GNU Linux-libre 4.9.311-gnu1
[releases.git] / net / sctp / input.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines, Corp.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions handle all input from the IP layer into SCTP.
12  *
13  * This SCTP implementation is free software;
14  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
15  * the GNU General Public License as published by
16  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
17  * any later version.
18  *
19  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
20  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
21  *                 ************************
22  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
23  * See the GNU General Public License for more details.
24  *
25  * You should have received a copy of the GNU General Public License
26  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
27  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
32  *
33  * Written or modified by:
34  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
35  *    Karl Knutson <karl@athena.chicago.il.us>
36  *    Xingang Guo <xingang.guo@intel.com>
37  *    Jon Grimm <jgrimm@us.ibm.com>
38  *    Hui Huang <hui.huang@nokia.com>
39  *    Daisy Chang <daisyc@us.ibm.com>
40  *    Sridhar Samudrala <sri@us.ibm.com>
41  *    Ardelle Fan <ardelle.fan@intel.com>
42  */
43
44 #include <linux/types.h>
45 #include <linux/list.h> /* For struct list_head */
46 #include <linux/socket.h>
47 #include <linux/ip.h>
48 #include <linux/time.h> /* For struct timeval */
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <net/ip.h>
51 #include <net/icmp.h>
52 #include <net/snmp.h>
53 #include <net/sock.h>
54 #include <net/xfrm.h>
55 #include <net/sctp/sctp.h>
56 #include <net/sctp/sm.h>
57 #include <net/sctp/checksum.h>
58 #include <net/net_namespace.h>
59
60 /* Forward declarations for internal helpers. */
61 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *);
62 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
63                                       struct sk_buff *skb,
64                                       const union sctp_addr *paddr,
65                                       const union sctp_addr *laddr,
66                                       struct sctp_transport **transportp);
67 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
68                                                 const union sctp_addr *laddr);
69 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
70                                         struct net *net,
71                                         const union sctp_addr *local,
72                                         const union sctp_addr *peer,
73                                         struct sctp_transport **pt);
74
75 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
76
77
78 /* Calculate the SCTP checksum of an SCTP packet.  */
79 static inline int sctp_rcv_checksum(struct net *net, struct sk_buff *skb)
80 {
81         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
82         __le32 cmp = sh->checksum;
83         __le32 val = sctp_compute_cksum(skb, 0);
84
85         if (val != cmp) {
86                 /* CRC failure, dump it. */
87                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_CHECKSUMERRORS);
88                 return -1;
89         }
90         return 0;
91 }
92
93 /*
94  * This is the routine which IP calls when receiving an SCTP packet.
95  */
96 int sctp_rcv(struct sk_buff *skb)
97 {
98         struct sock *sk;
99         struct sctp_association *asoc;
100         struct sctp_endpoint *ep = NULL;
101         struct sctp_ep_common *rcvr;
102         struct sctp_transport *transport = NULL;
103         struct sctp_chunk *chunk;
104         union sctp_addr src;
105         union sctp_addr dest;
106         int family;
107         struct sctp_af *af;
108         struct net *net = dev_net(skb->dev);
109
110         if (skb->pkt_type != PACKET_HOST)
111                 goto discard_it;
112
113         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INSCTPPACKS);
114
115         /* If packet is too small to contain a single chunk, let's not
116          * waste time on it anymore.
117          */
118         if (skb->len < sizeof(struct sctphdr) + sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
119                        skb_transport_offset(skb))
120                 goto discard_it;
121
122         /* If the packet is fragmented and we need to do crc checking,
123          * it's better to just linearize it otherwise crc computing
124          * takes longer.
125          */
126         if ((!(skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_SCTP) &&
127              skb_linearize(skb)) ||
128             !pskb_may_pull(skb, sizeof(struct sctphdr)))
129                 goto discard_it;
130
131         /* Pull up the IP header. */
132         __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
133
134         skb->csum_valid = 0; /* Previous value not applicable */
135         if (skb_csum_unnecessary(skb))
136                 __skb_decr_checksum_unnecessary(skb);
137         else if (!sctp_checksum_disable &&
138                  !(skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_SCTP) &&
139                  sctp_rcv_checksum(net, skb) < 0)
140                 goto discard_it;
141         skb->csum_valid = 1;
142
143         __skb_pull(skb, sizeof(struct sctphdr));
144
145         family = ipver2af(ip_hdr(skb)->version);
146         af = sctp_get_af_specific(family);
147         if (unlikely(!af))
148                 goto discard_it;
149         SCTP_INPUT_CB(skb)->af = af;
150
151         /* Initialize local addresses for lookups. */
152         af->from_skb(&src, skb, 1);
153         af->from_skb(&dest, skb, 0);
154
155         /* If the packet is to or from a non-unicast address,
156          * silently discard the packet.
157          *
158          * This is not clearly defined in the RFC except in section
159          * 8.4 - OOTB handling.  However, based on the book "Stream Control
160          * Transmission Protocol" 2.1, "It is important to note that the
161          * IP address of an SCTP transport address must be a routable
162          * unicast address.  In other words, IP multicast addresses and
163          * IP broadcast addresses cannot be used in an SCTP transport
164          * address."
165          */
166         if (!af->addr_valid(&src, NULL, skb) ||
167             !af->addr_valid(&dest, NULL, skb))
168                 goto discard_it;
169
170         asoc = __sctp_rcv_lookup(net, skb, &src, &dest, &transport);
171
172         if (!asoc)
173                 ep = __sctp_rcv_lookup_endpoint(net, &dest);
174
175         /* Retrieve the common input handling substructure. */
176         rcvr = asoc ? &asoc->base : &ep->base;
177         sk = rcvr->sk;
178
179         /*
180          * If a frame arrives on an interface and the receiving socket is
181          * bound to another interface, via SO_BINDTODEVICE, treat it as OOTB
182          */
183         if (sk->sk_bound_dev_if && (sk->sk_bound_dev_if != af->skb_iif(skb))) {
184                 if (transport) {
185                         sctp_transport_put(transport);
186                         asoc = NULL;
187                         transport = NULL;
188                 } else {
189                         sctp_endpoint_put(ep);
190                         ep = NULL;
191                 }
192                 sk = net->sctp.ctl_sock;
193                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
194                 sctp_endpoint_hold(ep);
195                 rcvr = &ep->base;
196         }
197
198         /*
199          * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
200          * An SCTP packet is called an "out of the blue" (OOTB)
201          * packet if it is correctly formed, i.e., passed the
202          * receiver's checksum check, but the receiver is not
203          * able to identify the association to which this
204          * packet belongs.
205          */
206         if (!asoc) {
207                 if (sctp_rcv_ootb(skb)) {
208                         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
209                         goto discard_release;
210                 }
211         }
212
213         if (!xfrm_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb, family))
214                 goto discard_release;
215         nf_reset(skb);
216
217         if (sk_filter(sk, skb))
218                 goto discard_release;
219
220         /* Create an SCTP packet structure. */
221         chunk = sctp_chunkify(skb, asoc, sk, GFP_ATOMIC);
222         if (!chunk)
223                 goto discard_release;
224         SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk = chunk;
225
226         /* Remember what endpoint is to handle this packet. */
227         chunk->rcvr = rcvr;
228
229         /* Remember the SCTP header. */
230         chunk->sctp_hdr = sctp_hdr(skb);
231
232         /* Set the source and destination addresses of the incoming chunk.  */
233         sctp_init_addrs(chunk, &src, &dest);
234
235         /* Remember where we came from.  */
236         chunk->transport = transport;
237
238         /* Acquire access to the sock lock. Note: We are safe from other
239          * bottom halves on this lock, but a user may be in the lock too,
240          * so check if it is busy.
241          */
242         bh_lock_sock(sk);
243
244         if (sk != rcvr->sk) {
245                 /* Our cached sk is different from the rcvr->sk.  This is
246                  * because migrate()/accept() may have moved the association
247                  * to a new socket and released all the sockets.  So now we
248                  * are holding a lock on the old socket while the user may
249                  * be doing something with the new socket.  Switch our veiw
250                  * of the current sk.
251                  */
252                 bh_unlock_sock(sk);
253                 sk = rcvr->sk;
254                 bh_lock_sock(sk);
255         }
256
257         if (sock_owned_by_user(sk)) {
258                 if (sctp_add_backlog(sk, skb)) {
259                         bh_unlock_sock(sk);
260                         sctp_chunk_free(chunk);
261                         skb = NULL; /* sctp_chunk_free already freed the skb */
262                         goto discard_release;
263                 }
264                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_BACKLOG);
265         } else {
266                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_SOFTIRQ);
267                 sctp_inq_push(&chunk->rcvr->inqueue, chunk);
268         }
269
270         bh_unlock_sock(sk);
271
272         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
273         if (transport)
274                 sctp_transport_put(transport);
275         else
276                 sctp_endpoint_put(ep);
277
278         return 0;
279
280 discard_it:
281         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
282         kfree_skb(skb);
283         return 0;
284
285 discard_release:
286         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
287         if (transport)
288                 sctp_transport_put(transport);
289         else
290                 sctp_endpoint_put(ep);
291
292         goto discard_it;
293 }
294
295 /* Process the backlog queue of the socket.  Every skb on
296  * the backlog holds a ref on an association or endpoint.
297  * We hold this ref throughout the state machine to make
298  * sure that the structure we need is still around.
299  */
300 int sctp_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
301 {
302         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
303         struct sctp_inq *inqueue = &chunk->rcvr->inqueue;
304         struct sctp_transport *t = chunk->transport;
305         struct sctp_ep_common *rcvr = NULL;
306         int backloged = 0;
307
308         rcvr = chunk->rcvr;
309
310         /* If the rcvr is dead then the association or endpoint
311          * has been deleted and we can safely drop the chunk
312          * and refs that we are holding.
313          */
314         if (rcvr->dead) {
315                 sctp_chunk_free(chunk);
316                 goto done;
317         }
318
319         if (unlikely(rcvr->sk != sk)) {
320                 /* In this case, the association moved from one socket to
321                  * another.  We are currently sitting on the backlog of the
322                  * old socket, so we need to move.
323                  * However, since we are here in the process context we
324                  * need to take make sure that the user doesn't own
325                  * the new socket when we process the packet.
326                  * If the new socket is user-owned, queue the chunk to the
327                  * backlog of the new socket without dropping any refs.
328                  * Otherwise, we can safely push the chunk on the inqueue.
329                  */
330
331                 sk = rcvr->sk;
332                 local_bh_disable();
333                 bh_lock_sock(sk);
334
335                 if (sock_owned_by_user(sk)) {
336                         if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
337                                 sctp_chunk_free(chunk);
338                         else
339                                 backloged = 1;
340                 } else
341                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
342
343                 bh_unlock_sock(sk);
344                 local_bh_enable();
345
346                 /* If the chunk was backloged again, don't drop refs */
347                 if (backloged)
348                         return 0;
349         } else {
350                 sctp_inq_push(inqueue, chunk);
351         }
352
353 done:
354         /* Release the refs we took in sctp_add_backlog */
355         if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
356                 sctp_transport_put(t);
357         else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
358                 sctp_endpoint_put(sctp_ep(rcvr));
359         else
360                 BUG();
361
362         return 0;
363 }
364
365 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
366 {
367         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
368         struct sctp_transport *t = chunk->transport;
369         struct sctp_ep_common *rcvr = chunk->rcvr;
370         int ret;
371
372         ret = sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf);
373         if (!ret) {
374                 /* Hold the assoc/ep while hanging on the backlog queue.
375                  * This way, we know structures we need will not disappear
376                  * from us
377                  */
378                 if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
379                         sctp_transport_hold(t);
380                 else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
381                         sctp_endpoint_hold(sctp_ep(rcvr));
382                 else
383                         BUG();
384         }
385         return ret;
386
387 }
388
389 /* Handle icmp frag needed error. */
390 void sctp_icmp_frag_needed(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
391                            struct sctp_transport *t, __u32 pmtu)
392 {
393         if (!t || (t->pathmtu <= pmtu))
394                 return;
395
396         if (sock_owned_by_user(sk)) {
397                 asoc->pmtu_pending = 1;
398                 t->pmtu_pending = 1;
399                 return;
400         }
401
402         if (t->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE) {
403                 /* Update transports view of the MTU */
404                 sctp_transport_update_pmtu(sk, t, pmtu);
405
406                 /* Update association pmtu. */
407                 sctp_assoc_sync_pmtu(sk, asoc);
408         }
409
410         /* Retransmit with the new pmtu setting.
411          * Normally, if PMTU discovery is disabled, an ICMP Fragmentation
412          * Needed will never be sent, but if a message was sent before
413          * PMTU discovery was disabled that was larger than the PMTU, it
414          * would not be fragmented, so it must be re-transmitted fragmented.
415          */
416         sctp_retransmit(&asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_PMTUD);
417 }
418
419 void sctp_icmp_redirect(struct sock *sk, struct sctp_transport *t,
420                         struct sk_buff *skb)
421 {
422         struct dst_entry *dst;
423
424         if (sock_owned_by_user(sk) || !t)
425                 return;
426         dst = sctp_transport_dst_check(t);
427         if (dst)
428                 dst->ops->redirect(dst, sk, skb);
429 }
430
431 /*
432  * SCTP Implementer's Guide, 2.37 ICMP handling procedures
433  *
434  * ICMP8) If the ICMP code is a "Unrecognized next header type encountered"
435  *        or a "Protocol Unreachable" treat this message as an abort
436  *        with the T bit set.
437  *
438  * This function sends an event to the state machine, which will abort the
439  * association.
440  *
441  */
442 void sctp_icmp_proto_unreachable(struct sock *sk,
443                            struct sctp_association *asoc,
444                            struct sctp_transport *t)
445 {
446         if (sock_owned_by_user(sk)) {
447                 if (timer_pending(&t->proto_unreach_timer))
448                         return;
449                 else {
450                         if (!mod_timer(&t->proto_unreach_timer,
451                                                 jiffies + (HZ/20)))
452                                 sctp_transport_hold(t);
453                 }
454         } else {
455                 struct net *net = sock_net(sk);
456
457                 pr_debug("%s: unrecognized next header type "
458                          "encountered!\n", __func__);
459
460                 if (del_timer(&t->proto_unreach_timer))
461                         sctp_transport_put(t);
462
463                 sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_OTHER,
464                            SCTP_ST_OTHER(SCTP_EVENT_ICMP_PROTO_UNREACH),
465                            asoc->state, asoc->ep, asoc, t,
466                            GFP_ATOMIC);
467         }
468 }
469
470 /* Common lookup code for icmp/icmpv6 error handler. */
471 struct sock *sctp_err_lookup(struct net *net, int family, struct sk_buff *skb,
472                              struct sctphdr *sctphdr,
473                              struct sctp_association **app,
474                              struct sctp_transport **tpp)
475 {
476         struct sctp_init_chunk *chunkhdr, _chunkhdr;
477         union sctp_addr saddr;
478         union sctp_addr daddr;
479         struct sctp_af *af;
480         struct sock *sk = NULL;
481         struct sctp_association *asoc;
482         struct sctp_transport *transport = NULL;
483         __u32 vtag = ntohl(sctphdr->vtag);
484
485         *app = NULL; *tpp = NULL;
486
487         af = sctp_get_af_specific(family);
488         if (unlikely(!af)) {
489                 return NULL;
490         }
491
492         /* Initialize local addresses for lookups. */
493         af->from_skb(&saddr, skb, 1);
494         af->from_skb(&daddr, skb, 0);
495
496         /* Look for an association that matches the incoming ICMP error
497          * packet.
498          */
499         asoc = __sctp_lookup_association(net, &saddr, &daddr, &transport);
500         if (!asoc)
501                 return NULL;
502
503         sk = asoc->base.sk;
504
505         /* RFC 4960, Appendix C. ICMP Handling
506          *
507          * ICMP6) An implementation MUST validate that the Verification Tag
508          * contained in the ICMP message matches the Verification Tag of
509          * the peer.  If the Verification Tag is not 0 and does NOT
510          * match, discard the ICMP message.  If it is 0 and the ICMP
511          * message contains enough bytes to verify that the chunk type is
512          * an INIT chunk and that the Initiate Tag matches the tag of the
513          * peer, continue with ICMP7.  If the ICMP message is too short
514          * or the chunk type or the Initiate Tag does not match, silently
515          * discard the packet.
516          */
517         if (vtag == 0) {
518                 /* chunk header + first 4 octects of init header */
519                 chunkhdr = skb_header_pointer(skb, skb_transport_offset(skb) +
520                                               sizeof(struct sctphdr),
521                                               sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
522                                               sizeof(__be32), &_chunkhdr);
523                 if (!chunkhdr ||
524                     chunkhdr->chunk_hdr.type != SCTP_CID_INIT ||
525                     ntohl(chunkhdr->init_hdr.init_tag) != asoc->c.my_vtag)
526                         goto out;
527
528         } else if (vtag != asoc->c.peer_vtag) {
529                 goto out;
530         }
531
532         bh_lock_sock(sk);
533
534         /* If too many ICMPs get dropped on busy
535          * servers this needs to be solved differently.
536          */
537         if (sock_owned_by_user(sk))
538                 __NET_INC_STATS(net, LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS);
539
540         *app = asoc;
541         *tpp = transport;
542         return sk;
543
544 out:
545         sctp_transport_put(transport);
546         return NULL;
547 }
548
549 /* Common cleanup code for icmp/icmpv6 error handler. */
550 void sctp_err_finish(struct sock *sk, struct sctp_transport *t)
551 {
552         bh_unlock_sock(sk);
553         sctp_transport_put(t);
554 }
555
556 /*
557  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
558  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
559  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
560  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.  After adjustment
561  * header points to the first 8 bytes of the sctp header.  We need
562  * to find the appropriate port.
563  *
564  * The locking strategy used here is very "optimistic". When
565  * someone else accesses the socket the ICMP is just dropped
566  * and for some paths there is no check at all.
567  * A more general error queue to queue errors for later handling
568  * is probably better.
569  *
570  */
571 void sctp_v4_err(struct sk_buff *skb, __u32 info)
572 {
573         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
574         const int ihlen = iph->ihl * 4;
575         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
576         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
577         struct sock *sk;
578         struct sctp_association *asoc = NULL;
579         struct sctp_transport *transport;
580         struct inet_sock *inet;
581         __u16 saveip, savesctp;
582         int err;
583         struct net *net = dev_net(skb->dev);
584
585         /* Fix up skb to look at the embedded net header. */
586         saveip = skb->network_header;
587         savesctp = skb->transport_header;
588         skb_reset_network_header(skb);
589         skb_set_transport_header(skb, ihlen);
590         sk = sctp_err_lookup(net, AF_INET, skb, sctp_hdr(skb), &asoc, &transport);
591         /* Put back, the original values. */
592         skb->network_header = saveip;
593         skb->transport_header = savesctp;
594         if (!sk) {
595                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
596                 return;
597         }
598         /* Warning:  The sock lock is held.  Remember to call
599          * sctp_err_finish!
600          */
601
602         switch (type) {
603         case ICMP_PARAMETERPROB:
604                 err = EPROTO;
605                 break;
606         case ICMP_DEST_UNREACH:
607                 if (code > NR_ICMP_UNREACH)
608                         goto out_unlock;
609
610                 /* PMTU discovery (RFC1191) */
611                 if (ICMP_FRAG_NEEDED == code) {
612                         sctp_icmp_frag_needed(sk, asoc, transport,
613                                               SCTP_TRUNC4(info));
614                         goto out_unlock;
615                 } else {
616                         if (ICMP_PROT_UNREACH == code) {
617                                 sctp_icmp_proto_unreachable(sk, asoc,
618                                                             transport);
619                                 goto out_unlock;
620                         }
621                 }
622                 err = icmp_err_convert[code].errno;
623                 break;
624         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
625                 /* Ignore any time exceeded errors due to fragment reassembly
626                  * timeouts.
627                  */
628                 if (ICMP_EXC_FRAGTIME == code)
629                         goto out_unlock;
630
631                 err = EHOSTUNREACH;
632                 break;
633         case ICMP_REDIRECT:
634                 sctp_icmp_redirect(sk, transport, skb);
635                 /* Fall through to out_unlock. */
636         default:
637                 goto out_unlock;
638         }
639
640         inet = inet_sk(sk);
641         if (!sock_owned_by_user(sk) && inet->recverr) {
642                 sk->sk_err = err;
643                 sk->sk_error_report(sk);
644         } else {  /* Only an error on timeout */
645                 sk->sk_err_soft = err;
646         }
647
648 out_unlock:
649         sctp_err_finish(sk, transport);
650 }
651
652 /*
653  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
654  *
655  * This function scans all the chunks in the OOTB packet to determine if
656  * the packet should be discarded right away.  If a response might be needed
657  * for this packet, or, if further processing is possible, the packet will
658  * be queued to a proper inqueue for the next phase of handling.
659  *
660  * Output:
661  * Return 0 - If further processing is needed.
662  * Return 1 - If the packet can be discarded right away.
663  */
664 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *skb)
665 {
666         sctp_chunkhdr_t *ch, _ch;
667         int ch_end, offset = 0;
668
669         /* Scan through all the chunks in the packet.  */
670         do {
671                 /* Make sure we have at least the header there */
672                 if (offset + sizeof(sctp_chunkhdr_t) > skb->len)
673                         break;
674
675                 ch = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(*ch), &_ch);
676
677                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
678                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
679                         break;
680
681                 ch_end = offset + SCTP_PAD4(ntohs(ch->length));
682                 if (ch_end > skb->len)
683                         break;
684
685                 /* RFC 8.4, 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the
686                  * receiver MUST silently discard the OOTB packet and take no
687                  * further action.
688                  */
689                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
690                         goto discard;
691
692                 /* RFC 8.4, 6) If the packet contains a SHUTDOWN COMPLETE
693                  * chunk, the receiver should silently discard the packet
694                  * and take no further action.
695                  */
696                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE == ch->type)
697                         goto discard;
698
699                 /* RFC 4460, 2.11.2
700                  * This will discard packets with INIT chunk bundled as
701                  * subsequent chunks in the packet.  When INIT is first,
702                  * the normal INIT processing will discard the chunk.
703                  */
704                 if (SCTP_CID_INIT == ch->type && (void *)ch != skb->data)
705                         goto discard;
706
707                 offset = ch_end;
708         } while (ch_end < skb->len);
709
710         return 0;
711
712 discard:
713         return 1;
714 }
715
716 /* Insert endpoint into the hash table.  */
717 static void __sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
718 {
719         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
720         struct sctp_ep_common *epb;
721         struct sctp_hashbucket *head;
722
723         epb = &ep->base;
724
725         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
726         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
727
728         write_lock(&head->lock);
729         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
730         write_unlock(&head->lock);
731 }
732
733 /* Add an endpoint to the hash. Local BH-safe. */
734 void sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
735 {
736         local_bh_disable();
737         __sctp_hash_endpoint(ep);
738         local_bh_enable();
739 }
740
741 /* Remove endpoint from the hash table.  */
742 static void __sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
743 {
744         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
745         struct sctp_hashbucket *head;
746         struct sctp_ep_common *epb;
747
748         epb = &ep->base;
749
750         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
751
752         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
753
754         write_lock(&head->lock);
755         hlist_del_init(&epb->node);
756         write_unlock(&head->lock);
757 }
758
759 /* Remove endpoint from the hash.  Local BH-safe. */
760 void sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
761 {
762         local_bh_disable();
763         __sctp_unhash_endpoint(ep);
764         local_bh_enable();
765 }
766
767 /* Look up an endpoint. */
768 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
769                                                 const union sctp_addr *laddr)
770 {
771         struct sctp_hashbucket *head;
772         struct sctp_ep_common *epb;
773         struct sctp_endpoint *ep;
774         int hash;
775
776         hash = sctp_ep_hashfn(net, ntohs(laddr->v4.sin_port));
777         head = &sctp_ep_hashtable[hash];
778         read_lock(&head->lock);
779         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
780                 ep = sctp_ep(epb);
781                 if (sctp_endpoint_is_match(ep, net, laddr))
782                         goto hit;
783         }
784
785         ep = sctp_sk(net->sctp.ctl_sock)->ep;
786
787 hit:
788         sctp_endpoint_hold(ep);
789         read_unlock(&head->lock);
790         return ep;
791 }
792
793 /* rhashtable for transport */
794 struct sctp_hash_cmp_arg {
795         const struct sctp_endpoint      *ep;
796         const union sctp_addr           *laddr;
797         const union sctp_addr           *paddr;
798         const struct net                *net;
799 };
800
801 static inline int sctp_hash_cmp(struct rhashtable_compare_arg *arg,
802                                 const void *ptr)
803 {
804         struct sctp_transport *t = (struct sctp_transport *)ptr;
805         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = arg->key;
806         struct sctp_association *asoc;
807         int err = 1;
808
809         if (!sctp_cmp_addr_exact(&t->ipaddr, x->paddr))
810                 return err;
811         if (!sctp_transport_hold(t))
812                 return err;
813
814         asoc = t->asoc;
815         if (!net_eq(asoc->base.net, x->net))
816                 goto out;
817         if (x->ep) {
818                 if (x->ep != asoc->ep)
819                         goto out;
820         } else {
821                 if (x->laddr->v4.sin_port != htons(asoc->base.bind_addr.port))
822                         goto out;
823                 if (!sctp_bind_addr_match(&asoc->base.bind_addr,
824                                           x->laddr, sctp_sk(asoc->base.sk)))
825                         goto out;
826         }
827
828         err = 0;
829 out:
830         sctp_transport_put(t);
831         return err;
832 }
833
834 static inline u32 sctp_hash_obj(const void *data, u32 len, u32 seed)
835 {
836         const struct sctp_transport *t = data;
837         const union sctp_addr *paddr = &t->ipaddr;
838         const struct net *net = t->asoc->base.net;
839         u16 lport = htons(t->asoc->base.bind_addr.port);
840         u32 addr;
841
842         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET6)
843                 addr = jhash(&paddr->v6.sin6_addr, 16, seed);
844         else
845                 addr = paddr->v4.sin_addr.s_addr;
846
847         return  jhash_3words(addr, ((__u32)paddr->v4.sin_port) << 16 |
848                              (__force __u32)lport, net_hash_mix(net), seed);
849 }
850
851 static inline u32 sctp_hash_key(const void *data, u32 len, u32 seed)
852 {
853         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = data;
854         const union sctp_addr *paddr = x->paddr;
855         const struct net *net = x->net;
856         u16 lport;
857         u32 addr;
858
859         lport = x->ep ? htons(x->ep->base.bind_addr.port) :
860                         x->laddr->v4.sin_port;
861         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET6)
862                 addr = jhash(&paddr->v6.sin6_addr, 16, seed);
863         else
864                 addr = paddr->v4.sin_addr.s_addr;
865
866         return  jhash_3words(addr, ((__u32)paddr->v4.sin_port) << 16 |
867                              (__force __u32)lport, net_hash_mix(net), seed);
868 }
869
870 static const struct rhashtable_params sctp_hash_params = {
871         .head_offset            = offsetof(struct sctp_transport, node),
872         .hashfn                 = sctp_hash_key,
873         .obj_hashfn             = sctp_hash_obj,
874         .obj_cmpfn              = sctp_hash_cmp,
875         .automatic_shrinking    = true,
876 };
877
878 int sctp_transport_hashtable_init(void)
879 {
880         return rhashtable_init(&sctp_transport_hashtable, &sctp_hash_params);
881 }
882
883 void sctp_transport_hashtable_destroy(void)
884 {
885         rhashtable_destroy(&sctp_transport_hashtable);
886 }
887
888 void sctp_hash_transport(struct sctp_transport *t)
889 {
890         struct sctp_hash_cmp_arg arg;
891
892         if (t->asoc->temp)
893                 return;
894
895         arg.ep = t->asoc->ep;
896         arg.paddr = &t->ipaddr;
897         arg.net   = sock_net(t->asoc->base.sk);
898
899 reinsert:
900         if (rhashtable_lookup_insert_key(&sctp_transport_hashtable, &arg,
901                                          &t->node, sctp_hash_params) == -EBUSY)
902                 goto reinsert;
903 }
904
905 void sctp_unhash_transport(struct sctp_transport *t)
906 {
907         if (t->asoc->temp)
908                 return;
909
910         rhashtable_remove_fast(&sctp_transport_hashtable, &t->node,
911                                sctp_hash_params);
912 }
913
914 struct sctp_transport *sctp_addrs_lookup_transport(
915                                 struct net *net,
916                                 const union sctp_addr *laddr,
917                                 const union sctp_addr *paddr)
918 {
919         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
920                 .ep    = NULL,
921                 .laddr = laddr,
922                 .paddr = paddr,
923                 .net   = net,
924         };
925
926         return rhashtable_lookup_fast(&sctp_transport_hashtable, &arg,
927                                       sctp_hash_params);
928 }
929
930 struct sctp_transport *sctp_epaddr_lookup_transport(
931                                 const struct sctp_endpoint *ep,
932                                 const union sctp_addr *paddr)
933 {
934         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
935         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
936                 .ep    = ep,
937                 .paddr = paddr,
938                 .net   = net,
939         };
940
941         return rhashtable_lookup_fast(&sctp_transport_hashtable, &arg,
942                                       sctp_hash_params);
943 }
944
945 /* Look up an association. */
946 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
947                                         struct net *net,
948                                         const union sctp_addr *local,
949                                         const union sctp_addr *peer,
950                                         struct sctp_transport **pt)
951 {
952         struct sctp_transport *t;
953         struct sctp_association *asoc = NULL;
954
955         t = sctp_addrs_lookup_transport(net, local, peer);
956         if (!t || !sctp_transport_hold(t))
957                 goto out;
958
959         asoc = t->asoc;
960         *pt = t;
961
962 out:
963         return asoc;
964 }
965
966 /* Look up an association. protected by RCU read lock */
967 static
968 struct sctp_association *sctp_lookup_association(struct net *net,
969                                                  const union sctp_addr *laddr,
970                                                  const union sctp_addr *paddr,
971                                                  struct sctp_transport **transportp)
972 {
973         struct sctp_association *asoc;
974
975         rcu_read_lock();
976         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
977         rcu_read_unlock();
978
979         return asoc;
980 }
981
982 /* Is there an association matching the given local and peer addresses? */
983 int sctp_has_association(struct net *net,
984                          const union sctp_addr *laddr,
985                          const union sctp_addr *paddr)
986 {
987         struct sctp_association *asoc;
988         struct sctp_transport *transport;
989
990         if ((asoc = sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport))) {
991                 sctp_transport_put(transport);
992                 return 1;
993         }
994
995         return 0;
996 }
997
998 /*
999  * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1000  * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1001  *
1002  * D) When searching for a matching TCB upon reception of an INIT
1003  *    or INIT-ACK chunk the receiver SHOULD use not only the
1004  *    source address of the packet (containing the INIT or
1005  *    INIT-ACK) but the receiver SHOULD also use all valid
1006  *    address parameters contained within the chunk.
1007  *
1008  * 2.18.3 Solution description
1009  *
1010  * This new text clearly specifies to an implementor the need
1011  * to look within the INIT or INIT-ACK. Any implementation that
1012  * does not do this, may not be able to establish associations
1013  * in certain circumstances.
1014  *
1015  */
1016 static struct sctp_association *__sctp_rcv_init_lookup(struct net *net,
1017         struct sk_buff *skb,
1018         const union sctp_addr *laddr, struct sctp_transport **transportp)
1019 {
1020         struct sctp_association *asoc;
1021         union sctp_addr addr;
1022         union sctp_addr *paddr = &addr;
1023         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
1024         union sctp_params params;
1025         sctp_init_chunk_t *init;
1026         struct sctp_af *af;
1027
1028         /*
1029          * This code will NOT touch anything inside the chunk--it is
1030          * strictly READ-ONLY.
1031          *
1032          * RFC 2960 3  SCTP packet Format
1033          *
1034          * Multiple chunks can be bundled into one SCTP packet up to
1035          * the MTU size, except for the INIT, INIT ACK, and SHUTDOWN
1036          * COMPLETE chunks.  These chunks MUST NOT be bundled with any
1037          * other chunk in a packet.  See Section 6.10 for more details
1038          * on chunk bundling.
1039          */
1040
1041         /* Find the start of the TLVs and the end of the chunk.  This is
1042          * the region we search for address parameters.
1043          */
1044         init = (sctp_init_chunk_t *)skb->data;
1045
1046         /* Walk the parameters looking for embedded addresses. */
1047         sctp_walk_params(params, init, init_hdr.params) {
1048
1049                 /* Note: Ignoring hostname addresses. */
1050                 af = sctp_get_af_specific(param_type2af(params.p->type));
1051                 if (!af)
1052                         continue;
1053
1054                 if (!af->from_addr_param(paddr, params.addr, sh->source, 0))
1055                         continue;
1056
1057                 asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1058                 if (asoc)
1059                         return asoc;
1060         }
1061
1062         return NULL;
1063 }
1064
1065 /* ADD-IP, Section 5.2
1066  * When an endpoint receives an ASCONF Chunk from the remote peer
1067  * special procedures may be needed to identify the association the
1068  * ASCONF Chunk is associated with. To properly find the association
1069  * the following procedures SHOULD be followed:
1070  *
1071  * D2) If the association is not found, use the address found in the
1072  * Address Parameter TLV combined with the port number found in the
1073  * SCTP common header. If found proceed to rule D4.
1074  *
1075  * D2-ext) If more than one ASCONF Chunks are packed together, use the
1076  * address found in the ASCONF Address Parameter TLV of each of the
1077  * subsequent ASCONF Chunks. If found, proceed to rule D4.
1078  */
1079 static struct sctp_association *__sctp_rcv_asconf_lookup(
1080                                         struct net *net,
1081                                         sctp_chunkhdr_t *ch,
1082                                         const union sctp_addr *laddr,
1083                                         __be16 peer_port,
1084                                         struct sctp_transport **transportp)
1085 {
1086         sctp_addip_chunk_t *asconf = (struct sctp_addip_chunk *)ch;
1087         struct sctp_af *af;
1088         union sctp_addr_param *param;
1089         union sctp_addr paddr;
1090
1091         if (ntohs(ch->length) < sizeof(*asconf) + sizeof(struct sctp_paramhdr))
1092                 return NULL;
1093
1094         /* Skip over the ADDIP header and find the Address parameter */
1095         param = (union sctp_addr_param *)(asconf + 1);
1096
1097         af = sctp_get_af_specific(param_type2af(param->p.type));
1098         if (unlikely(!af))
1099                 return NULL;
1100
1101         if (af->from_addr_param(&paddr, param, peer_port, 0))
1102                 return NULL;
1103
1104         return __sctp_lookup_association(net, laddr, &paddr, transportp);
1105 }
1106
1107
1108 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1109 *    If the receiver does not find a STCB for a packet containing an AUTH
1110 *    chunk as the first chunk and not a COOKIE-ECHO chunk as the second
1111 *    chunk, it MUST use the chunks after the AUTH chunk to look up an existing
1112 *    association.
1113 *
1114 * This means that any chunks that can help us identify the association need
1115 * to be looked at to find this association.
1116 */
1117 static struct sctp_association *__sctp_rcv_walk_lookup(struct net *net,
1118                                       struct sk_buff *skb,
1119                                       const union sctp_addr *laddr,
1120                                       struct sctp_transport **transportp)
1121 {
1122         struct sctp_association *asoc = NULL;
1123         sctp_chunkhdr_t *ch;
1124         int have_auth = 0;
1125         unsigned int chunk_num = 1;
1126         __u8 *ch_end;
1127
1128         /* Walk through the chunks looking for AUTH or ASCONF chunks
1129          * to help us find the association.
1130          */
1131         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1132         do {
1133                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
1134                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
1135                         break;
1136
1137                 ch_end = ((__u8 *)ch) + SCTP_PAD4(ntohs(ch->length));
1138                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
1139                         break;
1140
1141                 switch (ch->type) {
1142                 case SCTP_CID_AUTH:
1143                         have_auth = chunk_num;
1144                         break;
1145
1146                 case SCTP_CID_COOKIE_ECHO:
1147                         /* If a packet arrives containing an AUTH chunk as
1148                          * a first chunk, a COOKIE-ECHO chunk as the second
1149                          * chunk, and possibly more chunks after them, and
1150                          * the receiver does not have an STCB for that
1151                          * packet, then authentication is based on
1152                          * the contents of the COOKIE- ECHO chunk.
1153                          */
1154                         if (have_auth == 1 && chunk_num == 2)
1155                                 return NULL;
1156                         break;
1157
1158                 case SCTP_CID_ASCONF:
1159                         if (have_auth || net->sctp.addip_noauth)
1160                                 asoc = __sctp_rcv_asconf_lookup(
1161                                                 net, ch, laddr,
1162                                                 sctp_hdr(skb)->source,
1163                                                 transportp);
1164                 default:
1165                         break;
1166                 }
1167
1168                 if (asoc)
1169                         break;
1170
1171                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
1172                 chunk_num++;
1173         } while (ch_end + sizeof(*ch) < skb_tail_pointer(skb));
1174
1175         return asoc;
1176 }
1177
1178 /*
1179  * There are circumstances when we need to look inside the SCTP packet
1180  * for information to help us find the association.   Examples
1181  * include looking inside of INIT/INIT-ACK chunks or after the AUTH
1182  * chunks.
1183  */
1184 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup_harder(struct net *net,
1185                                       struct sk_buff *skb,
1186                                       const union sctp_addr *laddr,
1187                                       struct sctp_transport **transportp)
1188 {
1189         sctp_chunkhdr_t *ch;
1190
1191         /* We do not allow GSO frames here as we need to linearize and
1192          * then cannot guarantee frame boundaries. This shouldn't be an
1193          * issue as packets hitting this are mostly INIT or INIT-ACK and
1194          * those cannot be on GSO-style anyway.
1195          */
1196         if ((skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_SCTP) == SKB_GSO_SCTP)
1197                 return NULL;
1198
1199         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1200
1201         /* The code below will attempt to walk the chunk and extract
1202          * parameter information.  Before we do that, we need to verify
1203          * that the chunk length doesn't cause overflow.  Otherwise, we'll
1204          * walk off the end.
1205          */
1206         if (SCTP_PAD4(ntohs(ch->length)) > skb->len)
1207                 return NULL;
1208
1209         /* If this is INIT/INIT-ACK look inside the chunk too. */
1210         if (ch->type == SCTP_CID_INIT || ch->type == SCTP_CID_INIT_ACK)
1211                 return __sctp_rcv_init_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1212
1213         return __sctp_rcv_walk_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1214 }
1215
1216 /* Lookup an association for an inbound skb. */
1217 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
1218                                       struct sk_buff *skb,
1219                                       const union sctp_addr *paddr,
1220                                       const union sctp_addr *laddr,
1221                                       struct sctp_transport **transportp)
1222 {
1223         struct sctp_association *asoc;
1224
1225         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1226
1227         /* Further lookup for INIT/INIT-ACK packets.
1228          * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1229          * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1230          */
1231         if (!asoc)
1232                 asoc = __sctp_rcv_lookup_harder(net, skb, laddr, transportp);
1233
1234         return asoc;
1235 }