GNU Linux-libre 5.4.207-gnu1
[releases.git] / net / sctp / input.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* SCTP kernel implementation
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines, Corp.
6  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
7  * Copyright (c) 2001 Nokia, Inc.
8  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
9  *
10  * This file is part of the SCTP kernel implementation
11  *
12  * These functions handle all input from the IP layer into SCTP.
13  *
14  * Please send any bug reports or fixes you make to the
15  * email address(es):
16  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
17  *
18  * Written or modified by:
19  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
20  *    Karl Knutson <karl@athena.chicago.il.us>
21  *    Xingang Guo <xingang.guo@intel.com>
22  *    Jon Grimm <jgrimm@us.ibm.com>
23  *    Hui Huang <hui.huang@nokia.com>
24  *    Daisy Chang <daisyc@us.ibm.com>
25  *    Sridhar Samudrala <sri@us.ibm.com>
26  *    Ardelle Fan <ardelle.fan@intel.com>
27  */
28
29 #include <linux/types.h>
30 #include <linux/list.h> /* For struct list_head */
31 #include <linux/socket.h>
32 #include <linux/ip.h>
33 #include <linux/time.h> /* For struct timeval */
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <net/ip.h>
36 #include <net/icmp.h>
37 #include <net/snmp.h>
38 #include <net/sock.h>
39 #include <net/xfrm.h>
40 #include <net/sctp/sctp.h>
41 #include <net/sctp/sm.h>
42 #include <net/sctp/checksum.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <linux/rhashtable.h>
45 #include <net/sock_reuseport.h>
46
47 /* Forward declarations for internal helpers. */
48 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *);
49 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
50                                       struct sk_buff *skb,
51                                       const union sctp_addr *paddr,
52                                       const union sctp_addr *laddr,
53                                       struct sctp_transport **transportp);
54 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(
55                                         struct net *net, struct sk_buff *skb,
56                                         const union sctp_addr *laddr,
57                                         const union sctp_addr *daddr);
58 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
59                                         struct net *net,
60                                         const union sctp_addr *local,
61                                         const union sctp_addr *peer,
62                                         struct sctp_transport **pt);
63
64 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
65
66
67 /* Calculate the SCTP checksum of an SCTP packet.  */
68 static inline int sctp_rcv_checksum(struct net *net, struct sk_buff *skb)
69 {
70         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
71         __le32 cmp = sh->checksum;
72         __le32 val = sctp_compute_cksum(skb, 0);
73
74         if (val != cmp) {
75                 /* CRC failure, dump it. */
76                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_CHECKSUMERRORS);
77                 return -1;
78         }
79         return 0;
80 }
81
82 /*
83  * This is the routine which IP calls when receiving an SCTP packet.
84  */
85 int sctp_rcv(struct sk_buff *skb)
86 {
87         struct sock *sk;
88         struct sctp_association *asoc;
89         struct sctp_endpoint *ep = NULL;
90         struct sctp_ep_common *rcvr;
91         struct sctp_transport *transport = NULL;
92         struct sctp_chunk *chunk;
93         union sctp_addr src;
94         union sctp_addr dest;
95         int bound_dev_if;
96         int family;
97         struct sctp_af *af;
98         struct net *net = dev_net(skb->dev);
99         bool is_gso = skb_is_gso(skb) && skb_is_gso_sctp(skb);
100
101         if (skb->pkt_type != PACKET_HOST)
102                 goto discard_it;
103
104         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_INSCTPPACKS);
105
106         /* If packet is too small to contain a single chunk, let's not
107          * waste time on it anymore.
108          */
109         if (skb->len < sizeof(struct sctphdr) + sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
110                        skb_transport_offset(skb))
111                 goto discard_it;
112
113         /* If the packet is fragmented and we need to do crc checking,
114          * it's better to just linearize it otherwise crc computing
115          * takes longer.
116          */
117         if ((!is_gso && skb_linearize(skb)) ||
118             !pskb_may_pull(skb, sizeof(struct sctphdr)))
119                 goto discard_it;
120
121         /* Pull up the IP header. */
122         __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
123
124         skb->csum_valid = 0; /* Previous value not applicable */
125         if (skb_csum_unnecessary(skb))
126                 __skb_decr_checksum_unnecessary(skb);
127         else if (!sctp_checksum_disable &&
128                  !is_gso &&
129                  sctp_rcv_checksum(net, skb) < 0)
130                 goto discard_it;
131         skb->csum_valid = 1;
132
133         __skb_pull(skb, sizeof(struct sctphdr));
134
135         family = ipver2af(ip_hdr(skb)->version);
136         af = sctp_get_af_specific(family);
137         if (unlikely(!af))
138                 goto discard_it;
139         SCTP_INPUT_CB(skb)->af = af;
140
141         /* Initialize local addresses for lookups. */
142         af->from_skb(&src, skb, 1);
143         af->from_skb(&dest, skb, 0);
144
145         /* If the packet is to or from a non-unicast address,
146          * silently discard the packet.
147          *
148          * This is not clearly defined in the RFC except in section
149          * 8.4 - OOTB handling.  However, based on the book "Stream Control
150          * Transmission Protocol" 2.1, "It is important to note that the
151          * IP address of an SCTP transport address must be a routable
152          * unicast address.  In other words, IP multicast addresses and
153          * IP broadcast addresses cannot be used in an SCTP transport
154          * address."
155          */
156         if (!af->addr_valid(&src, NULL, skb) ||
157             !af->addr_valid(&dest, NULL, skb))
158                 goto discard_it;
159
160         asoc = __sctp_rcv_lookup(net, skb, &src, &dest, &transport);
161
162         if (!asoc)
163                 ep = __sctp_rcv_lookup_endpoint(net, skb, &dest, &src);
164
165         /* Retrieve the common input handling substructure. */
166         rcvr = asoc ? &asoc->base : &ep->base;
167         sk = rcvr->sk;
168
169         /*
170          * If a frame arrives on an interface and the receiving socket is
171          * bound to another interface, via SO_BINDTODEVICE, treat it as OOTB
172          */
173         bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
174         if (bound_dev_if && (bound_dev_if != af->skb_iif(skb))) {
175                 if (transport) {
176                         sctp_transport_put(transport);
177                         asoc = NULL;
178                         transport = NULL;
179                 } else {
180                         sctp_endpoint_put(ep);
181                         ep = NULL;
182                 }
183                 sk = net->sctp.ctl_sock;
184                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
185                 sctp_endpoint_hold(ep);
186                 rcvr = &ep->base;
187         }
188
189         /*
190          * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
191          * An SCTP packet is called an "out of the blue" (OOTB)
192          * packet if it is correctly formed, i.e., passed the
193          * receiver's checksum check, but the receiver is not
194          * able to identify the association to which this
195          * packet belongs.
196          */
197         if (!asoc) {
198                 if (sctp_rcv_ootb(skb)) {
199                         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
200                         goto discard_release;
201                 }
202         }
203
204         if (!xfrm_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb, family))
205                 goto discard_release;
206         nf_reset_ct(skb);
207
208         if (sk_filter(sk, skb))
209                 goto discard_release;
210
211         /* Create an SCTP packet structure. */
212         chunk = sctp_chunkify(skb, asoc, sk, GFP_ATOMIC);
213         if (!chunk)
214                 goto discard_release;
215         SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk = chunk;
216
217         /* Remember what endpoint is to handle this packet. */
218         chunk->rcvr = rcvr;
219
220         /* Remember the SCTP header. */
221         chunk->sctp_hdr = sctp_hdr(skb);
222
223         /* Set the source and destination addresses of the incoming chunk.  */
224         sctp_init_addrs(chunk, &src, &dest);
225
226         /* Remember where we came from.  */
227         chunk->transport = transport;
228
229         /* Acquire access to the sock lock. Note: We are safe from other
230          * bottom halves on this lock, but a user may be in the lock too,
231          * so check if it is busy.
232          */
233         bh_lock_sock(sk);
234
235         if (sk != rcvr->sk) {
236                 /* Our cached sk is different from the rcvr->sk.  This is
237                  * because migrate()/accept() may have moved the association
238                  * to a new socket and released all the sockets.  So now we
239                  * are holding a lock on the old socket while the user may
240                  * be doing something with the new socket.  Switch our veiw
241                  * of the current sk.
242                  */
243                 bh_unlock_sock(sk);
244                 sk = rcvr->sk;
245                 bh_lock_sock(sk);
246         }
247
248         if (sock_owned_by_user(sk) || !sctp_newsk_ready(sk)) {
249                 if (sctp_add_backlog(sk, skb)) {
250                         bh_unlock_sock(sk);
251                         sctp_chunk_free(chunk);
252                         skb = NULL; /* sctp_chunk_free already freed the skb */
253                         goto discard_release;
254                 }
255                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_BACKLOG);
256         } else {
257                 __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_SOFTIRQ);
258                 sctp_inq_push(&chunk->rcvr->inqueue, chunk);
259         }
260
261         bh_unlock_sock(sk);
262
263         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
264         if (transport)
265                 sctp_transport_put(transport);
266         else
267                 sctp_endpoint_put(ep);
268
269         return 0;
270
271 discard_it:
272         __SCTP_INC_STATS(net, SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
273         kfree_skb(skb);
274         return 0;
275
276 discard_release:
277         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
278         if (transport)
279                 sctp_transport_put(transport);
280         else
281                 sctp_endpoint_put(ep);
282
283         goto discard_it;
284 }
285
286 /* Process the backlog queue of the socket.  Every skb on
287  * the backlog holds a ref on an association or endpoint.
288  * We hold this ref throughout the state machine to make
289  * sure that the structure we need is still around.
290  */
291 int sctp_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
292 {
293         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
294         struct sctp_inq *inqueue = &chunk->rcvr->inqueue;
295         struct sctp_transport *t = chunk->transport;
296         struct sctp_ep_common *rcvr = NULL;
297         int backloged = 0;
298
299         rcvr = chunk->rcvr;
300
301         /* If the rcvr is dead then the association or endpoint
302          * has been deleted and we can safely drop the chunk
303          * and refs that we are holding.
304          */
305         if (rcvr->dead) {
306                 sctp_chunk_free(chunk);
307                 goto done;
308         }
309
310         if (unlikely(rcvr->sk != sk)) {
311                 /* In this case, the association moved from one socket to
312                  * another.  We are currently sitting on the backlog of the
313                  * old socket, so we need to move.
314                  * However, since we are here in the process context we
315                  * need to take make sure that the user doesn't own
316                  * the new socket when we process the packet.
317                  * If the new socket is user-owned, queue the chunk to the
318                  * backlog of the new socket without dropping any refs.
319                  * Otherwise, we can safely push the chunk on the inqueue.
320                  */
321
322                 sk = rcvr->sk;
323                 local_bh_disable();
324                 bh_lock_sock(sk);
325
326                 if (sock_owned_by_user(sk) || !sctp_newsk_ready(sk)) {
327                         if (sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf)))
328                                 sctp_chunk_free(chunk);
329                         else
330                                 backloged = 1;
331                 } else
332                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
333
334                 bh_unlock_sock(sk);
335                 local_bh_enable();
336
337                 /* If the chunk was backloged again, don't drop refs */
338                 if (backloged)
339                         return 0;
340         } else {
341                 if (!sctp_newsk_ready(sk)) {
342                         if (!sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf)))
343                                 return 0;
344                         sctp_chunk_free(chunk);
345                 } else {
346                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
347                 }
348         }
349
350 done:
351         /* Release the refs we took in sctp_add_backlog */
352         if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
353                 sctp_transport_put(t);
354         else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
355                 sctp_endpoint_put(sctp_ep(rcvr));
356         else
357                 BUG();
358
359         return 0;
360 }
361
362 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
363 {
364         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
365         struct sctp_transport *t = chunk->transport;
366         struct sctp_ep_common *rcvr = chunk->rcvr;
367         int ret;
368
369         ret = sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf));
370         if (!ret) {
371                 /* Hold the assoc/ep while hanging on the backlog queue.
372                  * This way, we know structures we need will not disappear
373                  * from us
374                  */
375                 if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
376                         sctp_transport_hold(t);
377                 else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
378                         sctp_endpoint_hold(sctp_ep(rcvr));
379                 else
380                         BUG();
381         }
382         return ret;
383
384 }
385
386 /* Handle icmp frag needed error. */
387 void sctp_icmp_frag_needed(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
388                            struct sctp_transport *t, __u32 pmtu)
389 {
390         if (!t || (t->pathmtu <= pmtu))
391                 return;
392
393         if (sock_owned_by_user(sk)) {
394                 atomic_set(&t->mtu_info, pmtu);
395                 asoc->pmtu_pending = 1;
396                 t->pmtu_pending = 1;
397                 return;
398         }
399
400         if (!(t->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE))
401                 /* We can't allow retransmitting in such case, as the
402                  * retransmission would be sized just as before, and thus we
403                  * would get another icmp, and retransmit again.
404                  */
405                 return;
406
407         /* Update transports view of the MTU. Return if no update was needed.
408          * If an update wasn't needed/possible, it also doesn't make sense to
409          * try to retransmit now.
410          */
411         if (!sctp_transport_update_pmtu(t, pmtu))
412                 return;
413
414         /* Update association pmtu. */
415         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
416
417         /* Retransmit with the new pmtu setting. */
418         sctp_retransmit(&asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_PMTUD);
419 }
420
421 void sctp_icmp_redirect(struct sock *sk, struct sctp_transport *t,
422                         struct sk_buff *skb)
423 {
424         struct dst_entry *dst;
425
426         if (sock_owned_by_user(sk) || !t)
427                 return;
428         dst = sctp_transport_dst_check(t);
429         if (dst)
430                 dst->ops->redirect(dst, sk, skb);
431 }
432
433 /*
434  * SCTP Implementer's Guide, 2.37 ICMP handling procedures
435  *
436  * ICMP8) If the ICMP code is a "Unrecognized next header type encountered"
437  *        or a "Protocol Unreachable" treat this message as an abort
438  *        with the T bit set.
439  *
440  * This function sends an event to the state machine, which will abort the
441  * association.
442  *
443  */
444 void sctp_icmp_proto_unreachable(struct sock *sk,
445                            struct sctp_association *asoc,
446                            struct sctp_transport *t)
447 {
448         if (sock_owned_by_user(sk)) {
449                 if (timer_pending(&t->proto_unreach_timer))
450                         return;
451                 else {
452                         if (!mod_timer(&t->proto_unreach_timer,
453                                                 jiffies + (HZ/20)))
454                                 sctp_transport_hold(t);
455                 }
456         } else {
457                 struct net *net = sock_net(sk);
458
459                 pr_debug("%s: unrecognized next header type "
460                          "encountered!\n", __func__);
461
462                 if (del_timer(&t->proto_unreach_timer))
463                         sctp_transport_put(t);
464
465                 sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_OTHER,
466                            SCTP_ST_OTHER(SCTP_EVENT_ICMP_PROTO_UNREACH),
467                            asoc->state, asoc->ep, asoc, t,
468                            GFP_ATOMIC);
469         }
470 }
471
472 /* Common lookup code for icmp/icmpv6 error handler. */
473 struct sock *sctp_err_lookup(struct net *net, int family, struct sk_buff *skb,
474                              struct sctphdr *sctphdr,
475                              struct sctp_association **app,
476                              struct sctp_transport **tpp)
477 {
478         struct sctp_init_chunk *chunkhdr, _chunkhdr;
479         union sctp_addr saddr;
480         union sctp_addr daddr;
481         struct sctp_af *af;
482         struct sock *sk = NULL;
483         struct sctp_association *asoc;
484         struct sctp_transport *transport = NULL;
485         __u32 vtag = ntohl(sctphdr->vtag);
486
487         *app = NULL; *tpp = NULL;
488
489         af = sctp_get_af_specific(family);
490         if (unlikely(!af)) {
491                 return NULL;
492         }
493
494         /* Initialize local addresses for lookups. */
495         af->from_skb(&saddr, skb, 1);
496         af->from_skb(&daddr, skb, 0);
497
498         /* Look for an association that matches the incoming ICMP error
499          * packet.
500          */
501         asoc = __sctp_lookup_association(net, &saddr, &daddr, &transport);
502         if (!asoc)
503                 return NULL;
504
505         sk = asoc->base.sk;
506
507         /* RFC 4960, Appendix C. ICMP Handling
508          *
509          * ICMP6) An implementation MUST validate that the Verification Tag
510          * contained in the ICMP message matches the Verification Tag of
511          * the peer.  If the Verification Tag is not 0 and does NOT
512          * match, discard the ICMP message.  If it is 0 and the ICMP
513          * message contains enough bytes to verify that the chunk type is
514          * an INIT chunk and that the Initiate Tag matches the tag of the
515          * peer, continue with ICMP7.  If the ICMP message is too short
516          * or the chunk type or the Initiate Tag does not match, silently
517          * discard the packet.
518          */
519         if (vtag == 0) {
520                 /* chunk header + first 4 octects of init header */
521                 chunkhdr = skb_header_pointer(skb, skb_transport_offset(skb) +
522                                               sizeof(struct sctphdr),
523                                               sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
524                                               sizeof(__be32), &_chunkhdr);
525                 if (!chunkhdr ||
526                     chunkhdr->chunk_hdr.type != SCTP_CID_INIT ||
527                     ntohl(chunkhdr->init_hdr.init_tag) != asoc->c.my_vtag)
528                         goto out;
529
530         } else if (vtag != asoc->c.peer_vtag) {
531                 goto out;
532         }
533
534         bh_lock_sock(sk);
535
536         /* If too many ICMPs get dropped on busy
537          * servers this needs to be solved differently.
538          */
539         if (sock_owned_by_user(sk))
540                 __NET_INC_STATS(net, LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS);
541
542         *app = asoc;
543         *tpp = transport;
544         return sk;
545
546 out:
547         sctp_transport_put(transport);
548         return NULL;
549 }
550
551 /* Common cleanup code for icmp/icmpv6 error handler. */
552 void sctp_err_finish(struct sock *sk, struct sctp_transport *t)
553 {
554         bh_unlock_sock(sk);
555         sctp_transport_put(t);
556 }
557
558 /*
559  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
560  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
561  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
562  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.  After adjustment
563  * header points to the first 8 bytes of the sctp header.  We need
564  * to find the appropriate port.
565  *
566  * The locking strategy used here is very "optimistic". When
567  * someone else accesses the socket the ICMP is just dropped
568  * and for some paths there is no check at all.
569  * A more general error queue to queue errors for later handling
570  * is probably better.
571  *
572  */
573 int sctp_v4_err(struct sk_buff *skb, __u32 info)
574 {
575         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
576         const int ihlen = iph->ihl * 4;
577         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
578         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
579         struct sock *sk;
580         struct sctp_association *asoc = NULL;
581         struct sctp_transport *transport;
582         struct inet_sock *inet;
583         __u16 saveip, savesctp;
584         int err;
585         struct net *net = dev_net(skb->dev);
586
587         /* Fix up skb to look at the embedded net header. */
588         saveip = skb->network_header;
589         savesctp = skb->transport_header;
590         skb_reset_network_header(skb);
591         skb_set_transport_header(skb, ihlen);
592         sk = sctp_err_lookup(net, AF_INET, skb, sctp_hdr(skb), &asoc, &transport);
593         /* Put back, the original values. */
594         skb->network_header = saveip;
595         skb->transport_header = savesctp;
596         if (!sk) {
597                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
598                 return -ENOENT;
599         }
600         /* Warning:  The sock lock is held.  Remember to call
601          * sctp_err_finish!
602          */
603
604         switch (type) {
605         case ICMP_PARAMETERPROB:
606                 err = EPROTO;
607                 break;
608         case ICMP_DEST_UNREACH:
609                 if (code > NR_ICMP_UNREACH)
610                         goto out_unlock;
611
612                 /* PMTU discovery (RFC1191) */
613                 if (ICMP_FRAG_NEEDED == code) {
614                         sctp_icmp_frag_needed(sk, asoc, transport,
615                                               SCTP_TRUNC4(info));
616                         goto out_unlock;
617                 } else {
618                         if (ICMP_PROT_UNREACH == code) {
619                                 sctp_icmp_proto_unreachable(sk, asoc,
620                                                             transport);
621                                 goto out_unlock;
622                         }
623                 }
624                 err = icmp_err_convert[code].errno;
625                 break;
626         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
627                 /* Ignore any time exceeded errors due to fragment reassembly
628                  * timeouts.
629                  */
630                 if (ICMP_EXC_FRAGTIME == code)
631                         goto out_unlock;
632
633                 err = EHOSTUNREACH;
634                 break;
635         case ICMP_REDIRECT:
636                 sctp_icmp_redirect(sk, transport, skb);
637                 /* Fall through to out_unlock. */
638         default:
639                 goto out_unlock;
640         }
641
642         inet = inet_sk(sk);
643         if (!sock_owned_by_user(sk) && inet->recverr) {
644                 sk->sk_err = err;
645                 sk->sk_error_report(sk);
646         } else {  /* Only an error on timeout */
647                 sk->sk_err_soft = err;
648         }
649
650 out_unlock:
651         sctp_err_finish(sk, transport);
652         return 0;
653 }
654
655 /*
656  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
657  *
658  * This function scans all the chunks in the OOTB packet to determine if
659  * the packet should be discarded right away.  If a response might be needed
660  * for this packet, or, if further processing is possible, the packet will
661  * be queued to a proper inqueue for the next phase of handling.
662  *
663  * Output:
664  * Return 0 - If further processing is needed.
665  * Return 1 - If the packet can be discarded right away.
666  */
667 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *skb)
668 {
669         struct sctp_chunkhdr *ch, _ch;
670         int ch_end, offset = 0;
671
672         /* Scan through all the chunks in the packet.  */
673         do {
674                 /* Make sure we have at least the header there */
675                 if (offset + sizeof(_ch) > skb->len)
676                         break;
677
678                 ch = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(*ch), &_ch);
679
680                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
681                 if (!ch || ntohs(ch->length) < sizeof(_ch))
682                         break;
683
684                 ch_end = offset + SCTP_PAD4(ntohs(ch->length));
685                 if (ch_end > skb->len)
686                         break;
687
688                 /* RFC 8.4, 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the
689                  * receiver MUST silently discard the OOTB packet and take no
690                  * further action.
691                  */
692                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
693                         goto discard;
694
695                 /* RFC 8.4, 6) If the packet contains a SHUTDOWN COMPLETE
696                  * chunk, the receiver should silently discard the packet
697                  * and take no further action.
698                  */
699                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE == ch->type)
700                         goto discard;
701
702                 /* RFC 4460, 2.11.2
703                  * This will discard packets with INIT chunk bundled as
704                  * subsequent chunks in the packet.  When INIT is first,
705                  * the normal INIT processing will discard the chunk.
706                  */
707                 if (SCTP_CID_INIT == ch->type && (void *)ch != skb->data)
708                         goto discard;
709
710                 offset = ch_end;
711         } while (ch_end < skb->len);
712
713         return 0;
714
715 discard:
716         return 1;
717 }
718
719 /* Insert endpoint into the hash table.  */
720 static int __sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
721 {
722         struct sock *sk = ep->base.sk;
723         struct net *net = sock_net(sk);
724         struct sctp_hashbucket *head;
725         struct sctp_ep_common *epb;
726
727         epb = &ep->base;
728         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
729         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
730
731         if (sk->sk_reuseport) {
732                 bool any = sctp_is_ep_boundall(sk);
733                 struct sctp_ep_common *epb2;
734                 struct list_head *list;
735                 int cnt = 0, err = 1;
736
737                 list_for_each(list, &ep->base.bind_addr.address_list)
738                         cnt++;
739
740                 sctp_for_each_hentry(epb2, &head->chain) {
741                         struct sock *sk2 = epb2->sk;
742
743                         if (!net_eq(sock_net(sk2), net) || sk2 == sk ||
744                             !uid_eq(sock_i_uid(sk2), sock_i_uid(sk)) ||
745                             !sk2->sk_reuseport)
746                                 continue;
747
748                         err = sctp_bind_addrs_check(sctp_sk(sk2),
749                                                     sctp_sk(sk), cnt);
750                         if (!err) {
751                                 err = reuseport_add_sock(sk, sk2, any);
752                                 if (err)
753                                         return err;
754                                 break;
755                         } else if (err < 0) {
756                                 return err;
757                         }
758                 }
759
760                 if (err) {
761                         err = reuseport_alloc(sk, any);
762                         if (err)
763                                 return err;
764                 }
765         }
766
767         write_lock(&head->lock);
768         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
769         write_unlock(&head->lock);
770         return 0;
771 }
772
773 /* Add an endpoint to the hash. Local BH-safe. */
774 int sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
775 {
776         int err;
777
778         local_bh_disable();
779         err = __sctp_hash_endpoint(ep);
780         local_bh_enable();
781
782         return err;
783 }
784
785 /* Remove endpoint from the hash table.  */
786 static void __sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
787 {
788         struct sock *sk = ep->base.sk;
789         struct sctp_hashbucket *head;
790         struct sctp_ep_common *epb;
791
792         epb = &ep->base;
793
794         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(sock_net(sk), epb->bind_addr.port);
795
796         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
797
798         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
799                 reuseport_detach_sock(sk);
800
801         write_lock(&head->lock);
802         hlist_del_init(&epb->node);
803         write_unlock(&head->lock);
804 }
805
806 /* Remove endpoint from the hash.  Local BH-safe. */
807 void sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
808 {
809         local_bh_disable();
810         __sctp_unhash_endpoint(ep);
811         local_bh_enable();
812 }
813
814 static inline __u32 sctp_hashfn(const struct net *net, __be16 lport,
815                                 const union sctp_addr *paddr, __u32 seed)
816 {
817         __u32 addr;
818
819         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET6)
820                 addr = jhash(&paddr->v6.sin6_addr, 16, seed);
821         else
822                 addr = (__force __u32)paddr->v4.sin_addr.s_addr;
823
824         return  jhash_3words(addr, ((__force __u32)paddr->v4.sin_port) << 16 |
825                              (__force __u32)lport, net_hash_mix(net), seed);
826 }
827
828 /* Look up an endpoint. */
829 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(
830                                         struct net *net, struct sk_buff *skb,
831                                         const union sctp_addr *laddr,
832                                         const union sctp_addr *paddr)
833 {
834         struct sctp_hashbucket *head;
835         struct sctp_ep_common *epb;
836         struct sctp_endpoint *ep;
837         struct sock *sk;
838         __be16 lport;
839         int hash;
840
841         lport = laddr->v4.sin_port;
842         hash = sctp_ep_hashfn(net, ntohs(lport));
843         head = &sctp_ep_hashtable[hash];
844         read_lock(&head->lock);
845         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
846                 ep = sctp_ep(epb);
847                 if (sctp_endpoint_is_match(ep, net, laddr))
848                         goto hit;
849         }
850
851         ep = sctp_sk(net->sctp.ctl_sock)->ep;
852
853 hit:
854         sk = ep->base.sk;
855         if (sk->sk_reuseport) {
856                 __u32 phash = sctp_hashfn(net, lport, paddr, 0);
857
858                 sk = reuseport_select_sock(sk, phash, skb,
859                                            sizeof(struct sctphdr));
860                 if (sk)
861                         ep = sctp_sk(sk)->ep;
862         }
863         sctp_endpoint_hold(ep);
864         read_unlock(&head->lock);
865         return ep;
866 }
867
868 /* rhashtable for transport */
869 struct sctp_hash_cmp_arg {
870         const union sctp_addr   *paddr;
871         const struct net        *net;
872         __be16                  lport;
873 };
874
875 static inline int sctp_hash_cmp(struct rhashtable_compare_arg *arg,
876                                 const void *ptr)
877 {
878         struct sctp_transport *t = (struct sctp_transport *)ptr;
879         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = arg->key;
880         int err = 1;
881
882         if (!sctp_cmp_addr_exact(&t->ipaddr, x->paddr))
883                 return err;
884         if (!sctp_transport_hold(t))
885                 return err;
886
887         if (!net_eq(t->asoc->base.net, x->net))
888                 goto out;
889         if (x->lport != htons(t->asoc->base.bind_addr.port))
890                 goto out;
891
892         err = 0;
893 out:
894         sctp_transport_put(t);
895         return err;
896 }
897
898 static inline __u32 sctp_hash_obj(const void *data, u32 len, u32 seed)
899 {
900         const struct sctp_transport *t = data;
901
902         return sctp_hashfn(t->asoc->base.net,
903                            htons(t->asoc->base.bind_addr.port),
904                            &t->ipaddr, seed);
905 }
906
907 static inline __u32 sctp_hash_key(const void *data, u32 len, u32 seed)
908 {
909         const struct sctp_hash_cmp_arg *x = data;
910
911         return sctp_hashfn(x->net, x->lport, x->paddr, seed);
912 }
913
914 static const struct rhashtable_params sctp_hash_params = {
915         .head_offset            = offsetof(struct sctp_transport, node),
916         .hashfn                 = sctp_hash_key,
917         .obj_hashfn             = sctp_hash_obj,
918         .obj_cmpfn              = sctp_hash_cmp,
919         .automatic_shrinking    = true,
920 };
921
922 int sctp_transport_hashtable_init(void)
923 {
924         return rhltable_init(&sctp_transport_hashtable, &sctp_hash_params);
925 }
926
927 void sctp_transport_hashtable_destroy(void)
928 {
929         rhltable_destroy(&sctp_transport_hashtable);
930 }
931
932 int sctp_hash_transport(struct sctp_transport *t)
933 {
934         struct sctp_transport *transport;
935         struct rhlist_head *tmp, *list;
936         struct sctp_hash_cmp_arg arg;
937         int err;
938
939         if (t->asoc->temp)
940                 return 0;
941
942         arg.net   = sock_net(t->asoc->base.sk);
943         arg.paddr = &t->ipaddr;
944         arg.lport = htons(t->asoc->base.bind_addr.port);
945
946         rcu_read_lock();
947         list = rhltable_lookup(&sctp_transport_hashtable, &arg,
948                                sctp_hash_params);
949
950         rhl_for_each_entry_rcu(transport, tmp, list, node)
951                 if (transport->asoc->ep == t->asoc->ep) {
952                         rcu_read_unlock();
953                         return -EEXIST;
954                 }
955         rcu_read_unlock();
956
957         err = rhltable_insert_key(&sctp_transport_hashtable, &arg,
958                                   &t->node, sctp_hash_params);
959         if (err)
960                 pr_err_once("insert transport fail, errno %d\n", err);
961
962         return err;
963 }
964
965 void sctp_unhash_transport(struct sctp_transport *t)
966 {
967         if (t->asoc->temp)
968                 return;
969
970         rhltable_remove(&sctp_transport_hashtable, &t->node,
971                         sctp_hash_params);
972 }
973
974 /* return a transport with holding it */
975 struct sctp_transport *sctp_addrs_lookup_transport(
976                                 struct net *net,
977                                 const union sctp_addr *laddr,
978                                 const union sctp_addr *paddr)
979 {
980         struct rhlist_head *tmp, *list;
981         struct sctp_transport *t;
982         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
983                 .paddr = paddr,
984                 .net   = net,
985                 .lport = laddr->v4.sin_port,
986         };
987
988         list = rhltable_lookup(&sctp_transport_hashtable, &arg,
989                                sctp_hash_params);
990
991         rhl_for_each_entry_rcu(t, tmp, list, node) {
992                 if (!sctp_transport_hold(t))
993                         continue;
994
995                 if (sctp_bind_addr_match(&t->asoc->base.bind_addr,
996                                          laddr, sctp_sk(t->asoc->base.sk)))
997                         return t;
998                 sctp_transport_put(t);
999         }
1000
1001         return NULL;
1002 }
1003
1004 /* return a transport without holding it, as it's only used under sock lock */
1005 struct sctp_transport *sctp_epaddr_lookup_transport(
1006                                 const struct sctp_endpoint *ep,
1007                                 const union sctp_addr *paddr)
1008 {
1009         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
1010         struct rhlist_head *tmp, *list;
1011         struct sctp_transport *t;
1012         struct sctp_hash_cmp_arg arg = {
1013                 .paddr = paddr,
1014                 .net   = net,
1015                 .lport = htons(ep->base.bind_addr.port),
1016         };
1017
1018         list = rhltable_lookup(&sctp_transport_hashtable, &arg,
1019                                sctp_hash_params);
1020
1021         rhl_for_each_entry_rcu(t, tmp, list, node)
1022                 if (ep == t->asoc->ep)
1023                         return t;
1024
1025         return NULL;
1026 }
1027
1028 /* Look up an association. */
1029 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
1030                                         struct net *net,
1031                                         const union sctp_addr *local,
1032                                         const union sctp_addr *peer,
1033                                         struct sctp_transport **pt)
1034 {
1035         struct sctp_transport *t;
1036         struct sctp_association *asoc = NULL;
1037
1038         t = sctp_addrs_lookup_transport(net, local, peer);
1039         if (!t)
1040                 goto out;
1041
1042         asoc = t->asoc;
1043         *pt = t;
1044
1045 out:
1046         return asoc;
1047 }
1048
1049 /* Look up an association. protected by RCU read lock */
1050 static
1051 struct sctp_association *sctp_lookup_association(struct net *net,
1052                                                  const union sctp_addr *laddr,
1053                                                  const union sctp_addr *paddr,
1054                                                  struct sctp_transport **transportp)
1055 {
1056         struct sctp_association *asoc;
1057
1058         rcu_read_lock();
1059         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1060         rcu_read_unlock();
1061
1062         return asoc;
1063 }
1064
1065 /* Is there an association matching the given local and peer addresses? */
1066 bool sctp_has_association(struct net *net,
1067                           const union sctp_addr *laddr,
1068                           const union sctp_addr *paddr)
1069 {
1070         struct sctp_transport *transport;
1071
1072         if (sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport)) {
1073                 sctp_transport_put(transport);
1074                 return true;
1075         }
1076
1077         return false;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1082  * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1083  *
1084  * D) When searching for a matching TCB upon reception of an INIT
1085  *    or INIT-ACK chunk the receiver SHOULD use not only the
1086  *    source address of the packet (containing the INIT or
1087  *    INIT-ACK) but the receiver SHOULD also use all valid
1088  *    address parameters contained within the chunk.
1089  *
1090  * 2.18.3 Solution description
1091  *
1092  * This new text clearly specifies to an implementor the need
1093  * to look within the INIT or INIT-ACK. Any implementation that
1094  * does not do this, may not be able to establish associations
1095  * in certain circumstances.
1096  *
1097  */
1098 static struct sctp_association *__sctp_rcv_init_lookup(struct net *net,
1099         struct sk_buff *skb,
1100         const union sctp_addr *laddr, struct sctp_transport **transportp)
1101 {
1102         struct sctp_association *asoc;
1103         union sctp_addr addr;
1104         union sctp_addr *paddr = &addr;
1105         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
1106         union sctp_params params;
1107         struct sctp_init_chunk *init;
1108         struct sctp_af *af;
1109
1110         /*
1111          * This code will NOT touch anything inside the chunk--it is
1112          * strictly READ-ONLY.
1113          *
1114          * RFC 2960 3  SCTP packet Format
1115          *
1116          * Multiple chunks can be bundled into one SCTP packet up to
1117          * the MTU size, except for the INIT, INIT ACK, and SHUTDOWN
1118          * COMPLETE chunks.  These chunks MUST NOT be bundled with any
1119          * other chunk in a packet.  See Section 6.10 for more details
1120          * on chunk bundling.
1121          */
1122
1123         /* Find the start of the TLVs and the end of the chunk.  This is
1124          * the region we search for address parameters.
1125          */
1126         init = (struct sctp_init_chunk *)skb->data;
1127
1128         /* Walk the parameters looking for embedded addresses. */
1129         sctp_walk_params(params, init, init_hdr.params) {
1130
1131                 /* Note: Ignoring hostname addresses. */
1132                 af = sctp_get_af_specific(param_type2af(params.p->type));
1133                 if (!af)
1134                         continue;
1135
1136                 if (!af->from_addr_param(paddr, params.addr, sh->source, 0))
1137                         continue;
1138
1139                 asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1140                 if (asoc)
1141                         return asoc;
1142         }
1143
1144         return NULL;
1145 }
1146
1147 /* ADD-IP, Section 5.2
1148  * When an endpoint receives an ASCONF Chunk from the remote peer
1149  * special procedures may be needed to identify the association the
1150  * ASCONF Chunk is associated with. To properly find the association
1151  * the following procedures SHOULD be followed:
1152  *
1153  * D2) If the association is not found, use the address found in the
1154  * Address Parameter TLV combined with the port number found in the
1155  * SCTP common header. If found proceed to rule D4.
1156  *
1157  * D2-ext) If more than one ASCONF Chunks are packed together, use the
1158  * address found in the ASCONF Address Parameter TLV of each of the
1159  * subsequent ASCONF Chunks. If found, proceed to rule D4.
1160  */
1161 static struct sctp_association *__sctp_rcv_asconf_lookup(
1162                                         struct net *net,
1163                                         struct sctp_chunkhdr *ch,
1164                                         const union sctp_addr *laddr,
1165                                         __be16 peer_port,
1166                                         struct sctp_transport **transportp)
1167 {
1168         struct sctp_addip_chunk *asconf = (struct sctp_addip_chunk *)ch;
1169         struct sctp_af *af;
1170         union sctp_addr_param *param;
1171         union sctp_addr paddr;
1172
1173         if (ntohs(ch->length) < sizeof(*asconf) + sizeof(struct sctp_paramhdr))
1174                 return NULL;
1175
1176         /* Skip over the ADDIP header and find the Address parameter */
1177         param = (union sctp_addr_param *)(asconf + 1);
1178
1179         af = sctp_get_af_specific(param_type2af(param->p.type));
1180         if (unlikely(!af))
1181                 return NULL;
1182
1183         if (!af->from_addr_param(&paddr, param, peer_port, 0))
1184                 return NULL;
1185
1186         return __sctp_lookup_association(net, laddr, &paddr, transportp);
1187 }
1188
1189
1190 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1191 *    If the receiver does not find a STCB for a packet containing an AUTH
1192 *    chunk as the first chunk and not a COOKIE-ECHO chunk as the second
1193 *    chunk, it MUST use the chunks after the AUTH chunk to look up an existing
1194 *    association.
1195 *
1196 * This means that any chunks that can help us identify the association need
1197 * to be looked at to find this association.
1198 */
1199 static struct sctp_association *__sctp_rcv_walk_lookup(struct net *net,
1200                                       struct sk_buff *skb,
1201                                       const union sctp_addr *laddr,
1202                                       struct sctp_transport **transportp)
1203 {
1204         struct sctp_association *asoc = NULL;
1205         struct sctp_chunkhdr *ch;
1206         int have_auth = 0;
1207         unsigned int chunk_num = 1;
1208         __u8 *ch_end;
1209
1210         /* Walk through the chunks looking for AUTH or ASCONF chunks
1211          * to help us find the association.
1212          */
1213         ch = (struct sctp_chunkhdr *)skb->data;
1214         do {
1215                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
1216                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(*ch))
1217                         break;
1218
1219                 ch_end = ((__u8 *)ch) + SCTP_PAD4(ntohs(ch->length));
1220                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
1221                         break;
1222
1223                 switch (ch->type) {
1224                 case SCTP_CID_AUTH:
1225                         have_auth = chunk_num;
1226                         break;
1227
1228                 case SCTP_CID_COOKIE_ECHO:
1229                         /* If a packet arrives containing an AUTH chunk as
1230                          * a first chunk, a COOKIE-ECHO chunk as the second
1231                          * chunk, and possibly more chunks after them, and
1232                          * the receiver does not have an STCB for that
1233                          * packet, then authentication is based on
1234                          * the contents of the COOKIE- ECHO chunk.
1235                          */
1236                         if (have_auth == 1 && chunk_num == 2)
1237                                 return NULL;
1238                         break;
1239
1240                 case SCTP_CID_ASCONF:
1241                         if (have_auth || net->sctp.addip_noauth)
1242                                 asoc = __sctp_rcv_asconf_lookup(
1243                                                 net, ch, laddr,
1244                                                 sctp_hdr(skb)->source,
1245                                                 transportp);
1246                 default:
1247                         break;
1248                 }
1249
1250                 if (asoc)
1251                         break;
1252
1253                 ch = (struct sctp_chunkhdr *)ch_end;
1254                 chunk_num++;
1255         } while (ch_end + sizeof(*ch) < skb_tail_pointer(skb));
1256
1257         return asoc;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * There are circumstances when we need to look inside the SCTP packet
1262  * for information to help us find the association.   Examples
1263  * include looking inside of INIT/INIT-ACK chunks or after the AUTH
1264  * chunks.
1265  */
1266 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup_harder(struct net *net,
1267                                       struct sk_buff *skb,
1268                                       const union sctp_addr *laddr,
1269                                       struct sctp_transport **transportp)
1270 {
1271         struct sctp_chunkhdr *ch;
1272
1273         /* We do not allow GSO frames here as we need to linearize and
1274          * then cannot guarantee frame boundaries. This shouldn't be an
1275          * issue as packets hitting this are mostly INIT or INIT-ACK and
1276          * those cannot be on GSO-style anyway.
1277          */
1278         if (skb_is_gso(skb) && skb_is_gso_sctp(skb))
1279                 return NULL;
1280
1281         ch = (struct sctp_chunkhdr *)skb->data;
1282
1283         /* The code below will attempt to walk the chunk and extract
1284          * parameter information.  Before we do that, we need to verify
1285          * that the chunk length doesn't cause overflow.  Otherwise, we'll
1286          * walk off the end.
1287          */
1288         if (SCTP_PAD4(ntohs(ch->length)) > skb->len)
1289                 return NULL;
1290
1291         /* If this is INIT/INIT-ACK look inside the chunk too. */
1292         if (ch->type == SCTP_CID_INIT || ch->type == SCTP_CID_INIT_ACK)
1293                 return __sctp_rcv_init_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1294
1295         return __sctp_rcv_walk_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1296 }
1297
1298 /* Lookup an association for an inbound skb. */
1299 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
1300                                       struct sk_buff *skb,
1301                                       const union sctp_addr *paddr,
1302                                       const union sctp_addr *laddr,
1303                                       struct sctp_transport **transportp)
1304 {
1305         struct sctp_association *asoc;
1306
1307         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1308         if (asoc)
1309                 goto out;
1310
1311         /* Further lookup for INIT/INIT-ACK packets.
1312          * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1313          * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1314          */
1315         asoc = __sctp_rcv_lookup_harder(net, skb, laddr, transportp);
1316         if (asoc)
1317                 goto out;
1318
1319         if (paddr->sa.sa_family == AF_INET)
1320                 pr_debug("sctp: asoc not found for src:%pI4:%d dst:%pI4:%d\n",
1321                          &laddr->v4.sin_addr, ntohs(laddr->v4.sin_port),
1322                          &paddr->v4.sin_addr, ntohs(paddr->v4.sin_port));
1323         else
1324                 pr_debug("sctp: asoc not found for src:%pI6:%d dst:%pI6:%d\n",
1325                          &laddr->v6.sin6_addr, ntohs(laddr->v6.sin6_port),
1326                          &paddr->v6.sin6_addr, ntohs(paddr->v6.sin6_port));
1327
1328 out:
1329         return asoc;
1330 }