c9a73e5b26a39289169d3018139c94fd1d88648b
[pandora-kernel.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #include <asm/system.h>
81 #include <asm/uaccess.h>
82 #include <asm/ioctls.h>
83 #include <linux/bootmem.h>
84 #include <linux/highmem.h>
85 #include <linux/swap.h>
86 #include <linux/types.h>
87 #include <linux/fcntl.h>
88 #include <linux/module.h>
89 #include <linux/socket.h>
90 #include <linux/sockios.h>
91 #include <linux/igmp.h>
92 #include <linux/in.h>
93 #include <linux/errno.h>
94 #include <linux/timer.h>
95 #include <linux/mm.h>
96 #include <linux/inet.h>
97 #include <linux/netdevice.h>
98 #include <linux/slab.h>
99 #include <net/tcp_states.h>
100 #include <linux/skbuff.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <net/net_namespace.h>
104 #include <net/icmp.h>
105 #include <net/route.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include "udp_impl.h"
109
110 struct udp_table udp_table __read_mostly;
111 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
112
113 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
114 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
115
116 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
117 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
118
119 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
121
122 atomic_long_t udp_memory_allocated;
123 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
124
125 #define MAX_UDP_PORTS 65536
126 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
127
128 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
129                                const struct udp_hslot *hslot,
130                                unsigned long *bitmap,
131                                struct sock *sk,
132                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
133                                                  const struct sock *sk2),
134                                unsigned int log)
135 {
136         struct sock *sk2;
137         struct hlist_nulls_node *node;
138
139         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
140                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
141                     sk2 != sk &&
142                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
143                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
144                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
145                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
146                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
147                         if (bitmap)
148                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
149                                           bitmap);
150                         else
151                                 return 1;
152                 }
153         return 0;
154 }
155
156 /*
157  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
158  * can insert/delete a socket with local_port == num
159  */
160 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
161                                struct udp_hslot *hslot2,
162                                struct sock *sk,
163                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
164                                                  const struct sock *sk2))
165 {
166         struct sock *sk2;
167         struct hlist_nulls_node *node;
168         int res = 0;
169
170         spin_lock(&hslot2->lock);
171         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
172                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
173                     sk2 != sk &&
174                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
175                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
176                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
177                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
178                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
179                         res = 1;
180                         break;
181                 }
182         spin_unlock(&hslot2->lock);
183         return res;
184 }
185
186 /**
187  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
188  *
189  *  @sk:          socket struct in question
190  *  @snum:        port number to look up
191  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
192  *  @hash2_nulladdr: AF-dependant hash value in secondary hash chains,
193  *                   with NULL address
194  */
195 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
196                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
197                                          const struct sock *sk2),
198                      unsigned int hash2_nulladdr)
199 {
200         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
201         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
202         int    error = 1;
203         struct net *net = sock_net(sk);
204
205         if (!snum) {
206                 int low, high, remaining;
207                 unsigned rand;
208                 unsigned short first, last;
209                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
210
211                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
212                 remaining = (high - low) + 1;
213
214                 rand = net_random();
215                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
216                 /*
217                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
218                  */
219                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
220                 last = first + udptable->mask + 1;
221                 do {
222                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
223                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
224                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
225                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
226                                             saddr_comp, udptable->log);
227
228                         snum = first;
229                         /*
230                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
231                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
232                          * give us randomization and full range coverage.
233                          */
234                         do {
235                                 if (low <= snum && snum <= high &&
236                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
237                                     !inet_is_reserved_local_port(snum))
238                                         goto found;
239                                 snum += rand;
240                         } while (snum != first);
241                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
242                 } while (++first != last);
243                 goto fail;
244         } else {
245                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
246                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
247                 if (hslot->count > 10) {
248                         int exist;
249                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
250
251                         slot2          &= udptable->mask;
252                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
253
254                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
255                         if (hslot->count < hslot2->count)
256                                 goto scan_primary_hash;
257
258                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
259                                                      sk, saddr_comp);
260                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
261                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
262                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
263                                                              sk, saddr_comp);
264                         }
265                         if (exist)
266                                 goto fail_unlock;
267                         else
268                                 goto found;
269                 }
270 scan_primary_hash:
271                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
272                                         saddr_comp, 0))
273                         goto fail_unlock;
274         }
275 found:
276         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
277         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
278         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
279         if (sk_unhashed(sk)) {
280                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
281                 hslot->count++;
282                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
283
284                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
285                 spin_lock(&hslot2->lock);
286                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
287                                          &hslot2->head);
288                 hslot2->count++;
289                 spin_unlock(&hslot2->lock);
290         }
291         error = 0;
292 fail_unlock:
293         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
294 fail:
295         return error;
296 }
297 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
298
299 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
300 {
301         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
302
303         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
304                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
305                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
306 }
307
308 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
309                                        unsigned int port)
310 {
311         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
312 }
313
314 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
315 {
316         unsigned int hash2_nulladdr =
317                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
318         unsigned int hash2_partial =
319                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
320
321         /* precompute partial secondary hash */
322         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
323         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
324 }
325
326 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
327                          unsigned short hnum,
328                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
329 {
330         int score = -1;
331
332         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
333                         !ipv6_only_sock(sk)) {
334                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
335
336                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
337                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
338                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
339                                 return -1;
340                         score += 2;
341                 }
342                 if (inet->inet_daddr) {
343                         if (inet->inet_daddr != saddr)
344                                 return -1;
345                         score += 2;
346                 }
347                 if (inet->inet_dport) {
348                         if (inet->inet_dport != sport)
349                                 return -1;
350                         score += 2;
351                 }
352                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
353                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
354                                 return -1;
355                         score += 2;
356                 }
357         }
358         return score;
359 }
360
361 /*
362  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
363  */
364 #define SCORE2_MAX (1 + 2 + 2 + 2)
365 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
366                                  __be32 saddr, __be16 sport,
367                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
368 {
369         int score = -1;
370
371         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
372                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
373
374                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
375                         return -1;
376                 if (inet->inet_num != hnum)
377                         return -1;
378
379                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
380                 if (inet->inet_daddr) {
381                         if (inet->inet_daddr != saddr)
382                                 return -1;
383                         score += 2;
384                 }
385                 if (inet->inet_dport) {
386                         if (inet->inet_dport != sport)
387                                 return -1;
388                         score += 2;
389                 }
390                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
391                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
392                                 return -1;
393                         score += 2;
394                 }
395         }
396         return score;
397 }
398
399
400 /* called with read_rcu_lock() */
401 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
402                 __be32 saddr, __be16 sport,
403                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
404                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
405 {
406         struct sock *sk, *result;
407         struct hlist_nulls_node *node;
408         int score, badness;
409
410 begin:
411         result = NULL;
412         badness = -1;
413         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
414                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
415                                       daddr, hnum, dif);
416                 if (score > badness) {
417                         result = sk;
418                         badness = score;
419                         if (score == SCORE2_MAX)
420                                 goto exact_match;
421                 }
422         }
423         /*
424          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
425          * not the expected one, we must restart lookup.
426          * We probably met an item that was moved to another chain.
427          */
428         if (get_nulls_value(node) != slot2)
429                 goto begin;
430
431         if (result) {
432 exact_match:
433                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
434                         result = NULL;
435                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
436                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
437                         sock_put(result);
438                         goto begin;
439                 }
440         }
441         return result;
442 }
443
444 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
445  * harder than this. -DaveM
446  */
447 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
448                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
449                 int dif, struct udp_table *udptable)
450 {
451         struct sock *sk, *result;
452         struct hlist_nulls_node *node;
453         unsigned short hnum = ntohs(dport);
454         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
455         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
456         int score, badness;
457
458         rcu_read_lock();
459         if (hslot->count > 10) {
460                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
461                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
462                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
463                 if (hslot->count < hslot2->count)
464                         goto begin;
465
466                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
467                                           daddr, hnum, dif,
468                                           hslot2, slot2);
469                 if (!result) {
470                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
471                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
472                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
473                         if (hslot->count < hslot2->count)
474                                 goto begin;
475
476                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
477                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
478                                                   hslot2, slot2);
479                 }
480                 rcu_read_unlock();
481                 return result;
482         }
483 begin:
484         result = NULL;
485         badness = -1;
486         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
487                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
488                                       daddr, dport, dif);
489                 if (score > badness) {
490                         result = sk;
491                         badness = score;
492                 }
493         }
494         /*
495          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
496          * not the expected one, we must restart lookup.
497          * We probably met an item that was moved to another chain.
498          */
499         if (get_nulls_value(node) != slot)
500                 goto begin;
501
502         if (result) {
503                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
504                         result = NULL;
505                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
506                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
507                         sock_put(result);
508                         goto begin;
509                 }
510         }
511         rcu_read_unlock();
512         return result;
513 }
514
515 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
516                                                  __be16 sport, __be16 dport,
517                                                  struct udp_table *udptable)
518 {
519         struct sock *sk;
520         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
521
522         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
523                 return sk;
524         else
525                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
526                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
527                                          udptable);
528 }
529
530 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
531                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
532 {
533         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
534 }
535 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
536
537 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
538                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
539                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
540                                              int dif)
541 {
542         struct hlist_nulls_node *node;
543         struct sock *s = sk;
544         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
545
546         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
547                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
548
549                 if (!net_eq(sock_net(s), net) ||
550                     udp_sk(s)->udp_port_hash != hnum ||
551                     (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
552                     (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
553                     (inet->inet_rcv_saddr &&
554                      inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
555                     ipv6_only_sock(s) ||
556                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
557                         continue;
558                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
559                         continue;
560                 goto found;
561         }
562         s = NULL;
563 found:
564         return s;
565 }
566
567 /*
568  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
569  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
570  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
571  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
572  * Header points to the ip header of the error packet. We move
573  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
574  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
575  * to find the appropriate port.
576  */
577
578 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
579 {
580         struct inet_sock *inet;
581         struct iphdr *iph = (struct iphdr *)skb->data;
582         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
583         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
584         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
585         struct sock *sk;
586         int harderr;
587         int err;
588         struct net *net = dev_net(skb->dev);
589
590         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
591                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
592         if (sk == NULL) {
593                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
594                 return; /* No socket for error */
595         }
596
597         err = 0;
598         harderr = 0;
599         inet = inet_sk(sk);
600
601         switch (type) {
602         default:
603         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
604                 err = EHOSTUNREACH;
605                 break;
606         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
607                 goto out;
608         case ICMP_PARAMETERPROB:
609                 err = EPROTO;
610                 harderr = 1;
611                 break;
612         case ICMP_DEST_UNREACH:
613                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
614                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
615                                 err = EMSGSIZE;
616                                 harderr = 1;
617                                 break;
618                         }
619                         goto out;
620                 }
621                 err = EHOSTUNREACH;
622                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
623                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
624                         err = icmp_err_convert[code].errno;
625                 }
626                 break;
627         }
628
629         /*
630          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
631          *      4.1.3.3.
632          */
633         if (!inet->recverr) {
634                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
635                         goto out;
636         } else
637                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
638
639         sk->sk_err = err;
640         sk->sk_error_report(sk);
641 out:
642         sock_put(sk);
643 }
644
645 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
646 {
647         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
648 }
649
650 /*
651  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
652  */
653 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
654 {
655         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
656
657         if (up->pending) {
658                 up->len = 0;
659                 up->pending = 0;
660                 ip_flush_pending_frames(sk);
661         }
662 }
663 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
664
665 /**
666  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
667  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
668  *              (checksum field must be zeroed out)
669  *      @src:   source IP address
670  *      @dst:   destination IP address
671  */
672 static void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
673 {
674         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
675         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
676         int offset = skb_transport_offset(skb);
677         int len = skb->len - offset;
678         int hlen = len;
679         __wsum csum = 0;
680
681         if (!frags) {
682                 /*
683                  * Only one fragment on the socket.
684                  */
685                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
686                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
687                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
688                                                IPPROTO_UDP, 0);
689         } else {
690                 /*
691                  * HW-checksum won't work as there are two or more
692                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
693                  * should be together
694                  */
695                 do {
696                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
697                         hlen -= frags->len;
698                 } while ((frags = frags->next));
699
700                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
701                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
702
703                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
704                 if (uh->check == 0)
705                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
706         }
707 }
708
709 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, __be32 daddr, __be32 dport)
710 {
711         struct sock *sk = skb->sk;
712         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
713         struct udphdr *uh;
714         struct rtable *rt = (struct rtable *)skb_dst(skb);
715         int err = 0;
716         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
717         int offset = skb_transport_offset(skb);
718         int len = skb->len - offset;
719         __wsum csum = 0;
720
721         /*
722          * Create a UDP header
723          */
724         uh = udp_hdr(skb);
725         uh->source = inet->inet_sport;
726         uh->dest = dport;
727         uh->len = htons(len);
728         uh->check = 0;
729
730         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
731                 csum = udplite_csum(skb);
732
733         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
734
735                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
736                 goto send;
737
738         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
739
740                 udp4_hwcsum(skb, rt->rt_src, daddr);
741                 goto send;
742
743         } else
744                 csum = udp_csum(skb);
745
746         /* add protocol-dependent pseudo-header */
747         uh->check = csum_tcpudp_magic(rt->rt_src, daddr, len,
748                                       sk->sk_protocol, csum);
749         if (uh->check == 0)
750                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
751
752 send:
753         err = ip_send_skb(skb);
754         if (err) {
755                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
756                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
757                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
758                         err = 0;
759                 }
760         } else
761                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
762                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
763         return err;
764 }
765
766 /*
767  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
768  */
769 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
770 {
771         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
772         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
773         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
774         struct sk_buff *skb;
775         int err = 0;
776
777         skb = ip_finish_skb(sk);
778         if (!skb)
779                 goto out;
780
781         err = udp_send_skb(skb, fl->fl4_dst, fl->fl_ip_dport);
782
783 out:
784         up->len = 0;
785         up->pending = 0;
786         return err;
787 }
788
789 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
790                 size_t len)
791 {
792         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
793         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
794         int ulen = len;
795         struct ipcm_cookie ipc;
796         struct rtable *rt = NULL;
797         int free = 0;
798         int connected = 0;
799         __be32 daddr, faddr, saddr;
800         __be16 dport;
801         u8  tos;
802         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
803         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
804         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
805         struct sk_buff *skb;
806
807         if (len > 0xFFFF)
808                 return -EMSGSIZE;
809
810         /*
811          *      Check the flags.
812          */
813
814         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
815                 return -EOPNOTSUPP;
816
817         ipc.opt = NULL;
818         ipc.tx_flags = 0;
819
820         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
821
822         if (up->pending) {
823                 /*
824                  * There are pending frames.
825                  * The socket lock must be held while it's corked.
826                  */
827                 lock_sock(sk);
828                 if (likely(up->pending)) {
829                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
830                                 release_sock(sk);
831                                 return -EINVAL;
832                         }
833                         goto do_append_data;
834                 }
835                 release_sock(sk);
836         }
837         ulen += sizeof(struct udphdr);
838
839         /*
840          *      Get and verify the address.
841          */
842         if (msg->msg_name) {
843                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
844                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
845                         return -EINVAL;
846                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
847                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
848                                 return -EAFNOSUPPORT;
849                 }
850
851                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
852                 dport = usin->sin_port;
853                 if (dport == 0)
854                         return -EINVAL;
855         } else {
856                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
857                         return -EDESTADDRREQ;
858                 daddr = inet->inet_daddr;
859                 dport = inet->inet_dport;
860                 /* Open fast path for connected socket.
861                    Route will not be used, if at least one option is set.
862                  */
863                 connected = 1;
864         }
865         ipc.addr = inet->inet_saddr;
866
867         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
868         err = sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
869         if (err)
870                 return err;
871         if (msg->msg_controllen) {
872                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
873                 if (err)
874                         return err;
875                 if (ipc.opt)
876                         free = 1;
877                 connected = 0;
878         }
879         if (!ipc.opt)
880                 ipc.opt = inet->opt;
881
882         saddr = ipc.addr;
883         ipc.addr = faddr = daddr;
884
885         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
886                 if (!daddr)
887                         return -EINVAL;
888                 faddr = ipc.opt->faddr;
889                 connected = 0;
890         }
891         tos = RT_TOS(inet->tos);
892         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
893             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
894             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
895                 tos |= RTO_ONLINK;
896                 connected = 0;
897         }
898
899         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
900                 if (!ipc.oif)
901                         ipc.oif = inet->mc_index;
902                 if (!saddr)
903                         saddr = inet->mc_addr;
904                 connected = 0;
905         }
906
907         if (connected)
908                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
909
910         if (rt == NULL) {
911                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
912                                     .mark = sk->sk_mark,
913                                     .fl4_dst = faddr,
914                                     .fl4_src = saddr,
915                                     .fl4_tos = tos,
916                                     .proto = sk->sk_protocol,
917                                     .flags = (inet_sk_flowi_flags(sk) |
918                                               FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP),
919                                     .fl_ip_sport = inet->inet_sport,
920                                     .fl_ip_dport = dport
921                 };
922                 struct net *net = sock_net(sk);
923
924                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
925                 rt = ip_route_output_flow(net, &fl, sk);
926                 if (IS_ERR(rt)) {
927                         err = PTR_ERR(rt);
928                         rt = NULL;
929                         if (err == -ENETUNREACH)
930                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
931                         goto out;
932                 }
933
934                 err = -EACCES;
935                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
936                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
937                         goto out;
938                 if (connected)
939                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
940         }
941
942         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
943                 goto do_confirm;
944 back_from_confirm:
945
946         saddr = rt->rt_src;
947         if (!ipc.addr)
948                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
949
950         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
951         if (!corkreq) {
952                 skb = ip_make_skb(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
953                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
954                                   msg->msg_flags);
955                 err = PTR_ERR(skb);
956                 if (skb && !IS_ERR(skb))
957                         err = udp_send_skb(skb, daddr, dport);
958                 goto out;
959         }
960
961         lock_sock(sk);
962         if (unlikely(up->pending)) {
963                 /* The socket is already corked while preparing it. */
964                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
965                 release_sock(sk);
966
967                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
968                 err = -EINVAL;
969                 goto out;
970         }
971         /*
972          *      Now cork the socket to pend data.
973          */
974         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
975         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
976         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
977         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->inet_sport;
978         up->pending = AF_INET;
979
980 do_append_data:
981         up->len += ulen;
982         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
983                         sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
984                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
985         if (err)
986                 udp_flush_pending_frames(sk);
987         else if (!corkreq)
988                 err = udp_push_pending_frames(sk);
989         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
990                 up->pending = 0;
991         release_sock(sk);
992
993 out:
994         ip_rt_put(rt);
995         if (free)
996                 kfree(ipc.opt);
997         if (!err)
998                 return len;
999         /*
1000          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1001          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1002          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1003          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1004          * seems like overkill.
1005          */
1006         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1007                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1008                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1009         }
1010         return err;
1011
1012 do_confirm:
1013         dst_confirm(&rt->dst);
1014         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1015                 goto back_from_confirm;
1016         err = 0;
1017         goto out;
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1020
1021 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1022                  size_t size, int flags)
1023 {
1024         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1025         int ret;
1026
1027         if (!up->pending) {
1028                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1029
1030                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1031                  * sendpage interface can't pass.
1032                  * This will succeed only when the socket is connected.
1033                  */
1034                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1035                 if (ret < 0)
1036                         return ret;
1037         }
1038
1039         lock_sock(sk);
1040
1041         if (unlikely(!up->pending)) {
1042                 release_sock(sk);
1043
1044                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
1045                 return -EINVAL;
1046         }
1047
1048         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
1049         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1050                 release_sock(sk);
1051                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1052                                         size, flags);
1053         }
1054         if (ret < 0) {
1055                 udp_flush_pending_frames(sk);
1056                 goto out;
1057         }
1058
1059         up->len += size;
1060         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1061                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1062         if (!ret)
1063                 ret = size;
1064 out:
1065         release_sock(sk);
1066         return ret;
1067 }
1068
1069
1070 /**
1071  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1072  *      @sk: socket
1073  *
1074  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1075  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1076  */
1077 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1078 {
1079         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1080         struct sk_buff *skb;
1081         unsigned int res;
1082
1083         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1084
1085         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1086         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1087                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1088                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1089                                  IS_UDPLITE(sk));
1090                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1091                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1092                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1093         }
1094         res = skb ? skb->len : 0;
1095         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1096
1097         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1098                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1099
1100                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1101                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1102                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1103         }
1104         return res;
1105 }
1106
1107 /*
1108  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1109  */
1110
1111 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1112 {
1113         switch (cmd) {
1114         case SIOCOUTQ:
1115         {
1116                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1117
1118                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1119         }
1120
1121         case SIOCINQ:
1122         {
1123                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1124
1125                 if (amount)
1126                         /*
1127                          * We will only return the amount
1128                          * of this packet since that is all
1129                          * that will be read.
1130                          */
1131                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1132
1133                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1134         }
1135
1136         default:
1137                 return -ENOIOCTLCMD;
1138         }
1139
1140         return 0;
1141 }
1142 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1143
1144 /*
1145  *      This should be easy, if there is something there we
1146  *      return it, otherwise we block.
1147  */
1148
1149 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1150                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1151 {
1152         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1153         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
1154         struct sk_buff *skb;
1155         unsigned int ulen;
1156         int peeked;
1157         int err;
1158         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1159         bool slow;
1160
1161         /*
1162          *      Check any passed addresses
1163          */
1164         if (addr_len)
1165                 *addr_len = sizeof(*sin);
1166
1167         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1168                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
1169
1170 try_again:
1171         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1172                                   &peeked, &err);
1173         if (!skb)
1174                 goto out;
1175
1176         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1177         if (len > ulen)
1178                 len = ulen;
1179         else if (len < ulen)
1180                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1181
1182         /*
1183          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1184          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1185          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1186          */
1187
1188         if (len < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1189                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1190                         goto csum_copy_err;
1191         }
1192
1193         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1194                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1195                                               msg->msg_iov, len);
1196         else {
1197                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1198                                                        sizeof(struct udphdr),
1199                                                        msg->msg_iov);
1200
1201                 if (err == -EINVAL)
1202                         goto csum_copy_err;
1203         }
1204
1205         if (err)
1206                 goto out_free;
1207
1208         if (!peeked)
1209                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1210                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1211
1212         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1213
1214         /* Copy the address. */
1215         if (sin) {
1216                 sin->sin_family = AF_INET;
1217                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1218                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1219                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1220         }
1221         if (inet->cmsg_flags)
1222                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1223
1224         err = len;
1225         if (flags & MSG_TRUNC)
1226                 err = ulen;
1227
1228 out_free:
1229         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1230 out:
1231         return err;
1232
1233 csum_copy_err:
1234         slow = lock_sock_fast(sk);
1235         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
1236                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1237         unlock_sock_fast(sk, slow);
1238
1239         if (noblock)
1240                 return -EAGAIN;
1241         goto try_again;
1242 }
1243
1244
1245 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1246 {
1247         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1248         /*
1249          *      1003.1g - break association.
1250          */
1251
1252         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1253         inet->inet_daddr = 0;
1254         inet->inet_dport = 0;
1255         sock_rps_save_rxhash(sk, 0);
1256         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1257         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1258                 inet_reset_saddr(sk);
1259
1260         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1261                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1262                 inet->inet_sport = 0;
1263         }
1264         sk_dst_reset(sk);
1265         return 0;
1266 }
1267 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1268
1269 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1270 {
1271         if (sk_hashed(sk)) {
1272                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1273                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1274
1275                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1276                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1277                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1278
1279                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1280                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1281                         hslot->count--;
1282                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1283                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1284
1285                         spin_lock(&hslot2->lock);
1286                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1287                         hslot2->count--;
1288                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1289                 }
1290                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1291         }
1292 }
1293 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1294
1295 /*
1296  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1297  */
1298 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1299 {
1300         if (sk_hashed(sk)) {
1301                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1302                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1303
1304                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1305                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1306                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1307                 if (hslot2 != nhslot2) {
1308                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1309                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1310                         /* we must lock primary chain too */
1311                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1312
1313                         spin_lock(&hslot2->lock);
1314                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1315                         hslot2->count--;
1316                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1317
1318                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1319                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1320                                                  &nhslot2->head);
1321                         nhslot2->count++;
1322                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1323
1324                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1325                 }
1326         }
1327 }
1328 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1329
1330 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1331 {
1332         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1333                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1334                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1335         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1336 }
1337
1338 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1339 {
1340         int rc;
1341
1342         if (inet_sk(sk)->inet_daddr)
1343                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb->rxhash);
1344
1345         rc = ip_queue_rcv_skb(sk, skb);
1346         if (rc < 0) {
1347                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1348
1349                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1350                 if (rc == -ENOMEM)
1351                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1352                                          is_udplite);
1353                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1354                 kfree_skb(skb);
1355                 return -1;
1356         }
1357
1358         return 0;
1359
1360 }
1361
1362 /* returns:
1363  *  -1: error
1364  *   0: success
1365  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1366  *
1367  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1368  * have either been requeued or freed.
1369  */
1370 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1371 {
1372         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1373         int rc;
1374         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1375
1376         /*
1377          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1378          */
1379         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1380                 goto drop;
1381         nf_reset(skb);
1382
1383         if (up->encap_type) {
1384                 /*
1385                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1386                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1387                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1388                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1389                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1390                  *    handler or was discarded by it.
1391                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1392                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1393                  */
1394
1395                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1396                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
1397                     up->encap_rcv != NULL) {
1398                         int ret;
1399
1400                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
1401                         if (ret <= 0) {
1402                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1403                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1404                                                  is_udplite);
1405                                 return -ret;
1406                         }
1407                 }
1408
1409                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1410         }
1411
1412         /*
1413          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1414          */
1415         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1416
1417                 /*
1418                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1419                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1420                  * on the application settings, not on the functioning of the
1421                  * protocol stack as such.
1422                  *
1423                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1424                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1425                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1426                  * provided by the application."
1427                  */
1428                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1429                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1430                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1431                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1432                         goto drop;
1433                 }
1434                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1435                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1436                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1437                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1438                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1439                  */
1440                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1441                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1442                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1443                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1444                         goto drop;
1445                 }
1446         }
1447
1448         if (rcu_dereference_raw(sk->sk_filter)) {
1449                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1450                         goto drop;
1451         }
1452
1453
1454         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb))
1455                 goto drop;
1456
1457         rc = 0;
1458
1459         bh_lock_sock(sk);
1460         if (!sock_owned_by_user(sk))
1461                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1462         else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
1463                 bh_unlock_sock(sk);
1464                 goto drop;
1465         }
1466         bh_unlock_sock(sk);
1467
1468         return rc;
1469
1470 drop:
1471         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1472         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1473         kfree_skb(skb);
1474         return -1;
1475 }
1476
1477
1478 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1479                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1480 {
1481         unsigned int i;
1482         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1483         struct sock *sk;
1484
1485         for (i = 0; i < count; i++) {
1486                 sk = stack[i];
1487                 if (likely(skb1 == NULL))
1488                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1489
1490                 if (!skb1) {
1491                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1492                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1493                                          IS_UDPLITE(sk));
1494                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1495                                          IS_UDPLITE(sk));
1496                 }
1497
1498                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1499                         skb1 = NULL;
1500         }
1501         if (unlikely(skb1))
1502                 kfree_skb(skb1);
1503 }
1504
1505 /*
1506  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1507  *
1508  *      Note: called only from the BH handler context.
1509  */
1510 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1511                                     struct udphdr  *uh,
1512                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1513                                     struct udp_table *udptable)
1514 {
1515         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1516         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1517         int dif;
1518         unsigned int i, count = 0;
1519
1520         spin_lock(&hslot->lock);
1521         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1522         dif = skb->dev->ifindex;
1523         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1524         while (sk) {
1525                 stack[count++] = sk;
1526                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1527                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1528                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1529                         if (!sk)
1530                                 break;
1531                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1532                         count = 0;
1533                 }
1534         }
1535         /*
1536          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1537          */
1538         for (i = 0; i < count; i++)
1539                 sock_hold(stack[i]);
1540
1541         spin_unlock(&hslot->lock);
1542
1543         /*
1544          * do the slow work with no lock held
1545          */
1546         if (count) {
1547                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1548
1549                 for (i = 0; i < count; i++)
1550                         sock_put(stack[i]);
1551         } else {
1552                 kfree_skb(skb);
1553         }
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1558  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1559  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1560  * including udp header and folding it to skb->csum.
1561  */
1562 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1563                                  int proto)
1564 {
1565         const struct iphdr *iph;
1566         int err;
1567
1568         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1569         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1570
1571         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1572                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1573                 if (err)
1574                         return err;
1575         }
1576
1577         iph = ip_hdr(skb);
1578         if (uh->check == 0) {
1579                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1580         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1581                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1582                                       proto, skb->csum))
1583                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1584         }
1585         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1586                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1587                                                skb->len, proto, 0);
1588         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1589          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1590          */
1591
1592         return 0;
1593 }
1594
1595 /*
1596  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1597  */
1598
1599 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1600                    int proto)
1601 {
1602         struct sock *sk;
1603         struct udphdr *uh;
1604         unsigned short ulen;
1605         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1606         __be32 saddr, daddr;
1607         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1608
1609         /*
1610          *  Validate the packet.
1611          */
1612         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1613                 goto drop;              /* No space for header. */
1614
1615         uh   = udp_hdr(skb);
1616         ulen = ntohs(uh->len);
1617         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1618         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1619
1620         if (ulen > skb->len)
1621                 goto short_packet;
1622
1623         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1624                 /* UDP validates ulen. */
1625                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1626                         goto short_packet;
1627                 uh = udp_hdr(skb);
1628         }
1629
1630         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1631                 goto csum_error;
1632
1633         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1634                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1635                                 saddr, daddr, udptable);
1636
1637         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1638
1639         if (sk != NULL) {
1640                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1641                 sock_put(sk);
1642
1643                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1644                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1645                  */
1646                 if (ret > 0)
1647                         return -ret;
1648                 return 0;
1649         }
1650
1651         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1652                 goto drop;
1653         nf_reset(skb);
1654
1655         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1656         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1657                 goto csum_error;
1658
1659         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1660         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1661
1662         /*
1663          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1664          * don't wanna listen.  Ignore it.
1665          */
1666         kfree_skb(skb);
1667         return 0;
1668
1669 short_packet:
1670         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1671                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1672                        &saddr,
1673                        ntohs(uh->source),
1674                        ulen,
1675                        skb->len,
1676                        &daddr,
1677                        ntohs(uh->dest));
1678         goto drop;
1679
1680 csum_error:
1681         /*
1682          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1683          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1684          */
1685         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1686                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1687                        &saddr,
1688                        ntohs(uh->source),
1689                        &daddr,
1690                        ntohs(uh->dest),
1691                        ulen);
1692 drop:
1693         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1694         kfree_skb(skb);
1695         return 0;
1696 }
1697
1698 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1699 {
1700         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1701 }
1702
1703 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1704 {
1705         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1706         udp_flush_pending_frames(sk);
1707         unlock_sock_fast(sk, slow);
1708 }
1709
1710 /*
1711  *      Socket option code for UDP
1712  */
1713 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1714                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1715                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1716 {
1717         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1718         int val;
1719         int err = 0;
1720         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1721
1722         if (optlen < sizeof(int))
1723                 return -EINVAL;
1724
1725         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1726                 return -EFAULT;
1727
1728         switch (optname) {
1729         case UDP_CORK:
1730                 if (val != 0) {
1731                         up->corkflag = 1;
1732                 } else {
1733                         up->corkflag = 0;
1734                         lock_sock(sk);
1735                         (*push_pending_frames)(sk);
1736                         release_sock(sk);
1737                 }
1738                 break;
1739
1740         case UDP_ENCAP:
1741                 switch (val) {
1742                 case 0:
1743                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1744                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1745                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1746                         /* FALLTHROUGH */
1747                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1748                         up->encap_type = val;
1749                         break;
1750                 default:
1751                         err = -ENOPROTOOPT;
1752                         break;
1753                 }
1754                 break;
1755
1756         /*
1757          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1758          */
1759         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1760          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1761         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1762                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1763                         return -ENOPROTOOPT;
1764                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1765                         val = 8;
1766                 else if (val > USHRT_MAX)
1767                         val = USHRT_MAX;
1768                 up->pcslen = val;
1769                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1770                 break;
1771
1772         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1773          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1774          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1775         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1776                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1777                         return -ENOPROTOOPT;
1778                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1779                         val = 8;
1780                 else if (val > USHRT_MAX)
1781                         val = USHRT_MAX;
1782                 up->pcrlen = val;
1783                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1784                 break;
1785
1786         default:
1787                 err = -ENOPROTOOPT;
1788                 break;
1789         }
1790
1791         return err;
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1794
1795 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1796                    char __user *optval, unsigned int optlen)
1797 {
1798         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1799                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1800                                           udp_push_pending_frames);
1801         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1802 }
1803
1804 #ifdef CONFIG_COMPAT
1805 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1806                           char __user *optval, unsigned int optlen)
1807 {
1808         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1809                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1810                                           udp_push_pending_frames);
1811         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1812 }
1813 #endif
1814
1815 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1816                        char __user *optval, int __user *optlen)
1817 {
1818         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1819         int val, len;
1820
1821         if (get_user(len, optlen))
1822                 return -EFAULT;
1823
1824         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1825
1826         if (len < 0)
1827                 return -EINVAL;
1828
1829         switch (optname) {
1830         case UDP_CORK:
1831                 val = up->corkflag;
1832                 break;
1833
1834         case UDP_ENCAP:
1835                 val = up->encap_type;
1836                 break;
1837
1838         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1839          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1840         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1841                 val = up->pcslen;
1842                 break;
1843
1844         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1845                 val = up->pcrlen;
1846                 break;
1847
1848         default:
1849                 return -ENOPROTOOPT;
1850         }
1851
1852         if (put_user(len, optlen))
1853                 return -EFAULT;
1854         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1855                 return -EFAULT;
1856         return 0;
1857 }
1858 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1859
1860 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1861                    char __user *optval, int __user *optlen)
1862 {
1863         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1864                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1865         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1866 }
1867
1868 #ifdef CONFIG_COMPAT
1869 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1870                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1871 {
1872         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1873                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1874         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1875 }
1876 #endif
1877 /**
1878  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1879  *      @file - file struct
1880  *      @sock - socket
1881  *      @wait - poll table
1882  *
1883  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1884  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1885  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1886  *      then it could get return from select indicating data available
1887  *      but then block when reading it. Add special case code
1888  *      to work around these arguably broken applications.
1889  */
1890 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1891 {
1892         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1893         struct sock *sk = sock->sk;
1894
1895         /* Check for false positives due to checksum errors */
1896         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1897             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
1898                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1899
1900         return mask;
1901
1902 }
1903 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1904
1905 struct proto udp_prot = {
1906         .name              = "UDP",
1907         .owner             = THIS_MODULE,
1908         .close             = udp_lib_close,
1909         .connect           = ip4_datagram_connect,
1910         .disconnect        = udp_disconnect,
1911         .ioctl             = udp_ioctl,
1912         .destroy           = udp_destroy_sock,
1913         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1914         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1915         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1916         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1917         .sendpage          = udp_sendpage,
1918         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1919         .hash              = udp_lib_hash,
1920         .unhash            = udp_lib_unhash,
1921         .rehash            = udp_v4_rehash,
1922         .get_port          = udp_v4_get_port,
1923         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1924         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1925         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1926         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1927         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1928         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1929         .h.udp_table       = &udp_table,
1930 #ifdef CONFIG_COMPAT
1931         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1932         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1933 #endif
1934         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
1935 };
1936 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1937
1938 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1939 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1940
1941 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1942 {
1943         struct sock *sk;
1944         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1945         struct net *net = seq_file_net(seq);
1946
1947         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
1948              ++state->bucket) {
1949                 struct hlist_nulls_node *node;
1950                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1951
1952                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
1953                         continue;
1954
1955                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1956                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1957                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1958                                 continue;
1959                         if (sk->sk_family == state->family)
1960                                 goto found;
1961                 }
1962                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1963         }
1964         sk = NULL;
1965 found:
1966         return sk;
1967 }
1968
1969 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1970 {
1971         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1972         struct net *net = seq_file_net(seq);
1973
1974         do {
1975                 sk = sk_nulls_next(sk);
1976         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1977
1978         if (!sk) {
1979                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1980                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1981                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
1982         }
1983         return sk;
1984 }
1985
1986 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1987 {
1988         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
1989
1990         if (sk)
1991                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1992                         --pos;
1993         return pos ? NULL : sk;
1994 }
1995
1996 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1997 {
1998         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1999         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2000
2001         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2002 }
2003
2004 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2005 {
2006         struct sock *sk;
2007
2008         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2009                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2010         else
2011                 sk = udp_get_next(seq, v);
2012
2013         ++*pos;
2014         return sk;
2015 }
2016
2017 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2018 {
2019         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2020
2021         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2022                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2023 }
2024
2025 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2026 {
2027         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
2028         struct udp_iter_state *s;
2029         int err;
2030
2031         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2032                            sizeof(struct udp_iter_state));
2033         if (err < 0)
2034                 return err;
2035
2036         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2037         s->family               = afinfo->family;
2038         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2039         return err;
2040 }
2041
2042 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2043 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2044 {
2045         struct proc_dir_entry *p;
2046         int rc = 0;
2047
2048         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
2049         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
2050         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
2051         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
2052
2053         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2054         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2055         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2056
2057         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2058                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
2059         if (!p)
2060                 rc = -ENOMEM;
2061         return rc;
2062 }
2063 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2064
2065 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2066 {
2067         proc_net_remove(net, afinfo->name);
2068 }
2069 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2070
2071 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2072 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2073                 int bucket, int *len)
2074 {
2075         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2076         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2077         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2078         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2079         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2080
2081         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2082                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
2083                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2084                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2085                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2086                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
2087                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2088                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
2089 }
2090
2091 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2092 {
2093         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2094                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
2095                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2096                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2097                            "inode ref pointer drops");
2098         else {
2099                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2100                 int len;
2101
2102                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
2103                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len, "");
2104         }
2105         return 0;
2106 }
2107
2108 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2109 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2110         .name           = "udp",
2111         .family         = AF_INET,
2112         .udp_table      = &udp_table,
2113         .seq_fops       = {
2114                 .owner  =       THIS_MODULE,
2115         },
2116         .seq_ops        = {
2117                 .show           = udp4_seq_show,
2118         },
2119 };
2120
2121 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2122 {
2123         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2124 }
2125
2126 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2127 {
2128         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2129 }
2130
2131 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2132         .init = udp4_proc_init_net,
2133         .exit = udp4_proc_exit_net,
2134 };
2135
2136 int __init udp4_proc_init(void)
2137 {
2138         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2139 }
2140
2141 void udp4_proc_exit(void)
2142 {
2143         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2144 }
2145 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2146
2147 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2148 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2149 {
2150         if (!str)
2151                 return 0;
2152         uhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
2153         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2154                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2155         return 1;
2156 }
2157 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2158
2159 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2160 {
2161         unsigned int i;
2162
2163         if (!CONFIG_BASE_SMALL)
2164                 table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2165                         2 * sizeof(struct udp_hslot),
2166                         uhash_entries,
2167                         21, /* one slot per 2 MB */
2168                         0,
2169                         &table->log,
2170                         &table->mask,
2171                         64 * 1024);
2172         /*
2173          * Make sure hash table has the minimum size
2174          */
2175         if (CONFIG_BASE_SMALL || table->mask < UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1) {
2176                 table->hash = kmalloc(UDP_HTABLE_SIZE_MIN *
2177                                       2 * sizeof(struct udp_hslot), GFP_KERNEL);
2178                 if (!table->hash)
2179                         panic(name);
2180                 table->log = ilog2(UDP_HTABLE_SIZE_MIN);
2181                 table->mask = UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1;
2182         }
2183         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2184         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2185                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2186                 table->hash[i].count = 0;
2187                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2188         }
2189         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2190                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2191                 table->hash2[i].count = 0;
2192                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2193         }
2194 }
2195
2196 void __init udp_init(void)
2197 {
2198         unsigned long nr_pages, limit;
2199
2200         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2201         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
2202          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
2203          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
2204          */
2205         nr_pages = totalram_pages - totalhigh_pages;
2206         limit = min(nr_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
2207         limit = (limit * (nr_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
2208         limit = max(limit, 128UL);
2209         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2210         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2211         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2212
2213         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2214         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2215 }
2216
2217 int udp4_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
2218 {
2219         const struct iphdr *iph;
2220         struct udphdr *uh;
2221
2222         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
2223                 return -EINVAL;
2224
2225         iph = ip_hdr(skb);
2226         uh = udp_hdr(skb);
2227
2228         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
2229                                        IPPROTO_UDP, 0);
2230         skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
2231         skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
2232         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2233         return 0;
2234 }
2235
2236 struct sk_buff *udp4_ufo_fragment(struct sk_buff *skb, u32 features)
2237 {
2238         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2239         unsigned int mss;
2240         int offset;
2241         __wsum csum;
2242
2243         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2244         if (unlikely(skb->len <= mss))
2245                 goto out;
2246
2247         if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
2248                 /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
2249                 int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
2250
2251                 if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
2252                              !(type & (SKB_GSO_UDP))))
2253                         goto out;
2254
2255                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
2256
2257                 segs = NULL;
2258                 goto out;
2259         }
2260
2261         /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
2262          * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
2263          */
2264         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2265         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2266         offset += skb->csum_offset;
2267         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2268         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2269
2270         /* Fragment the skb. IP headers of the fragments are updated in
2271          * inet_gso_segment()
2272          */
2273         segs = skb_segment(skb, features);
2274 out:
2275         return segs;
2276 }
2277