_ERR(sk);
616                 }
617
618                 tunnel = true;
619         }
620
621         harderr = icmpv6_err_convert(type, code, &err);
622         np = inet6_sk(sk);
623
624         if (type == ICMPV6_PKT_TOOBIG) {
625                 if (!ip6_sk_accept_pmtu(sk))
626                         goto out;
627                 ip6_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
628                 if (np->pmtudisc != IPV6_PMTUDISC_DONT)
629                         harderr = 1;
630         }
631         if (type == NDISC_REDIRECT) {
632                 if (tunnel) {
633                         ip6_redirect(skb, sock_net(sk), inet6_iif(skb),
634                                      READ_ONCE(sk->sk_mark), sk->sk_uid);
635                 } else {
636                         ip6_sk_redirect(skb, sk);
637                 }
638                 goto out;
639         }
640
641         /* Tunnels don't have an application socket: don't pass errors back */
642         if (tunnel) {
643                 if (udp_sk(sk)->encap_err_rcv)
644                         udp_sk(sk)->encap_err_rcv(sk, skb, offset);
645                 goto out;
646         }
647
648         if (!np->recverr) {
649                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
650                         goto out;
651         } else {
652                 ipv6_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, ntohl(info), (u8 *)(uh+1));
653         }
654
655         sk->sk_err = err;
656         sk_error_report(sk);
657 out:
658         return 0;
659 }
660
661 static int __udpv6_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
662 {
663         int rc;
664
665         if (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr)) {
666                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
667                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
668                 sk_incoming_cpu_update(sk);
669         } else {
670                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
671         }
672
673         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
674         if (rc < 0) {
675                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
676                 enum skb_drop_reason drop_reason;
677
678                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
679                 if (rc == -ENOMEM) {
680                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
681                                          UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
682                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
683                 } else {
684                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
685                                        UDP_MIB_MEMERRORS, is_udplite);
686                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
687                 }
688                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
689                 kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
690                 return -1;
691         }
692
693         return 0;
694 }
695
696 static __inline__ int udpv6_err(struct sk_buff *skb,
697                                 struct inet6_skb_parm *opt, u8 type,
698                                 u8 code, int offset, __be32 info)
699 {
700         return __udp6_lib_err(skb, opt, type, code, offset, info, &udp_table);
701 }
702
703 static int udpv6_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
704 {
705         enum skb_drop_reason drop_reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
706         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
707         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
708
709         if (!xfrm6_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
710                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_XFRM_POLICY;
711                 goto drop;
712         }
713         nf_reset_ct(skb);
714
715         if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key) &&
716             READ_ONCE(up->encap_type)) {
717                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
718
719                 /*
720                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
721                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
722                  * fall through and pass this up the UDP socket.
723                  * up->encap_rcv() returns the following value:
724                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
725                  *    handler or was discarded by it.
726                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
727                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
728                  */
729
730                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
731                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
732                 if (encap_rcv) {
733                         int ret;
734
735                         /* Verify checksum before giving to encap */
736                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
737                                 goto csum_error;
738
739                         ret = encap_rcv(sk, skb);
740                         if (ret <= 0) {
741                                 __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
742                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
743                                                  is_udplite);
744                                 return -ret;
745                         }
746                 }
747
748                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
749         }
750
751         /*
752          * UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets (see net/ipv4/udp.c).
753          */
754         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
755
756                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
757                         net_dbg_ratelimited("UDPLITE6: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
758                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
759                         goto drop;
760                 }
761                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
762                         net_dbg_ratelimited("UDPLITE6: coverage %d too small, need min %d\n",
763                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
764                         goto drop;
765                 }
766         }
767
768         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
769         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
770             udp_lib_checksum_complete(skb))
771                 goto csum_error;
772
773         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr))) {
774                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
775                 goto drop;
776         }
777
778         udp_csum_pull_header(skb);
779
780         skb_dst_drop(skb);
781
782         return __udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
783
784 csum_error:
785         drop_reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
786         __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
787 drop:
788         __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
789         atomic_inc(&sk->sk_drops);
790         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
791         return -1;
792 }
793
794 static int udpv6_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
795 {
796         struct sk_buff *next, *segs;
797         int ret;
798
799         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
800                 return udpv6_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
801
802         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
803         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, false);
804         skb_list_walk_safe(segs, skb, next) {
805                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
806
807                 udp_post_segment_fix_csum(skb);
808                 ret = udpv6_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
809                 if (ret > 0)
810                         ip6_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, ret,
811                                                  true);
812         }
813         return 0;
814 }
815
816 static bool __udp_v6_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
817                                    __be16 loc_port, const struct in6_addr *loc_addr,
818                                    __be16 rmt_port, const struct in6_addr *rmt_addr,
819                                    int dif, int sdif, unsigned short hnum)
820 {
821         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
822
823         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
824                 return false;
825
826         if (udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
827             sk->sk_family != PF_INET6 ||
828             (inet->inet_dport && inet->inet_dport != rmt_port) ||
829             (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr) &&
830                     !ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_daddr, rmt_addr)) ||
831             !udp_sk_bound_dev_eq(net, READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if), dif, sdif) ||
832             (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_rcv_saddr) &&
833                     !ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_rcv_saddr, loc_addr)))
834                 return false;
835         if (!inet6_mc_check(sk, loc_addr, rmt_addr))
836                 return false;
837         return true;
838 }
839
840 static void udp6_csum_zero_error(struct sk_buff *skb)
841 {
842         /* RFC 2460 section 8.1 says that we SHOULD log
843          * this error. Well, it is reasonable.
844          */
845         net_dbg_ratelimited("IPv6: udp checksum is 0 for [%pI6c]:%u->[%pI6c]:%u\n",
846                             &ipv6_hdr(skb)->saddr, ntohs(udp_hdr(skb)->source),
847                             &ipv6_hdr(skb)->daddr, ntohs(udp_hdr(skb)->dest));
848 }
849
850 /*
851  * Note: called only from the BH handler context,
852  * so we don't need to lock the hashes.
853  */
854 static int __udp6_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
855                 const struct in6_addr *saddr, const struct in6_addr *daddr,
856                 struct udp_table *udptable, int proto)
857 {
858         struct sock *sk, *first = NULL;
859         const struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
860         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
861         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
862         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
863         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
864         int dif = inet6_iif(skb);
865         int sdif = inet6_sdif(skb);
866         struct hlist_node *node;
867         struct sk_buff *nskb;
868
869         if (use_hash2) {
870                 hash2_any = ipv6_portaddr_hash(net, &in6addr_any, hnum) &
871                             udptable->mask;
872                 hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
873 start_lookup:
874                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
875                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
876         }
877
878         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
879                 if (!__udp_v6_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
880                                             uh->source, saddr, dif, sdif,
881                                             hnum))
882                         continue;
883                 /* If zero checksum and no_check is not on for
884                  * the socket then skip it.
885                  */
886                 if (!uh->check && !udp_get_no_check6_rx(sk))
887                         continue;
888                 if (!first) {
889                         first = sk;
890                         continue;
891                 }
892                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
893                 if (unlikely(!nskb)) {
894                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
895                         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
896                                          IS_UDPLITE(sk));
897                         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
898                                          IS_UDPLITE(sk));
899                         continue;
900                 }
901
902                 if (udpv6_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
903                         consume_skb(nskb);
904         }
905
906         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
907         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
908                 hash2 = hash2_any;
909                 goto start_lookup;
910         }
911
912         if (first) {
913                 if (udpv6_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
914                         consume_skb(skb);
915         } else {
916                 kfree_skb(skb);
917                 __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
918                                  proto == IPPROTO_UDPLITE);
919         }
920         return 0;
921 }
922
923 static void udp6_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
924 {
925         if (udp_sk_rx_dst_set(sk, dst)) {
926                 const struct rt6_info *rt = (const struct rt6_info *)dst;
927
928                 sk->sk_rx_dst_cookie = rt6_get_cookie(rt);
929         }
930 }
931
932 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
933  * return code conversion for ip layer consumption
934  */
935 static int udp6_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
936                                 struct udphdr *uh)
937 {
938         int ret;
939
940         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
941                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, ip6_compute_pseudo);
942
943         ret = udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
944
945         /* a return value > 0 means to resubmit the input */
946         if (ret > 0)
947                 return ret;
948         return 0;
949 }
950
951 int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
952                    int proto)
953 {
954         enum skb_drop_reason reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
955         const struct in6_addr *saddr, *daddr;
956         struct net *net = dev_net(skb->dev);
957         struct udphdr *uh;
958         struct sock *sk;
959         bool refcounted;
960         u32 ulen = 0;
961
962         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
963                 goto discard;
964
965         saddr = &ipv6_hdr(skb)->saddr;
966         daddr = &ipv6_hdr(skb)->daddr;
967         uh = udp_hdr(skb);
968
969         ulen = ntohs(uh->len);
970         if (ulen > skb->len)
971                 goto short_packet;
972
973         if (proto == IPPROTO_UDP) {
974                 /* UDP validates ulen. */
975
976                 /* Check for jumbo payload */
977                 if (ulen == 0)
978                         ulen = skb->len;
979
980                 if (ulen < sizeof(*uh))
981                         goto short_packet;
982
983                 if (ulen < skb->len) {
984                         if (pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
985                                 goto short_packet;
986                         saddr = &ipv6_hdr(skb)->saddr;
987                         daddr = &ipv6_hdr(skb)->daddr;
988                         uh = udp_hdr(skb);
989                 }
990         }
991
992         if (udp6_csum_init(skb, uh, proto))
993                 goto csum_error;
994
995         /* Check if the socket is already available, e.g. due to early demux */
996         sk = skb_steal_sock(skb, &refcounted);
997         if (sk) {
998                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
999                 int ret;
1000
1001                 if (unlikely(rcu_dereference(sk->sk_rx_dst) != dst))
1002                         udp6_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1003
1004                 if (!uh->check && !udp_get_no_check6_rx(sk)) {
1005                         if (refcounted)
1006                                 sock_put(sk);
1007                         goto report_csum_error;
1008                 }
1009
1010                 ret = udp6_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1011                 if (refcounted)
1012                         sock_put(sk);
1013                 return ret;
1014         }
1015
1016         /*
1017          *      Multicast receive code
1018          */
1019         if (ipv6_addr_is_multicast(daddr))
1020                 return __udp6_lib_mcast_deliver(net, skb,
1021                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1022
1023         /* Unicast */
1024         sk = __udp6_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1025         if (sk) {
1026                 if (!uh->check && !udp_get_no_check6_rx(sk))
1027                         goto report_csum_error;
1028                 return udp6_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1029         }
1030
1031         reason = SKB_DROP_REASON_NO_SOCKET;
1032
1033         if (!uh->check)
1034                 goto report_csum_error;
1035
1036         if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1037                 goto discard;
1038         nf_reset_ct(skb);
1039
1040         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1041                 goto csum_error;
1042
1043         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1044         icmpv6_send(skb, ICMPV6_DEST_UNREACH, ICMPV6_PORT_UNREACH, 0);
1045
1046         kfree_skb_reason(skb, reason);
1047         return 0;
1048
1049 short_packet:
1050         if (reason == SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED)
1051                 reason = SKB_DROP_REASON_PKT_TOO_SMALL;
1052         net_dbg_ratelimited("UDP%sv6: short packet: From [%pI6c]:%u %d/%d to [%pI6c]:%u\n",
1053                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1054                             saddr, ntohs(uh->source),
1055                             ulen, skb->len,
1056                             daddr, ntohs(uh->dest));
1057         goto discard;
1058
1059 report_csum_error:
1060         udp6_csum_zero_error(skb);
1061 csum_error:
1062         if (reason == SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED)
1063                 reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
1064         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1065 discard:
1066         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1067         kfree_skb_reason(skb, reason);
1068         return 0;
1069 }
1070
1071
1072 static struct sock *__udp6_lib_demux_lookup(struct net *net,
1073                         __be16 loc_port, const struct in6_addr *loc_addr,
1074                         __be16 rmt_port, const struct in6_addr *rmt_addr,
1075                         int dif, int sdif)
1076 {
1077         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1078         unsigned int hash2, slot2;
1079         struct udp_hslot *hslot2;
1080         __portpair ports;
1081         struct sock *sk;
1082
1083         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1084         slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1085         hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1086         ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1087
1088         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1089                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED &&
1090                     inet6_match(net, sk, rmt_addr, loc_addr, ports, dif, sdif))
1091                         return sk;
1092                 /* Only check first socket in chain */
1093                 break;
1094         }
1095         return NULL;
1096 }
1097
1098 void udp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb)
1099 {
1100         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1101         const struct udphdr *uh;
1102         struct sock *sk;
1103         struct dst_entry *dst;
1104         int dif = skb->dev->ifindex;
1105         int sdif = inet6_sdif(skb);
1106
1107         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) +
1108             sizeof(struct udphdr)))
1109                 return;
1110
1111         uh = udp_hdr(skb);
1112
1113         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST)
1114                 sk = __udp6_lib_demux_lookup(net, uh->dest,
1115                                              &ipv6_hdr(skb)->daddr,
1116                                              uh->source, &ipv6_hdr(skb)->saddr,
1117                                              dif, sdif);
1118         else
1119                 return;
1120
1121         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
1122                 return;
1123
1124         skb->sk = sk;
1125         skb->destructor = sock_efree;
1126         dst = rcu_dereference(sk->sk_rx_dst);
1127
1128         if (dst)
1129                 dst = dst_check(dst, sk->sk_rx_dst_cookie);
1130         if (dst) {
1131                 /* set noref for now.
1132                  * any place which wants to hold dst has to call
1133                  * dst_hold_safe()
1134                  */
1135                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1136         }
1137 }
1138
1139 INDIRECT_CALLABLE_SCOPE int udpv6_rcv(struct sk_buff *skb)
1140 {
1141         return __udp6_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
1146  */
1147 static void udp_v6_flush_pending_frames(struct sock *sk)
1148 {
1149         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1150
1151         if (up->pending == AF_INET)
1152                 udp_flush_pending_frames(sk);
1153         else if (up->pending) {
1154                 up->len = 0;
1155                 WRITE_ONCE(up->pending, 0);
1156                 ip6_flush_pending_frames(sk);
1157         }
1158 }
1159
1160 static int udpv6_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
1161                              int addr_len)
1162 {
1163         if (addr_len < offsetofend(struct sockaddr, sa_family))
1164                 return -EINVAL;
1165         /* The following checks are replicated from __ip6_datagram_connect()
1166          * and intended to prevent BPF program called below from accessing
1167          * bytes that are out of the bound specified by user in addr_len.
1168          */
1169         if (uaddr->sa_family == AF_INET) {
1170                 if (ipv6_only_sock(sk))
1171                         return -EAFNOSUPPORT;
1172                 return udp_pre_connect(sk, uaddr, addr_len);
1173         }
1174
1175         if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
1176                 return -EINVAL;
1177
1178         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET6_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1179 }
1180
1181 /**
1182  *      udp6_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
1183  *      @sk:    socket we are sending on
1184  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
1185  *              (checksum field must be zeroed out)
1186  *      @saddr: source address
1187  *      @daddr: destination address
1188  *      @len:   length of packet
1189  */
1190 static void udp6_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1191                                  const struct in6_addr *saddr,
1192                                  const struct in6_addr *daddr, int len)
1193 {
1194         unsigned int offset;
1195         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1196         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1197         __wsum csum = 0;
1198
1199         if (!frags) {
1200                 /* Only one fragment on the socket.  */
1201                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
1202                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
1203                 uh->check = ~csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP, 0);
1204         } else {
1205                 /*
1206                  * HW-checksum won't work as there are two or more
1207                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
1208                  * should be together
1209                  */
1210                 offset = skb_transport_offset(skb);
1211                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1212                 csum = skb->csum;
1213
1214                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1215
1216                 do {
1217                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
1218                 } while ((frags = frags->next));
1219
1220                 uh->check = csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP,
1221                                             csum);
1222                 if (uh->check == 0)
1223                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
1224         }
1225 }
1226
1227 /*
1228  *      Sending
1229  */
1230
1231 static int udp_v6_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
1232                            struct inet_cork *cork)
1233 {
1234         struct sock *sk = skb->sk;
1235         struct udphdr *uh;
1236         int err = 0;
1237         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1238         __wsum csum = 0;
1239         int offset = skb_transport_offset(skb);
1240         int len = skb->len - offset;
1241         int datalen = len - sizeof(*uh);
1242
1243         /*
1244          * Create a UDP header
1245          */
1246         uh = udp_hdr(skb);
1247         uh->source = fl6->fl6_sport;
1248         uh->dest = fl6->fl6_dport;
1249         uh->len = htons(len);
1250         uh->check = 0;
1251
1252         if (cork->gso_size) {
1253                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
1254                                  sizeof(struct udphdr);
1255
1256                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
1257                         kfree_skb(skb);
1258                         return -EINVAL;
1259                 }
1260                 if (datalen > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
1261                         kfree_skb(skb);
1262                         return -EINVAL;
1263                 }
1264                 if (udp_get_no_check6_tx(sk)) {
1265                         kfree_skb(skb);
1266                         return -EINVAL;
1267                 }
1268                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
1269                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
1270                         kfree_skb(skb);
1271                         return -EIO;
1272                 }
1273
1274                 if (datalen > cork->gso_size) {
1275                         skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
1276                         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
1277                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(datalen,
1278                                                                  cork->gso_size);
1279                 }
1280                 goto csum_partial;
1281         }
1282
1283         if (is_udplite)
1284                 csum = udplite_csum(skb);
1285         else if (udp_get_no_check6_tx(sk)) {   /* UDP csum disabled */
1286                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1287                 goto send;
1288         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
1289 csum_partial:
1290                 udp6_hwcsum_outgoing(sk, skb, &fl6->saddr, &fl6->daddr, len);
1291                 goto send;
1292         } else
1293                 csum = udp_csum(skb);
1294
1295         /* add protocol-dependent pseudo-header */
1296         uh->check = csum_ipv6_magic(&fl6->saddr, &fl6->daddr,
1297                                     len, fl6->flowi6_proto, csum);
1298         if (uh->check == 0)
1299                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
1300
1301 send:
1302         err = ip6_send_skb(skb);
1303         if (err) {
1304                 if (err == -ENOBUFS && !inet6_sk(sk)->recverr) {
1305                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1306                                        UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1307                         err = 0;
1308                 }
1309         } else {
1310                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1311                                UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
1312         }
1313         return err;
1314 }
1315
1316 static int udp_v6_push_pending_frames(struct sock *sk)
1317 {
1318         struct sk_buff *skb;
1319         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
1320         int err = 0;
1321
1322         if (up->pending == AF_INET)
1323                 return udp_push_pending_frames(sk);
1324
1325         skb = ip6_finish_skb(sk);
1326         if (!skb)
1327                 goto out;
1328
1329         err = udp_v6_send_skb(skb, &inet_sk(sk)->cork.fl.u.ip6,
1330                               &inet_sk(sk)->cork.base);
1331 out:
1332         up->len = 0;
1333         WRITE_ONCE(up->pending, 0);
1334         return err;
1335 }
1336
1337 int udpv6_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1338 {
1339         struct ipv6_txoptions opt_space;
1340         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1341         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1342         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
1343         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in6 *, sin6, msg->msg_name);
1344         struct in6_addr *daddr, *final_p, final;
1345         struct ipv6_txoptions *opt = NULL;
1346         struct ipv6_txoptions *opt_to_free = NULL;
1347         struct ip6_flowlabel *flowlabel = NULL;
1348         struct inet_cork_full cork;
1349         struct flowi6 *fl6 = &cork.fl.u.ip6;
1350         struct dst_entry *dst;
1351         struct ipcm6_cookie ipc6;
1352         int addr_len = msg->msg_namelen;
1353         bool connected = false;
1354         int ulen = len;
1355         int corkreq = udp_test_bit(CORK, sk) || msg->msg_flags & MSG_MORE;
1356         int err;
1357         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1358         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
1359
1360         ipcm6_init(&ipc6);
1361         ipc6.gso_size = READ_ONCE(up->gso_size);
1362         ipc6.sockc.tsflags = READ_ONCE(sk->sk_tsflags);
1363         ipc6.sockc.mark = READ_ONCE(sk->sk_mark);
1364
1365         /* destination address check */
1366         if (sin6) {
1367                 if (addr_len < offsetof(struct sockaddr, sa_data))
1368                         return -EINVAL;
1369
1370                 switch (sin6->sin6_family) {
1371                 case AF_INET6:
1372                         if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
1373                                 return -EINVAL;
1374                         daddr = &sin6->sin6_addr;
1375                         if (ipv6_addr_any(daddr) &&
1376                             ipv6_addr_v4mapped(&np->saddr))
1377                                 ipv6_addr_set_v4mapped(htonl(INADDR_LOOPBACK),
1378                                                        daddr);
1379                         break;
1380                 case AF_INET:
1381                         goto do_udp_sendmsg;
1382                 case AF_UNSPEC:
1383                         msg->msg_name = sin6 = NULL;
1384                         msg->msg_namelen = addr_len = 0;
1385                         daddr = NULL;
1386                         break;
1387                 default:
1388                         return -EINVAL;
1389                 }
1390         } else if (!READ_ONCE(up->pending)) {
1391                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1392                         return -EDESTADDRREQ;
1393                 daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1394         } else
1395                 daddr = NULL;
1396
1397         if (daddr) {
1398                 if (ipv6_addr_v4mapped(daddr)) {
1399                         struct sockaddr_in sin;
1400                         sin.sin_family = AF_INET;
1401                         sin.sin_port = sin6 ? sin6->sin6_port : inet->inet_dport;
1402                         sin.sin_addr.s_addr = daddr->s6_addr32[3];
1403                         msg->msg_name = &sin;
1404                         msg->msg_namelen = sizeof(sin);
1405 do_udp_sendmsg:
1406                         err = ipv6_only_sock(sk) ?
1407                                 -ENETUNREACH : udp_sendmsg(sk, msg, len);
1408                         msg->msg_name = sin6;
1409                         msg->msg_namelen = addr_len;
1410                         return err;
1411                 }
1412         }
1413
1414         /* Rough check on arithmetic overflow,
1415            better check is made in ip6_append_data().
1416            */
1417         if (len > INT_MAX - sizeof(struct udphdr))
1418                 return -EMSGSIZE;
1419
1420         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
1421         if (READ_ONCE(up->pending)) {
1422                 if (READ_ONCE(up->pending) == AF_INET)
1423                         return udp_sendmsg(sk, msg, len);
1424                 /*
1425                  * There are pending frames.
1426                  * The socket lock must be held while it's corked.
1427                  */
1428                 lock_sock(sk);
1429                 if (likely(up->pending)) {
1430                         if (unlikely(up->pending != AF_INET6)) {
1431                                 release_sock(sk);
1432                                 return -EAFNOSUPPORT;
1433                         }
1434                         dst = NULL;
1435                         goto do_append_data;
1436                 }
1437                 release_sock(sk);
1438         }
1439         ulen += sizeof(struct udphdr);
1440
1441         memset(fl6, 0, sizeof(*fl6));
1442
1443         if (sin6) {
1444                 if (sin6->sin6_port == 0)
1445                         return -EINVAL;
1446
1447                 fl6->fl6_dport = sin6->sin6_port;
1448                 daddr = &sin6->sin6_addr;
1449
1450                 if (np->sndflow) {
1451                         fl6->flowlabel = sin6->sin6_flowinfo&IPV6_FLOWINFO_MASK;
1452                         if (fl6->flowlabel & IPV6_FLOWLABEL_MASK) {
1453                                 flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6->flowlabel);
1454                                 if (IS_ERR(flowlabel))
1455                                         return -EINVAL;
1456                         }
1457                 }
1458
1459                 /*
1460                  * Otherwise it will be difficult to maintain
1461                  * sk->sk_dst_cache.
1462                  */
1463                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED &&
1464                     ipv6_addr_equal(daddr, &sk->sk_v6_daddr))
1465                         daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1466
1467                 if (addr_len >= sizeof(struct sockaddr_in6) &&
1468                     sin6->sin6_scope_id &&
1469                     __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(daddr)))
1470                         fl6->flowi6_oif = sin6->sin6_scope_id;
1471         } else {
1472                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1473                         return -EDESTADDRREQ;
1474
1475                 fl6->fl6_dport = inet->inet_dport;
1476                 daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1477                 fl6->flowlabel = np->flow_label;
1478                 connected = true;
1479         }
1480
1481         if (!fl6->flowi6_oif)
1482                 fl6->flowi6_oif = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
1483
1484         if (!fl6->flowi6_oif)
1485                 fl6->flowi6_oif = np->sticky_pktinfo.ipi6_ifindex;
1486
1487         fl6->flowi6_uid = sk->sk_uid;
1488
1489         if (msg->msg_controllen) {
1490                 opt = &opt_space;
1491                 memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_txoptions));
1492                 opt->tot_len = sizeof(*opt);
1493                 ipc6.opt = opt;
1494
1495                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc6.gso_size);
1496                 if (err > 0) {
1497                         err = ip6_datagram_send_ctl(sock_net(sk), sk, msg, fl6,
1498                                                     &ipc6);
1499                         connected = false;
1500                 }
1501                 if (err < 0) {
1502                         fl6_sock_release(flowlabel);
1503                         return err;
1504                 }
1505                 if ((fl6->flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) && !flowlabel) {
1506                         flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6->flowlabel);
1507                         if (IS_ERR(flowlabel))
1508                                 return -EINVAL;
1509                 }
1510                 if (!(opt->opt_nflen|opt->opt_flen))
1511                         opt = NULL;
1512         }
1513         if (!opt) {
1514                 opt = txopt_get(np);
1515                 opt_to_free = opt;
1516         }
1517         if (flowlabel)
1518                 opt = fl6_merge_options(&opt_space, flowlabel, opt);
1519         opt = ipv6_fixup_options(&opt_space, opt);
1520         ipc6.opt = opt;
1521
1522         fl6->flowi6_proto = sk->sk_protocol;
1523         fl6->flowi6_mark = ipc6.sockc.mark;
1524         fl6->daddr = *daddr;
1525         if (ipv6_addr_any(&fl6->saddr) && !ipv6_addr_any(&np->saddr))
1526                 fl6->saddr = np->saddr;
1527         fl6->fl6_sport = inet->inet_sport;
1528
1529         if (cgroup_bpf_enabled(CGROUP_UDP6_SENDMSG) && !connected) {
1530                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP6_SENDMSG_LOCK(sk,
1531                                            (struct sockaddr *)sin6,
1532                                            &fl6->saddr);
1533                 if (err)
1534                         goto out_no_dst;
1535                 if (sin6) {
1536                         if (ipv6_addr_v4mapped(&sin6->sin6_addr)) {
1537                                 /* BPF program rewrote IPv6-only by IPv4-mapped
1538                                  * IPv6. It's currently unsupported.
1539                                  */
1540                                 err = -ENOTSUPP;
1541                                 goto out_no_dst;
1542                         }
1543                         if (sin6->sin6_port == 0) {
1544                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1545                                 err = -EINVAL;
1546                                 goto out_no_dst;
1547                         }
1548                         fl6->fl6_dport = sin6->sin6_port;
1549                         fl6->daddr = sin6->sin6_addr;
1550                 }
1551         }
1552
1553         if (ipv6_addr_any(&fl6->daddr))
1554                 fl6->daddr.s6_addr[15] = 0x1; /* :: means loopback (BSD'ism) */
1555
1556         final_p = fl6_update_dst(fl6, opt, &final);
1557         if (final_p)
1558                 connected = false;
1559
1560         if (!fl6->flowi6_oif && ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr)) {
1561                 fl6->flowi6_oif = np->mcast_oif;
1562                 connected = false;
1563         } else if (!fl6->flowi6_oif)
1564                 fl6->flowi6_oif = np->ucast_oif;
1565
1566         security_sk_classify_flow(sk, flowi6_to_flowi_common(fl6));
1567
1568         if (ipc6.tclass < 0)
1569                 ipc6.tclass = np->tclass;
1570
1571         fl6->flowlabel = ip6_make_flowinfo(ipc6.tclass, fl6->flowlabel);
1572
1573         dst = ip6_sk_dst_lookup_flow(sk, fl6, final_p, connected);
1574         if (IS_ERR(dst)) {
1575                 err = PTR_ERR(dst);
1576                 dst = NULL;
1577                 goto out;
1578         }
1579
1580         if (ipc6.hlimit < 0)
1581                 ipc6.hlimit = ip6_sk_dst_hoplimit(np, fl6, dst);
1582
1583         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1584                 goto do_confirm;
1585 back_from_confirm:
1586
1587         /* Lockless fast path for the non-corking case */
1588         if (!corkreq) {
1589                 struct sk_buff *skb;
1590
1591                 skb = ip6_make_skb(sk, getfrag, msg, ulen,
1592                                    sizeof(struct udphdr), &ipc6,
1593                                    (struct rt6_info *)dst,
1594                                    msg->msg_flags, &cork);
1595                 err = PTR_ERR(skb);
1596                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1597                         err = udp_v6_send_skb(skb, fl6, &cork.base);
1598                 /* ip6_make_skb steals dst reference */
1599                 goto out_no_dst;
1600         }
1601
1602         lock_sock(sk);
1603         if (unlikely(up->pending)) {
1604                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1605                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1606                 release_sock(sk);
1607
1608                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 2\n");
1609                 err = -EINVAL;
1610                 goto out;
1611         }
1612
1613         WRITE_ONCE(up->pending, AF_INET6);
1614
1615 do_append_data:
1616         if (ipc6.dontfrag < 0)
1617                 ipc6.dontfrag = np->dontfrag;
1618         up->len += ulen;
1619         err = ip6_append_data(sk, getfrag, msg, ulen, sizeof(struct udphdr),
1620                               &ipc6, fl6, (struct rt6_info *)dst,
1621                               corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1622         if (err)
1623                 udp_v6_flush_pending_frames(sk);
1624         else if (!corkreq)
1625                 err = udp_v6_push_pending_frames(sk);
1626         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1627                 WRITE_ONCE(up->pending, 0);
1628
1629         if (err > 0)
1630                 err = np->recverr ? net_xmit_errno(err) : 0;
1631         release_sock(sk);
1632
1633 out:
1634         dst_release(dst);
1635 out_no_dst:
1636         fl6_sock_release(flowlabel);
1637         txopt_put(opt_to_free);
1638         if (!err)
1639                 return len;
1640         /*
1641          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1642          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1643          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1644          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1645          * seems like overkill.
1646          */
1647         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1648                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1649                                UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1650         }
1651         return err;
1652
1653 do_confirm:
1654         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1655                 dst_confirm_neigh(dst, &fl6->daddr);
1656         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1657                 goto back_from_confirm;
1658         err = 0;
1659         goto out;
1660 }
1661
1662 static void udpv6_splice_eof(struct socket *sock)
1663 {
1664         struct sock *sk = sock->sk;
1665         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1666
1667         if (!READ_ONCE(up->pending) || udp_test_bit(CORK, sk))
1668                 return;
1669
1670         lock_sock(sk);
1671         if (up->pending && !udp_test_bit(CORK, sk))
1672                 udp_v6_push_pending_frames(sk);
1673         release_sock(sk);
1674 }
1675
1676 void udpv6_destroy_sock(struct sock *sk)
1677 {
1678         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1679         lock_sock(sk);
1680
1681         /* protects from races with udp_abort() */
1682         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1683         udp_v6_flush_pending_frames(sk);
1684         release_sock(sk);
1685
1686         if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key)) {
1687                 if (up->encap_type) {
1688                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
1689                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
1690                         if (encap_destroy)
1691                                 encap_destroy(sk);
1692                 }
1693                 if (udp_test_bit(ENCAP_ENABLED, sk)) {
1694                         static_branch_dec(&udpv6_encap_needed_key);
1695                         udp_encap_disable();
1696                 }
1697         }
1698 }
1699
1700 /*
1701  *      Socket option code for UDP
1702  */
1703 int udpv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
1704                      unsigned int optlen)
1705 {
1706         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1707                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname,
1708                                           optval, optlen,
1709                                           udp_v6_push_pending_frames);
1710         return ipv6_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1711 }
1712
1713 int udpv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1714                      char __user *optval, int __user *optlen)
1715 {
1716         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1717                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1718         return ipv6_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1719 }
1720
1721 static const struct inet6_protocol udpv6_protocol = {
1722         .handler        =       udpv6_rcv,
1723         .err_handler    =       udpv6_err,
1724         .flags          =       INET6_PROTO_NOPOLICY|INET6_PROTO_FINAL,
1725 };
1726
1727 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1728 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1729 int udp6_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1730 {
1731         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
1732                 seq_puts(seq, IPV6_SEQ_DGRAM_HEADER);
1733         } else {
1734                 int bucket = ((struct udp_iter_state *)seq->private)->bucket;
1735                 struct inet_sock *inet = inet_sk(v);
1736                 __u16 srcp = ntohs(inet->inet_sport);
1737                 __u16 destp = ntohs(inet->inet_dport);
1738                 __ip6_dgram_sock_seq_show(seq, v, srcp, destp,
1739                                           udp_rqueue_get(v), bucket);
1740         }
1741         return 0;
1742 }
1743
1744 const struct seq_operations udp6_seq_ops = {
1745         .start          = udp_seq_start,
1746         .next           = udp_seq_next,
1747         .stop           = udp_seq_stop,
1748         .show           = udp6_seq_show,
1749 };
1750 EXPORT_SYMBOL(udp6_seq_ops);
1751
1752 static struct udp_seq_afinfo udp6_seq_afinfo = {
1753         .family         = AF_INET6,
1754         .udp_table      = &udp_table,
1755 };
1756
1757 int __net_init udp6_proc_init(struct net *net)
1758 {
1759         if (!proc_create_net_data("udp6", 0444, net->proc_net, &udp6_seq_ops,
1760                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp6_seq_afinfo))
1761                 return -ENOMEM;
1762         return 0;
1763 }
1764
1765 void udp6_proc_exit(struct net *net)
1766 {
1767         remove_proc_entry("udp6", net->proc_net);
1768 }
1769 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1770
1771 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1772
1773 struct proto udpv6_prot = {
1774         .name                   = "UDPv6",
1775         .owner                  = THIS_MODULE,
1776         .close                  = udp_lib_close,
1777         .pre_connect            = udpv6_pre_connect,
1778         .connect                = ip6_datagram_connect,
1779         .disconnect             = udp_disconnect,
1780         .ioctl                  = udp_ioctl,
1781         .init                   = udpv6_init_sock,
1782         .destroy                = udpv6_destroy_sock,
1783         .setsockopt             = udpv6_setsockopt,
1784         .getsockopt             = udpv6_getsockopt,
1785         .sendmsg                = udpv6_sendmsg,
1786         .recvmsg                = udpv6_recvmsg,
1787         .splice_eof             = udpv6_splice_eof,
1788         .release_cb             = ip6_datagram_release_cb,
1789         .hash                   = udp_lib_hash,
1790         .unhash                 = udp_lib_unhash,
1791         .rehash                 = udp_v6_rehash,
1792         .get_port               = udp_v6_get_port,
1793         .put_port               = udp_lib_unhash,
1794 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
1795         .psock_update_sk_prot   = udp_bpf_update_proto,
1796 #endif
1797
1798         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
1799         .per_cpu_fw_alloc       = &udp_memory_per_cpu_fw_alloc,
1800
1801         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
1802         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
1803         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
1804         .obj_size               = sizeof(struct udp6_sock),
1805         .h.udp_table            = &udp_table,
1806         .diag_destroy           = udp_abort,
1807 };
1808
1809 static struct inet_protosw udpv6_protosw = {
1810         .type =      SOCK_DGRAM,
1811         .protocol =  IPPROTO_UDP,
1812         .prot =      &udpv6_prot,
1813         .ops =       &inet6_dgram_ops,
1814         .flags =     INET_PROTOSW_PERMANENT,
1815 };
1816
1817 int __init udpv6_init(void)
1818 {
1819         int ret;
1820
1821         ret = inet6_add_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1822         if (ret)
1823                 goto out;
1824
1825         ret = inet6_register_protosw(&udpv6_protosw);
1826         if (ret)
1827                 goto out_udpv6_protocol;
1828 out:
1829         return ret;
1830
1831 out_udpv6_protocol:
1832         inet6_del_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1833         goto out;
1834 }
1835
1836 void udpv6_exit(void)
1837 {
1838         inet6_unregister_protosw(&udpv6_protosw);
1839         inet6_del_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1840 }