Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[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.Cox@linux.org>
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/types.h>
85 #include <linux/fcntl.h>
86 #include <linux/module.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/igmp.h>
90 #include <linux/in.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/timer.h>
93 #include <linux/mm.h>
94 #include <linux/inet.h>
95 #include <linux/netdevice.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/net_namespace.h>
101 #include <net/icmp.h>
102 #include <net/route.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include "udp_impl.h"
106
107 /*
108  *      Snmp MIB for the UDP layer
109  */
110
111 DEFINE_SNMP_STAT(struct udp_mib, udp_stats_in6) __read_mostly;
112 EXPORT_SYMBOL(udp_stats_in6);
113
114 struct hlist_head udp_hash[UDP_HTABLE_SIZE];
115 DEFINE_RWLOCK(udp_hash_lock);
116
117 int sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
118 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
119 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
120
121 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
122 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
124
125 atomic_t udp_memory_allocated;
126 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
127
128 static inline int __udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
129                                         const struct hlist_head udptable[])
130 {
131         struct sock *sk;
132         struct hlist_node *node;
133
134         sk_for_each(sk, node, &udptable[udp_hashfn(net, num)])
135                 if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == num)
136                         return 1;
137         return 0;
138 }
139
140 /**
141  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
142  *
143  *  @sk:          socket struct in question
144  *  @snum:        port number to look up
145  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
146  */
147 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
148                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
149                                          const struct sock *sk2 )    )
150 {
151         struct hlist_head *udptable = sk->sk_prot->h.udp_hash;
152         struct hlist_node *node;
153         struct hlist_head *head;
154         struct sock *sk2;
155         int    error = 1;
156         struct net *net = sock_net(sk);
157
158         write_lock_bh(&udp_hash_lock);
159
160         if (!snum) {
161                 int i, low, high, remaining;
162                 unsigned rover, best, best_size_so_far;
163
164                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
165                 remaining = (high - low) + 1;
166
167                 best_size_so_far = UINT_MAX;
168                 best = rover = net_random() % remaining + low;
169
170                 /* 1st pass: look for empty (or shortest) hash chain */
171                 for (i = 0; i < UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
172                         int size = 0;
173
174                         head = &udptable[udp_hashfn(net, rover)];
175                         if (hlist_empty(head))
176                                 goto gotit;
177
178                         sk_for_each(sk2, node, head) {
179                                 if (++size >= best_size_so_far)
180                                         goto next;
181                         }
182                         best_size_so_far = size;
183                         best = rover;
184                 next:
185                         /* fold back if end of range */
186                         if (++rover > high)
187                                 rover = low + ((rover - low)
188                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
189
190
191                 }
192
193                 /* 2nd pass: find hole in shortest hash chain */
194                 rover = best;
195                 for (i = 0; i < (1 << 16) / UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
196                         if (! __udp_lib_lport_inuse(net, rover, udptable))
197                                 goto gotit;
198                         rover += UDP_HTABLE_SIZE;
199                         if (rover > high)
200                                 rover = low + ((rover - low)
201                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
202                 }
203
204
205                 /* All ports in use! */
206                 goto fail;
207
208 gotit:
209                 snum = rover;
210         } else {
211                 head = &udptable[udp_hashfn(net, snum)];
212
213                 sk_for_each(sk2, node, head)
214                         if (sk2->sk_hash == snum                             &&
215                             sk2 != sk                                        &&
216                             net_eq(sock_net(sk2), net)                       &&
217                             (!sk2->sk_reuse        || !sk->sk_reuse)         &&
218                             (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
219                              || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
220                             (*saddr_comp)(sk, sk2)                             )
221                                 goto fail;
222         }
223
224         inet_sk(sk)->num = snum;
225         sk->sk_hash = snum;
226         if (sk_unhashed(sk)) {
227                 head = &udptable[udp_hashfn(net, snum)];
228                 sk_add_node(sk, head);
229                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
230         }
231         error = 0;
232 fail:
233         write_unlock_bh(&udp_hash_lock);
234         return error;
235 }
236
237 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
238 {
239         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
240
241         return  ( !ipv6_only_sock(sk2)  &&
242                   (!inet1->rcv_saddr || !inet2->rcv_saddr ||
243                    inet1->rcv_saddr == inet2->rcv_saddr      ));
244 }
245
246 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
247 {
248         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
249 }
250
251 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
252  * harder than this. -DaveM
253  */
254 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
255                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
256                 int dif, struct hlist_head udptable[])
257 {
258         struct sock *sk, *result = NULL;
259         struct hlist_node *node;
260         unsigned short hnum = ntohs(dport);
261         int badness = -1;
262
263         read_lock(&udp_hash_lock);
264         sk_for_each(sk, node, &udptable[udp_hashfn(net, hnum)]) {
265                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
266
267                 if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == hnum &&
268                                 !ipv6_only_sock(sk)) {
269                         int score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
270                         if (inet->rcv_saddr) {
271                                 if (inet->rcv_saddr != daddr)
272                                         continue;
273                                 score+=2;
274                         }
275                         if (inet->daddr) {
276                                 if (inet->daddr != saddr)
277                                         continue;
278                                 score+=2;
279                         }
280                         if (inet->dport) {
281                                 if (inet->dport != sport)
282                                         continue;
283                                 score+=2;
284                         }
285                         if (sk->sk_bound_dev_if) {
286                                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
287                                         continue;
288                                 score+=2;
289                         }
290                         if (score == 9) {
291                                 result = sk;
292                                 break;
293                         } else if (score > badness) {
294                                 result = sk;
295                                 badness = score;
296                         }
297                 }
298         }
299         if (result)
300                 sock_hold(result);
301         read_unlock(&udp_hash_lock);
302         return result;
303 }
304
305 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct sock *sk,
306                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
307                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
308                                              int dif)
309 {
310         struct hlist_node *node;
311         struct sock *s = sk;
312         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
313
314         sk_for_each_from(s, node) {
315                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
316
317                 if (s->sk_hash != hnum                                  ||
318                     (inet->daddr && inet->daddr != rmt_addr)            ||
319                     (inet->dport != rmt_port && inet->dport)            ||
320                     (inet->rcv_saddr && inet->rcv_saddr != loc_addr)    ||
321                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
322                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
323                         continue;
324                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
325                         continue;
326                 goto found;
327         }
328         s = NULL;
329 found:
330         return s;
331 }
332
333 /*
334  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
335  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
336  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
337  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
338  * Header points to the ip header of the error packet. We move
339  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
340  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
341  * to find the appropriate port.
342  */
343
344 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct hlist_head udptable[])
345 {
346         struct inet_sock *inet;
347         struct iphdr *iph = (struct iphdr*)skb->data;
348         struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+(iph->ihl<<2));
349         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
350         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
351         struct sock *sk;
352         int harderr;
353         int err;
354         struct net *net = dev_net(skb->dev);
355
356         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
357                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
358         if (sk == NULL) {
359                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
360                 return; /* No socket for error */
361         }
362
363         err = 0;
364         harderr = 0;
365         inet = inet_sk(sk);
366
367         switch (type) {
368         default:
369         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
370                 err = EHOSTUNREACH;
371                 break;
372         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
373                 goto out;
374         case ICMP_PARAMETERPROB:
375                 err = EPROTO;
376                 harderr = 1;
377                 break;
378         case ICMP_DEST_UNREACH:
379                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
380                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
381                                 err = EMSGSIZE;
382                                 harderr = 1;
383                                 break;
384                         }
385                         goto out;
386                 }
387                 err = EHOSTUNREACH;
388                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
389                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
390                         err = icmp_err_convert[code].errno;
391                 }
392                 break;
393         }
394
395         /*
396          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
397          *      4.1.3.3.
398          */
399         if (!inet->recverr) {
400                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
401                         goto out;
402         } else {
403                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8*)(uh+1));
404         }
405         sk->sk_err = err;
406         sk->sk_error_report(sk);
407 out:
408         sock_put(sk);
409 }
410
411 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
412 {
413         __udp4_lib_err(skb, info, udp_hash);
414 }
415
416 /*
417  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
418  */
419 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
420 {
421         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
422
423         if (up->pending) {
424                 up->len = 0;
425                 up->pending = 0;
426                 ip_flush_pending_frames(sk);
427         }
428 }
429 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
430
431 /**
432  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
433  *      @sk:    socket we are sending on
434  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
435  *              (checksum field must be zeroed out)
436  */
437 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
438                                  __be32 src, __be32 dst, int len      )
439 {
440         unsigned int offset;
441         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
442         __wsum csum = 0;
443
444         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
445                 /*
446                  * Only one fragment on the socket.
447                  */
448                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
449                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
450                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
451         } else {
452                 /*
453                  * HW-checksum won't work as there are two or more
454                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
455                  * should be together
456                  */
457                 offset = skb_transport_offset(skb);
458                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
459
460                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
461
462                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
463                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
464                 }
465
466                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
467                 if (uh->check == 0)
468                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
469         }
470 }
471
472 /*
473  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
474  */
475 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
476 {
477         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
478         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
479         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
480         struct sk_buff *skb;
481         struct udphdr *uh;
482         int err = 0;
483         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
484         __wsum csum = 0;
485
486         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
487         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
488                 goto out;
489
490         /*
491          * Create a UDP header
492          */
493         uh = udp_hdr(skb);
494         uh->source = fl->fl_ip_sport;
495         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
496         uh->len = htons(up->len);
497         uh->check = 0;
498
499         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
500                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
501
502         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
503
504                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
505                 goto send;
506
507         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
508
509                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src,fl->fl4_dst, up->len);
510                 goto send;
511
512         } else                                           /*   `normal' UDP    */
513                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
514
515         /* add protocol-dependent pseudo-header */
516         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
517                                       sk->sk_protocol, csum             );
518         if (uh->check == 0)
519                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
520
521 send:
522         err = ip_push_pending_frames(sk);
523 out:
524         up->len = 0;
525         up->pending = 0;
526         if (!err)
527                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
528                                 UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
529         return err;
530 }
531
532 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
533                 size_t len)
534 {
535         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
536         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
537         int ulen = len;
538         struct ipcm_cookie ipc;
539         struct rtable *rt = NULL;
540         int free = 0;
541         int connected = 0;
542         __be32 daddr, faddr, saddr;
543         __be16 dport;
544         u8  tos;
545         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
546         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
547         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
548
549         if (len > 0xFFFF)
550                 return -EMSGSIZE;
551
552         /*
553          *      Check the flags.
554          */
555
556         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
557                 return -EOPNOTSUPP;
558
559         ipc.opt = NULL;
560
561         if (up->pending) {
562                 /*
563                  * There are pending frames.
564                  * The socket lock must be held while it's corked.
565                  */
566                 lock_sock(sk);
567                 if (likely(up->pending)) {
568                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
569                                 release_sock(sk);
570                                 return -EINVAL;
571                         }
572                         goto do_append_data;
573                 }
574                 release_sock(sk);
575         }
576         ulen += sizeof(struct udphdr);
577
578         /*
579          *      Get and verify the address.
580          */
581         if (msg->msg_name) {
582                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
583                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
584                         return -EINVAL;
585                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
586                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
587                                 return -EAFNOSUPPORT;
588                 }
589
590                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
591                 dport = usin->sin_port;
592                 if (dport == 0)
593                         return -EINVAL;
594         } else {
595                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
596                         return -EDESTADDRREQ;
597                 daddr = inet->daddr;
598                 dport = inet->dport;
599                 /* Open fast path for connected socket.
600                    Route will not be used, if at least one option is set.
601                  */
602                 connected = 1;
603         }
604         ipc.addr = inet->saddr;
605
606         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
607         if (msg->msg_controllen) {
608                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
609                 if (err)
610                         return err;
611                 if (ipc.opt)
612                         free = 1;
613                 connected = 0;
614         }
615         if (!ipc.opt)
616                 ipc.opt = inet->opt;
617
618         saddr = ipc.addr;
619         ipc.addr = faddr = daddr;
620
621         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
622                 if (!daddr)
623                         return -EINVAL;
624                 faddr = ipc.opt->faddr;
625                 connected = 0;
626         }
627         tos = RT_TOS(inet->tos);
628         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
629             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
630             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
631                 tos |= RTO_ONLINK;
632                 connected = 0;
633         }
634
635         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
636                 if (!ipc.oif)
637                         ipc.oif = inet->mc_index;
638                 if (!saddr)
639                         saddr = inet->mc_addr;
640                 connected = 0;
641         }
642
643         if (connected)
644                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
645
646         if (rt == NULL) {
647                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
648                                     .nl_u = { .ip4_u =
649                                               { .daddr = faddr,
650                                                 .saddr = saddr,
651                                                 .tos = tos } },
652                                     .proto = sk->sk_protocol,
653                                     .uli_u = { .ports =
654                                                { .sport = inet->sport,
655                                                  .dport = dport } } };
656                 struct net *net = sock_net(sk);
657
658                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
659                 err = ip_route_output_flow(net, &rt, &fl, sk, 1);
660                 if (err) {
661                         if (err == -ENETUNREACH)
662                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
663                         goto out;
664                 }
665
666                 err = -EACCES;
667                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
668                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
669                         goto out;
670                 if (connected)
671                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
672         }
673
674         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
675                 goto do_confirm;
676 back_from_confirm:
677
678         saddr = rt->rt_src;
679         if (!ipc.addr)
680                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
681
682         lock_sock(sk);
683         if (unlikely(up->pending)) {
684                 /* The socket is already corked while preparing it. */
685                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
686                 release_sock(sk);
687
688                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
689                 err = -EINVAL;
690                 goto out;
691         }
692         /*
693          *      Now cork the socket to pend data.
694          */
695         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
696         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
697         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
698         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
699         up->pending = AF_INET;
700
701 do_append_data:
702         up->len += ulen;
703         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
704         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
705                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
706                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
707         if (err)
708                 udp_flush_pending_frames(sk);
709         else if (!corkreq)
710                 err = udp_push_pending_frames(sk);
711         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
712                 up->pending = 0;
713         release_sock(sk);
714
715 out:
716         ip_rt_put(rt);
717         if (free)
718                 kfree(ipc.opt);
719         if (!err)
720                 return len;
721         /*
722          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
723          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
724          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
725          * things).  We could add another new stat but at least for now that
726          * seems like overkill.
727          */
728         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
729                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
730                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
731         }
732         return err;
733
734 do_confirm:
735         dst_confirm(&rt->u.dst);
736         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
737                 goto back_from_confirm;
738         err = 0;
739         goto out;
740 }
741
742 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
743                  size_t size, int flags)
744 {
745         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
746         int ret;
747
748         if (!up->pending) {
749                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
750
751                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
752                  * sendpage interface can't pass.
753                  * This will succeed only when the socket is connected.
754                  */
755                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
756                 if (ret < 0)
757                         return ret;
758         }
759
760         lock_sock(sk);
761
762         if (unlikely(!up->pending)) {
763                 release_sock(sk);
764
765                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
766                 return -EINVAL;
767         }
768
769         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
770         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
771                 release_sock(sk);
772                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
773                                         size, flags);
774         }
775         if (ret < 0) {
776                 udp_flush_pending_frames(sk);
777                 goto out;
778         }
779
780         up->len += size;
781         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
782                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
783         if (!ret)
784                 ret = size;
785 out:
786         release_sock(sk);
787         return ret;
788 }
789
790 /*
791  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
792  */
793
794 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
795 {
796         switch (cmd) {
797         case SIOCOUTQ:
798         {
799                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
800                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
801         }
802
803         case SIOCINQ:
804         {
805                 struct sk_buff *skb;
806                 unsigned long amount;
807
808                 amount = 0;
809                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
810                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
811                 if (skb != NULL) {
812                         /*
813                          * We will only return the amount
814                          * of this packet since that is all
815                          * that will be read.
816                          */
817                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
818                 }
819                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
820                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
821         }
822
823         default:
824                 return -ENOIOCTLCMD;
825         }
826
827         return 0;
828 }
829
830 /*
831  *      This should be easy, if there is something there we
832  *      return it, otherwise we block.
833  */
834
835 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
836                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
837 {
838         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
839         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
840         struct sk_buff *skb;
841         unsigned int ulen, copied;
842         int peeked;
843         int err;
844         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
845
846         /*
847          *      Check any passed addresses
848          */
849         if (addr_len)
850                 *addr_len=sizeof(*sin);
851
852         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
853                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
854
855 try_again:
856         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
857                                   &peeked, &err);
858         if (!skb)
859                 goto out;
860
861         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
862         copied = len;
863         if (copied > ulen)
864                 copied = ulen;
865         else if (copied < ulen)
866                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
867
868         /*
869          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
870          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
871          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
872          */
873
874         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
875                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
876                         goto csum_copy_err;
877         }
878
879         if (skb_csum_unnecessary(skb))
880                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
881                                               msg->msg_iov, copied       );
882         else {
883                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
884
885                 if (err == -EINVAL)
886                         goto csum_copy_err;
887         }
888
889         if (err)
890                 goto out_free;
891
892         if (!peeked)
893                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
894                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
895
896         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
897
898         /* Copy the address. */
899         if (sin)
900         {
901                 sin->sin_family = AF_INET;
902                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
903                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
904                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
905         }
906         if (inet->cmsg_flags)
907                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
908
909         err = copied;
910         if (flags & MSG_TRUNC)
911                 err = ulen;
912
913 out_free:
914         lock_sock(sk);
915         skb_free_datagram(sk, skb);
916         release_sock(sk);
917 out:
918         return err;
919
920 csum_copy_err:
921         lock_sock(sk);
922         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
923                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
924         release_sock(sk);
925
926         if (noblock)
927                 return -EAGAIN;
928         goto try_again;
929 }
930
931
932 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
933 {
934         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
935         /*
936          *      1003.1g - break association.
937          */
938
939         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
940         inet->daddr = 0;
941         inet->dport = 0;
942         sk->sk_bound_dev_if = 0;
943         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
944                 inet_reset_saddr(sk);
945
946         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
947                 sk->sk_prot->unhash(sk);
948                 inet->sport = 0;
949         }
950         sk_dst_reset(sk);
951         return 0;
952 }
953
954 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
955 {
956         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
957         int rc;
958
959         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb)) < 0) {
960                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
961                 if (rc == -ENOMEM)
962                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
963                                          is_udplite);
964                 goto drop;
965         }
966
967         return 0;
968
969 drop:
970         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
971         kfree_skb(skb);
972         return -1;
973 }
974
975 /* returns:
976  *  -1: error
977  *   0: success
978  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
979  *
980  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
981  * have either been requeued or freed.
982  */
983 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
984 {
985         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
986         int rc;
987         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
988
989         /*
990          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
991          */
992         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
993                 goto drop;
994         nf_reset(skb);
995
996         if (up->encap_type) {
997                 /*
998                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
999                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1000                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1001                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1002                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1003                  *    handler or was discarded by it.
1004                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1005                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1006                  */
1007
1008                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1009                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
1010                     up->encap_rcv != NULL) {
1011                         int ret;
1012
1013                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
1014                         if (ret <= 0) {
1015                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1016                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1017                                                  is_udplite);
1018                                 return -ret;
1019                         }
1020                 }
1021
1022                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1023         }
1024
1025         /*
1026          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1027          */
1028         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1029
1030                 /*
1031                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1032                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1033                  * on the application settings, not on the functioning of the
1034                  * protocol stack as such.
1035                  *
1036                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1037                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1038                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1039                  * provided by the application."
1040                  */
1041                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1042                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1043                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1044                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1045                         goto drop;
1046                 }
1047                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1048                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1049                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1050                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1051                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1052                  */
1053                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1054                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1055                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1056                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1057                         goto drop;
1058                 }
1059         }
1060
1061         if (sk->sk_filter) {
1062                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1063                         goto drop;
1064         }
1065
1066         rc = 0;
1067
1068         bh_lock_sock(sk);
1069         if (!sock_owned_by_user(sk))
1070                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1071         else
1072                 sk_add_backlog(sk, skb);
1073         bh_unlock_sock(sk);
1074
1075         return rc;
1076
1077 drop:
1078         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1079         kfree_skb(skb);
1080         return -1;
1081 }
1082
1083 /*
1084  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1085  *
1086  *      Note: called only from the BH handler context,
1087  *      so we don't need to lock the hashes.
1088  */
1089 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1090                                     struct udphdr  *uh,
1091                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1092                                     struct hlist_head udptable[])
1093 {
1094         struct sock *sk;
1095         int dif;
1096
1097         read_lock(&udp_hash_lock);
1098         sk = sk_head(&udptable[udp_hashfn(net, ntohs(uh->dest))]);
1099         dif = skb->dev->ifindex;
1100         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1101         if (sk) {
1102                 struct sock *sknext = NULL;
1103
1104                 do {
1105                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1106
1107                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1108                                                    uh->source, saddr, dif);
1109                         if (sknext)
1110                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1111
1112                         if (skb1) {
1113                                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1114                                 if (ret > 0)
1115                                         /* we should probably re-process instead
1116                                          * of dropping packets here. */
1117                                         kfree_skb(skb1);
1118                         }
1119                         sk = sknext;
1120                 } while (sknext);
1121         } else
1122                 kfree_skb(skb);
1123         read_unlock(&udp_hash_lock);
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1128  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1129  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1130  * including udp header and folding it to skb->csum.
1131  */
1132 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1133                                  int proto)
1134 {
1135         const struct iphdr *iph;
1136         int err;
1137
1138         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1139         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1140
1141         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1142                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1143                 if (err)
1144                         return err;
1145         }
1146
1147         iph = ip_hdr(skb);
1148         if (uh->check == 0) {
1149                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1150         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1151                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1152                                       proto, skb->csum))
1153                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1154         }
1155         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1156                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1157                                                skb->len, proto, 0);
1158         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1159          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1160          */
1161
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 /*
1166  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1167  */
1168
1169 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
1170                    int proto)
1171 {
1172         struct sock *sk;
1173         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1174         unsigned short ulen;
1175         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1176         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1177         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1178         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1179
1180         /*
1181          *  Validate the packet.
1182          */
1183         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1184                 goto drop;              /* No space for header. */
1185
1186         ulen = ntohs(uh->len);
1187         if (ulen > skb->len)
1188                 goto short_packet;
1189
1190         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1191                 /* UDP validates ulen. */
1192                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1193                         goto short_packet;
1194                 uh = udp_hdr(skb);
1195         }
1196
1197         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1198                 goto csum_error;
1199
1200         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1201                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1202                                 saddr, daddr, udptable);
1203
1204         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, uh->source, daddr,
1205                         uh->dest, inet_iif(skb), udptable);
1206
1207         if (sk != NULL) {
1208                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1209                 sock_put(sk);
1210
1211                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1212                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1213                  */
1214                 if (ret > 0)
1215                         return -ret;
1216                 return 0;
1217         }
1218
1219         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1220                 goto drop;
1221         nf_reset(skb);
1222
1223         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1224         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1225                 goto csum_error;
1226
1227         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1228         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1229
1230         /*
1231          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1232          * don't wanna listen.  Ignore it.
1233          */
1234         kfree_skb(skb);
1235         return 0;
1236
1237 short_packet:
1238         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From " NIPQUAD_FMT ":%u %d/%d to " NIPQUAD_FMT ":%u\n",
1239                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1240                        NIPQUAD(saddr),
1241                        ntohs(uh->source),
1242                        ulen,
1243                        skb->len,
1244                        NIPQUAD(daddr),
1245                        ntohs(uh->dest));
1246         goto drop;
1247
1248 csum_error:
1249         /*
1250          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1251          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1252          */
1253         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From " NIPQUAD_FMT ":%u to " NIPQUAD_FMT ":%u ulen %d\n",
1254                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1255                        NIPQUAD(saddr),
1256                        ntohs(uh->source),
1257                        NIPQUAD(daddr),
1258                        ntohs(uh->dest),
1259                        ulen);
1260 drop:
1261         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1262         kfree_skb(skb);
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1267 {
1268         return __udp4_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
1269 }
1270
1271 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1272 {
1273         lock_sock(sk);
1274         udp_flush_pending_frames(sk);
1275         release_sock(sk);
1276 }
1277
1278 /*
1279  *      Socket option code for UDP
1280  */
1281 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1282                        char __user *optval, int optlen,
1283                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1284 {
1285         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1286         int val;
1287         int err = 0;
1288         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1289
1290         if (optlen<sizeof(int))
1291                 return -EINVAL;
1292
1293         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1294                 return -EFAULT;
1295
1296         switch (optname) {
1297         case UDP_CORK:
1298                 if (val != 0) {
1299                         up->corkflag = 1;
1300                 } else {
1301                         up->corkflag = 0;
1302                         lock_sock(sk);
1303                         (*push_pending_frames)(sk);
1304                         release_sock(sk);
1305                 }
1306                 break;
1307
1308         case UDP_ENCAP:
1309                 switch (val) {
1310                 case 0:
1311                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1312                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1313                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1314                         /* FALLTHROUGH */
1315                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1316                         up->encap_type = val;
1317                         break;
1318                 default:
1319                         err = -ENOPROTOOPT;
1320                         break;
1321                 }
1322                 break;
1323
1324         /*
1325          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1326          */
1327         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1328          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1329         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1330                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1331                         return -ENOPROTOOPT;
1332                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1333                         val = 8;
1334                 else if (val > USHORT_MAX)
1335                         val = USHORT_MAX;
1336                 up->pcslen = val;
1337                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1338                 break;
1339
1340         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1341          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1342          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1343         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1344                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1345                         return -ENOPROTOOPT;
1346                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1347                         val = 8;
1348                 else if (val > USHORT_MAX)
1349                         val = USHORT_MAX;
1350                 up->pcrlen = val;
1351                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1352                 break;
1353
1354         default:
1355                 err = -ENOPROTOOPT;
1356                 break;
1357         }
1358
1359         return err;
1360 }
1361
1362 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1363                    char __user *optval, int optlen)
1364 {
1365         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1366                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1367                                           udp_push_pending_frames);
1368         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1369 }
1370
1371 #ifdef CONFIG_COMPAT
1372 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1373                           char __user *optval, int optlen)
1374 {
1375         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1376                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1377                                           udp_push_pending_frames);
1378         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1379 }
1380 #endif
1381
1382 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1383                        char __user *optval, int __user *optlen)
1384 {
1385         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1386         int val, len;
1387
1388         if (get_user(len,optlen))
1389                 return -EFAULT;
1390
1391         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1392
1393         if (len < 0)
1394                 return -EINVAL;
1395
1396         switch (optname) {
1397         case UDP_CORK:
1398                 val = up->corkflag;
1399                 break;
1400
1401         case UDP_ENCAP:
1402                 val = up->encap_type;
1403                 break;
1404
1405         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1406          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1407         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1408                 val = up->pcslen;
1409                 break;
1410
1411         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1412                 val = up->pcrlen;
1413                 break;
1414
1415         default:
1416                 return -ENOPROTOOPT;
1417         }
1418
1419         if (put_user(len, optlen))
1420                 return -EFAULT;
1421         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1422                 return -EFAULT;
1423         return 0;
1424 }
1425
1426 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1427                    char __user *optval, int __user *optlen)
1428 {
1429         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1430                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1431         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1432 }
1433
1434 #ifdef CONFIG_COMPAT
1435 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1436                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1437 {
1438         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1439                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1440         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1441 }
1442 #endif
1443 /**
1444  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1445  *      @file - file struct
1446  *      @sock - socket
1447  *      @wait - poll table
1448  *
1449  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1450  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1451  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1452  *      then it could get return from select indicating data available
1453  *      but then block when reading it. Add special case code
1454  *      to work around these arguably broken applications.
1455  */
1456 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1457 {
1458         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1459         struct sock *sk = sock->sk;
1460         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1461
1462         /* Check for false positives due to checksum errors */
1463         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1464              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1465              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1466                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1467                 struct sk_buff *skb;
1468
1469                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1470                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1471                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1472                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1473                                         UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1474                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1475                         kfree_skb(skb);
1476                 }
1477                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1478
1479                 /* nothing to see, move along */
1480                 if (skb == NULL)
1481                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1482         }
1483
1484         return mask;
1485
1486 }
1487
1488 struct proto udp_prot = {
1489         .name              = "UDP",
1490         .owner             = THIS_MODULE,
1491         .close             = udp_lib_close,
1492         .connect           = ip4_datagram_connect,
1493         .disconnect        = udp_disconnect,
1494         .ioctl             = udp_ioctl,
1495         .destroy           = udp_destroy_sock,
1496         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1497         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1498         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1499         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1500         .sendpage          = udp_sendpage,
1501         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1502         .hash              = udp_lib_hash,
1503         .unhash            = udp_lib_unhash,
1504         .get_port          = udp_v4_get_port,
1505         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1506         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1507         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1508         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1509         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1510         .h.udp_hash        = udp_hash,
1511 #ifdef CONFIG_COMPAT
1512         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1513         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1514 #endif
1515 };
1516
1517 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1518 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1519
1520 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq)
1521 {
1522         struct sock *sk;
1523         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1524         struct net *net = seq_file_net(seq);
1525
1526         for (state->bucket = 0; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1527                 struct hlist_node *node;
1528                 sk_for_each(sk, node, state->hashtable + state->bucket) {
1529                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1530                                 continue;
1531                         if (sk->sk_family == state->family)
1532                                 goto found;
1533                 }
1534         }
1535         sk = NULL;
1536 found:
1537         return sk;
1538 }
1539
1540 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1541 {
1542         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1543         struct net *net = seq_file_net(seq);
1544
1545         do {
1546                 sk = sk_next(sk);
1547 try_again:
1548                 ;
1549         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1550
1551         if (!sk && ++state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE) {
1552                 sk = sk_head(state->hashtable + state->bucket);
1553                 goto try_again;
1554         }
1555         return sk;
1556 }
1557
1558 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1559 {
1560         struct sock *sk = udp_get_first(seq);
1561
1562         if (sk)
1563                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1564                         --pos;
1565         return pos ? NULL : sk;
1566 }
1567
1568 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1569         __acquires(udp_hash_lock)
1570 {
1571         read_lock(&udp_hash_lock);
1572         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1573 }
1574
1575 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1576 {
1577         struct sock *sk;
1578
1579         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1580                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1581         else
1582                 sk = udp_get_next(seq, v);
1583
1584         ++*pos;
1585         return sk;
1586 }
1587
1588 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1589         __releases(udp_hash_lock)
1590 {
1591         read_unlock(&udp_hash_lock);
1592 }
1593
1594 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1595 {
1596         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1597         struct udp_iter_state *s;
1598         int err;
1599
1600         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
1601                            sizeof(struct udp_iter_state));
1602         if (err < 0)
1603                 return err;
1604
1605         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1606         s->family               = afinfo->family;
1607         s->hashtable            = afinfo->hashtable;
1608         return err;
1609 }
1610
1611 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1612 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1613 {
1614         struct proc_dir_entry *p;
1615         int rc = 0;
1616
1617         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
1618         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
1619         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
1620         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
1621
1622         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
1623         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
1624         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
1625
1626         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
1627                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
1628         if (!p)
1629                 rc = -ENOMEM;
1630         return rc;
1631 }
1632
1633 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1634 {
1635         proc_net_remove(net, afinfo->name);
1636 }
1637
1638 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1639 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
1640                 int bucket, int *len)
1641 {
1642         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1643         __be32 dest = inet->daddr;
1644         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1645         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1646         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1647
1648         seq_printf(f, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1649                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
1650                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1651                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1652                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1653                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1654                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
1655                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
1656 }
1657
1658 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1659 {
1660         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1661                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1662                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1663                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1664                            "inode ref pointer drops");
1665         else {
1666                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1667                 int len;
1668
1669                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
1670                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len ,"");
1671         }
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1676 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1677         .name           = "udp",
1678         .family         = AF_INET,
1679         .hashtable      = udp_hash,
1680         .seq_fops       = {
1681                 .owner  =       THIS_MODULE,
1682         },
1683         .seq_ops        = {
1684                 .show           = udp4_seq_show,
1685         },
1686 };
1687
1688 static int udp4_proc_init_net(struct net *net)
1689 {
1690         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
1691 }
1692
1693 static void udp4_proc_exit_net(struct net *net)
1694 {
1695         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
1696 }
1697
1698 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
1699         .init = udp4_proc_init_net,
1700         .exit = udp4_proc_exit_net,
1701 };
1702
1703 int __init udp4_proc_init(void)
1704 {
1705         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1706 }
1707
1708 void udp4_proc_exit(void)
1709 {
1710         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1711 }
1712 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1713
1714 void __init udp_init(void)
1715 {
1716         unsigned long limit;
1717
1718         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
1719          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
1720          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
1721          */
1722         limit = min(nr_all_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
1723         limit = (limit * (nr_all_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
1724         limit = max(limit, 128UL);
1725         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
1726         sysctl_udp_mem[1] = limit;
1727         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
1728
1729         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1730         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1731 }
1732
1733 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1734 EXPORT_SYMBOL(udp_hash);
1735 EXPORT_SYMBOL(udp_hash_lock);
1736 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1737 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1738 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1739 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1740 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1741 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1742 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
1743
1744 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1745 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1746 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1747 #endif