ipv6: call udp_push_pending_frames when uncorking a socket with AF_INET pending data
[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 <trace/events/udp.h>
109 #include "udp_impl.h"
110
111 struct udp_table udp_table __read_mostly;
112 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
113
114 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
115 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
116
117 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
118 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
119
120 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
121 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
122
123 atomic_long_t udp_memory_allocated;
124 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
125
126 #define MAX_UDP_PORTS 65536
127 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
128
129 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
130                                const struct udp_hslot *hslot,
131                                unsigned long *bitmap,
132                                struct sock *sk,
133                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
134                                                  const struct sock *sk2),
135                                unsigned int log)
136 {
137         struct sock *sk2;
138         struct hlist_nulls_node *node;
139
140         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
141                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
142                     sk2 != sk &&
143                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
144                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
145                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
146                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
147                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
148                         if (bitmap)
149                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
150                                           bitmap);
151                         else
152                                 return 1;
153                 }
154         return 0;
155 }
156
157 /*
158  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
159  * can insert/delete a socket with local_port == num
160  */
161 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
162                                struct udp_hslot *hslot2,
163                                struct sock *sk,
164                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
165                                                  const struct sock *sk2))
166 {
167         struct sock *sk2;
168         struct hlist_nulls_node *node;
169         int res = 0;
170
171         spin_lock(&hslot2->lock);
172         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head)
173                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
174                     sk2 != sk &&
175                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
176                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
177                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
178                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
179                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
180                         res = 1;
181                         break;
182                 }
183         spin_unlock(&hslot2->lock);
184         return res;
185 }
186
187 /**
188  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
189  *
190  *  @sk:          socket struct in question
191  *  @snum:        port number to look up
192  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
193  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
194  *                   with NULL address
195  */
196 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
197                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
198                                          const struct sock *sk2),
199                      unsigned int hash2_nulladdr)
200 {
201         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
202         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
203         int    error = 1;
204         struct net *net = sock_net(sk);
205
206         if (!snum) {
207                 int low, high, remaining;
208                 unsigned rand;
209                 unsigned short first, last;
210                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
211
212                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
213                 remaining = (high - low) + 1;
214
215                 rand = net_random();
216                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
217                 /*
218                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
219                  */
220                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
221                 last = first + udptable->mask + 1;
222                 do {
223                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
224                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
225                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
226                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
227                                             saddr_comp, udptable->log);
228
229                         snum = first;
230                         /*
231                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
232                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
233                          * give us randomization and full range coverage.
234                          */
235                         do {
236                                 if (low <= snum && snum <= high &&
237                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
238                                     !inet_is_reserved_local_port(snum))
239                                         goto found;
240                                 snum += rand;
241                         } while (snum != first);
242                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
243                 } while (++first != last);
244                 goto fail;
245         } else {
246                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
247                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
248                 if (hslot->count > 10) {
249                         int exist;
250                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
251
252                         slot2          &= udptable->mask;
253                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
254
255                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
256                         if (hslot->count < hslot2->count)
257                                 goto scan_primary_hash;
258
259                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
260                                                      sk, saddr_comp);
261                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
262                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
263                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
264                                                              sk, saddr_comp);
265                         }
266                         if (exist)
267                                 goto fail_unlock;
268                         else
269                                 goto found;
270                 }
271 scan_primary_hash:
272                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
273                                         saddr_comp, 0))
274                         goto fail_unlock;
275         }
276 found:
277         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
278         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
279         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
280         if (sk_unhashed(sk)) {
281                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
282                 hslot->count++;
283                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
284
285                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
286                 spin_lock(&hslot2->lock);
287                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
288                                          &hslot2->head);
289                 hslot2->count++;
290                 spin_unlock(&hslot2->lock);
291         }
292         error = 0;
293 fail_unlock:
294         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
295 fail:
296         return error;
297 }
298 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
299
300 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
301 {
302         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
303
304         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
305                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
306                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
307 }
308
309 static unsigned int udp4_portaddr_hash(struct net *net, __be32 saddr,
310                                        unsigned int port)
311 {
312         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
313 }
314
315 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
316 {
317         unsigned int hash2_nulladdr =
318                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
319         unsigned int hash2_partial =
320                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
321
322         /* precompute partial secondary hash */
323         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
324         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
325 }
326
327 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
328                          unsigned short hnum,
329                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
330 {
331         int score = -1;
332
333         if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
334                         !ipv6_only_sock(sk)) {
335                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
336
337                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
338                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
339                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
340                                 return -1;
341                         score += 2;
342                 }
343                 if (inet->inet_daddr) {
344                         if (inet->inet_daddr != saddr)
345                                 return -1;
346                         score += 2;
347                 }
348                 if (inet->inet_dport) {
349                         if (inet->inet_dport != sport)
350                                 return -1;
351                         score += 2;
352                 }
353                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
354                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
355                                 return -1;
356                         score += 2;
357                 }
358         }
359         return score;
360 }
361
362 /*
363  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
364  */
365 #define SCORE2_MAX (1 + 2 + 2 + 2)
366 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
367                                  __be32 saddr, __be16 sport,
368                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
369 {
370         int score = -1;
371
372         if (net_eq(sock_net(sk), net) && !ipv6_only_sock(sk)) {
373                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
374
375                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
376                         return -1;
377                 if (inet->inet_num != hnum)
378                         return -1;
379
380                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
381                 if (inet->inet_daddr) {
382                         if (inet->inet_daddr != saddr)
383                                 return -1;
384                         score += 2;
385                 }
386                 if (inet->inet_dport) {
387                         if (inet->inet_dport != sport)
388                                 return -1;
389                         score += 2;
390                 }
391                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
392                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
393                                 return -1;
394                         score += 2;
395                 }
396         }
397         return score;
398 }
399
400
401 /* called with read_rcu_lock() */
402 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
403                 __be32 saddr, __be16 sport,
404                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
405                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
406 {
407         struct sock *sk, *result;
408         struct hlist_nulls_node *node;
409         int score, badness;
410
411 begin:
412         result = NULL;
413         badness = -1;
414         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
415                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
416                                       daddr, hnum, dif);
417                 if (score > badness) {
418                         result = sk;
419                         badness = score;
420                         if (score == SCORE2_MAX)
421                                 goto exact_match;
422                 }
423         }
424         /*
425          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
426          * not the expected one, we must restart lookup.
427          * We probably met an item that was moved to another chain.
428          */
429         if (get_nulls_value(node) != slot2)
430                 goto begin;
431
432         if (result) {
433 exact_match:
434                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
435                         result = NULL;
436                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
437                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
438                         sock_put(result);
439                         goto begin;
440                 }
441         }
442         return result;
443 }
444
445 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
446  * harder than this. -DaveM
447  */
448 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
449                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
450                 int dif, struct udp_table *udptable)
451 {
452         struct sock *sk, *result;
453         struct hlist_nulls_node *node;
454         unsigned short hnum = ntohs(dport);
455         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
456         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
457         int score, badness;
458
459         rcu_read_lock();
460         if (hslot->count > 10) {
461                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
462                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
463                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
464                 if (hslot->count < hslot2->count)
465                         goto begin;
466
467                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
468                                           daddr, hnum, dif,
469                                           hslot2, slot2);
470                 if (!result) {
471                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
472                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
473                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
474                         if (hslot->count < hslot2->count)
475                                 goto begin;
476
477                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
478                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
479                                                   hslot2, slot2);
480                 }
481                 rcu_read_unlock();
482                 return result;
483         }
484 begin:
485         result = NULL;
486         badness = -1;
487         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
488                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
489                                       daddr, dport, dif);
490                 if (score > badness) {
491                         result = sk;
492                         badness = score;
493                 }
494         }
495         /*
496          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
497          * not the expected one, we must restart lookup.
498          * We probably met an item that was moved to another chain.
499          */
500         if (get_nulls_value(node) != slot)
501                 goto begin;
502
503         if (result) {
504                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
505                         result = NULL;
506                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
507                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
508                         sock_put(result);
509                         goto begin;
510                 }
511         }
512         rcu_read_unlock();
513         return result;
514 }
515
516 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
517                                                  __be16 sport, __be16 dport,
518                                                  struct udp_table *udptable)
519 {
520         struct sock *sk;
521         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
522
523         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
524                 return sk;
525         else
526                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
527                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
528                                          udptable);
529 }
530
531 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
532                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
533 {
534         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
535 }
536 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
537
538 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
539                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
540                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
541                                              int dif)
542 {
543         struct hlist_nulls_node *node;
544         struct sock *s = sk;
545         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
546
547         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
548                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
549
550                 if (!net_eq(sock_net(s), net) ||
551                     udp_sk(s)->udp_port_hash != hnum ||
552                     (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
553                     (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
554                     (inet->inet_rcv_saddr &&
555                      inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
556                     ipv6_only_sock(s) ||
557                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
558                         continue;
559                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
560                         continue;
561                 goto found;
562         }
563         s = NULL;
564 found:
565         return s;
566 }
567
568 /*
569  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
570  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
571  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
572  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
573  * Header points to the ip header of the error packet. We move
574  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
575  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
576  * to find the appropriate port.
577  */
578
579 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
580 {
581         struct inet_sock *inet;
582         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
583         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
584         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
585         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
586         struct sock *sk;
587         int harderr;
588         int err;
589         struct net *net = dev_net(skb->dev);
590
591         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
592                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
593         if (sk == NULL) {
594                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
595                 return; /* No socket for error */
596         }
597
598         err = 0;
599         harderr = 0;
600         inet = inet_sk(sk);
601
602         switch (type) {
603         default:
604         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
605                 err = EHOSTUNREACH;
606                 break;
607         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
608                 goto out;
609         case ICMP_PARAMETERPROB:
610                 err = EPROTO;
611                 harderr = 1;
612                 break;
613         case ICMP_DEST_UNREACH:
614                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
615                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
616                                 err = EMSGSIZE;
617                                 harderr = 1;
618                                 break;
619                         }
620                         goto out;
621                 }
622                 err = EHOSTUNREACH;
623                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
624                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
625                         err = icmp_err_convert[code].errno;
626                 }
627                 break;
628         }
629
630         /*
631          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
632          *      4.1.3.3.
633          */
634         if (!inet->recverr) {
635                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
636                         goto out;
637         } else
638                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
639
640         sk->sk_err = err;
641         sk->sk_error_report(sk);
642 out:
643         sock_put(sk);
644 }
645
646 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
647 {
648         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
649 }
650
651 /*
652  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
653  */
654 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
655 {
656         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
657
658         if (up->pending) {
659                 up->len = 0;
660                 up->pending = 0;
661                 ip_flush_pending_frames(sk);
662         }
663 }
664 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
665
666 /**
667  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
668  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
669  *              (checksum field must be zeroed out)
670  *      @src:   source IP address
671  *      @dst:   destination IP address
672  */
673 static void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
674 {
675         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
676         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
677         int offset = skb_transport_offset(skb);
678         int len = skb->len - offset;
679         int hlen = len;
680         __wsum csum = 0;
681
682         if (!frags) {
683                 /*
684                  * Only one fragment on the socket.
685                  */
686                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
687                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
688                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
689                                                IPPROTO_UDP, 0);
690         } else {
691                 /*
692                  * HW-checksum won't work as there are two or more
693                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
694                  * should be together
695                  */
696                 do {
697                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
698                         hlen -= frags->len;
699                 } while ((frags = frags->next));
700
701                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
702                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
703
704                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
705                 if (uh->check == 0)
706                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
707         }
708 }
709
710 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
711 {
712         struct sock *sk = skb->sk;
713         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
714         struct udphdr *uh;
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 = fl4->fl4_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, fl4->saddr, fl4->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(fl4->saddr, fl4->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 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 flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
774         struct sk_buff *skb;
775         int err = 0;
776
777         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
778         if (!skb)
779                 goto out;
780
781         err = udp_send_skb(skb, fl4);
782
783 out:
784         up->len = 0;
785         up->pending = 0;
786         return err;
787 }
788 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
789
790 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
791                 size_t len)
792 {
793         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
794         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
795         struct flowi4 fl4_stack;
796         struct flowi4 *fl4;
797         int ulen = len;
798         struct ipcm_cookie ipc;
799         struct rtable *rt = NULL;
800         int free = 0;
801         int connected = 0;
802         __be32 daddr, faddr, saddr;
803         __be16 dport;
804         u8  tos;
805         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
806         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
807         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
808         struct sk_buff *skb;
809         struct ip_options_data opt_copy;
810
811         if (len > 0xFFFF)
812                 return -EMSGSIZE;
813
814         /*
815          *      Check the flags.
816          */
817
818         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
819                 return -EOPNOTSUPP;
820
821         ipc.opt = NULL;
822         ipc.tx_flags = 0;
823
824         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
825
826         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
827         if (up->pending) {
828                 /*
829                  * There are pending frames.
830                  * The socket lock must be held while it's corked.
831                  */
832                 lock_sock(sk);
833                 if (likely(up->pending)) {
834                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
835                                 release_sock(sk);
836                                 return -EINVAL;
837                         }
838                         goto do_append_data;
839                 }
840                 release_sock(sk);
841         }
842         ulen += sizeof(struct udphdr);
843
844         /*
845          *      Get and verify the address.
846          */
847         if (msg->msg_name) {
848                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
849                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
850                         return -EINVAL;
851                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
852                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
853                                 return -EAFNOSUPPORT;
854                 }
855
856                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
857                 dport = usin->sin_port;
858                 if (dport == 0)
859                         return -EINVAL;
860         } else {
861                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
862                         return -EDESTADDRREQ;
863                 daddr = inet->inet_daddr;
864                 dport = inet->inet_dport;
865                 /* Open fast path for connected socket.
866                    Route will not be used, if at least one option is set.
867                  */
868                 connected = 1;
869         }
870         ipc.addr = inet->inet_saddr;
871
872         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
873         err = sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
874         if (err)
875                 return err;
876         if (msg->msg_controllen) {
877                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
878                 if (err)
879                         return err;
880                 if (ipc.opt)
881                         free = 1;
882                 connected = 0;
883         }
884         if (!ipc.opt) {
885                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
886
887                 rcu_read_lock();
888                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
889                 if (inet_opt) {
890                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
891                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
892                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
893                 }
894                 rcu_read_unlock();
895         }
896
897         saddr = ipc.addr;
898         ipc.addr = faddr = daddr;
899
900         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
901                 if (!daddr)
902                         return -EINVAL;
903                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
904                 connected = 0;
905         }
906         tos = RT_TOS(inet->tos);
907         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
908             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
909             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
910                 tos |= RTO_ONLINK;
911                 connected = 0;
912         }
913
914         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
915                 if (!ipc.oif)
916                         ipc.oif = inet->mc_index;
917                 if (!saddr)
918                         saddr = inet->mc_addr;
919                 connected = 0;
920         }
921
922         if (connected)
923                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
924
925         if (rt == NULL) {
926                 struct net *net = sock_net(sk);
927
928                 fl4 = &fl4_stack;
929                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
930                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
931                                    inet_sk_flowi_flags(sk)|FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP,
932                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
933
934                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
935                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
936                 if (IS_ERR(rt)) {
937                         err = PTR_ERR(rt);
938                         rt = NULL;
939                         if (err == -ENETUNREACH)
940                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
941                         goto out;
942                 }
943
944                 err = -EACCES;
945                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
946                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
947                         goto out;
948                 if (connected)
949                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
950         }
951
952         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
953                 goto do_confirm;
954 back_from_confirm:
955
956         saddr = fl4->saddr;
957         if (!ipc.addr)
958                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
959
960         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
961         if (!corkreq) {
962                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
963                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
964                                   msg->msg_flags);
965                 err = PTR_ERR(skb);
966                 if (skb && !IS_ERR(skb))
967                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
968                 goto out;
969         }
970
971         lock_sock(sk);
972         if (unlikely(up->pending)) {
973                 /* The socket is already corked while preparing it. */
974                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
975                 release_sock(sk);
976
977                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
978                 err = -EINVAL;
979                 goto out;
980         }
981         /*
982          *      Now cork the socket to pend data.
983          */
984         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
985         fl4->daddr = daddr;
986         fl4->saddr = saddr;
987         fl4->fl4_dport = dport;
988         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
989         up->pending = AF_INET;
990
991 do_append_data:
992         up->len += ulen;
993         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
994                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
995                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
996         if (err)
997                 udp_flush_pending_frames(sk);
998         else if (!corkreq)
999                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1000         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1001                 up->pending = 0;
1002         release_sock(sk);
1003
1004 out:
1005         ip_rt_put(rt);
1006         if (free)
1007                 kfree(ipc.opt);
1008         if (!err)
1009                 return len;
1010         /*
1011          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1012          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1013          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1014          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1015          * seems like overkill.
1016          */
1017         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1018                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1019                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1020         }
1021         return err;
1022
1023 do_confirm:
1024         dst_confirm(&rt->dst);
1025         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1026                 goto back_from_confirm;
1027         err = 0;
1028         goto out;
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1031
1032 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1033                  size_t size, int flags)
1034 {
1035         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1036         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1037         int ret;
1038
1039         if (!up->pending) {
1040                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1041
1042                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1043                  * sendpage interface can't pass.
1044                  * This will succeed only when the socket is connected.
1045                  */
1046                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
1047                 if (ret < 0)
1048                         return ret;
1049         }
1050
1051         lock_sock(sk);
1052
1053         if (unlikely(!up->pending)) {
1054                 release_sock(sk);
1055
1056                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
1057                 return -EINVAL;
1058         }
1059
1060         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1061                              page, offset, size, flags);
1062         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1063                 release_sock(sk);
1064                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1065                                         size, flags);
1066         }
1067         if (ret < 0) {
1068                 udp_flush_pending_frames(sk);
1069                 goto out;
1070         }
1071
1072         up->len += size;
1073         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1074                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1075         if (!ret)
1076                 ret = size;
1077 out:
1078         release_sock(sk);
1079         return ret;
1080 }
1081
1082
1083 /**
1084  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1085  *      @sk: socket
1086  *
1087  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1088  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1089  */
1090 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1091 {
1092         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1093         struct sk_buff *skb;
1094         unsigned int res;
1095
1096         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1097
1098         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1099         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1100                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1101                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1102                                  IS_UDPLITE(sk));
1103                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1104                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1105                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1106         }
1107         res = skb ? skb->len : 0;
1108         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1109
1110         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1111                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1112
1113                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1114                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1115                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1116         }
1117         return res;
1118 }
1119
1120 /*
1121  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1122  */
1123
1124 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1125 {
1126         switch (cmd) {
1127         case SIOCOUTQ:
1128         {
1129                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1130
1131                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1132         }
1133
1134         case SIOCINQ:
1135         {
1136                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1137
1138                 if (amount)
1139                         /*
1140                          * We will only return the amount
1141                          * of this packet since that is all
1142                          * that will be read.
1143                          */
1144                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1145
1146                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1147         }
1148
1149         default:
1150                 return -ENOIOCTLCMD;
1151         }
1152
1153         return 0;
1154 }
1155 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1156
1157 /*
1158  *      This should be easy, if there is something there we
1159  *      return it, otherwise we block.
1160  */
1161
1162 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1163                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
1164 {
1165         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1166         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
1167         struct sk_buff *skb;
1168         unsigned int ulen, copied;
1169         int peeked;
1170         int err;
1171         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1172         bool slow;
1173
1174         /*
1175          *      Check any passed addresses
1176          */
1177         if (addr_len)
1178                 *addr_len = sizeof(*sin);
1179
1180         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1181                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
1182
1183 try_again:
1184         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1185                                   &peeked, &err);
1186         if (!skb)
1187                 goto out;
1188
1189         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1190         copied = len;
1191         if (copied > ulen)
1192                 copied = ulen;
1193         else if (copied < ulen)
1194                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1195
1196         /*
1197          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1198          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1199          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1200          */
1201
1202         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1203                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1204                         goto csum_copy_err;
1205         }
1206
1207         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1208                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
1209                                               msg->msg_iov, copied);
1210         else {
1211                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
1212                                                        sizeof(struct udphdr),
1213                                                        msg->msg_iov);
1214
1215                 if (err == -EINVAL)
1216                         goto csum_copy_err;
1217         }
1218
1219         if (err)
1220                 goto out_free;
1221
1222         if (!peeked)
1223                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1224                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1225
1226         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1227
1228         /* Copy the address. */
1229         if (sin) {
1230                 sin->sin_family = AF_INET;
1231                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1232                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1233                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1234         }
1235         if (inet->cmsg_flags)
1236                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1237
1238         err = copied;
1239         if (flags & MSG_TRUNC)
1240                 err = ulen;
1241
1242 out_free:
1243         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1244 out:
1245         return err;
1246
1247 csum_copy_err:
1248         slow = lock_sock_fast(sk);
1249         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
1250                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1251         unlock_sock_fast(sk, slow);
1252
1253         if (noblock)
1254                 return -EAGAIN;
1255
1256         /* starting over for a new packet */
1257         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1258         goto try_again;
1259 }
1260
1261
1262 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1263 {
1264         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1265         /*
1266          *      1003.1g - break association.
1267          */
1268
1269         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1270         inet->inet_daddr = 0;
1271         inet->inet_dport = 0;
1272         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1273         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1274         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1275                 inet_reset_saddr(sk);
1276
1277         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1278                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1279                 inet->inet_sport = 0;
1280         }
1281         sk_dst_reset(sk);
1282         return 0;
1283 }
1284 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1285
1286 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1287 {
1288         if (sk_hashed(sk)) {
1289                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1290                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1291
1292                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1293                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1294                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1295
1296                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1297                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1298                         hslot->count--;
1299                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1300                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1301
1302                         spin_lock(&hslot2->lock);
1303                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1304                         hslot2->count--;
1305                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1306                 }
1307                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1308         }
1309 }
1310 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1311
1312 /*
1313  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1314  */
1315 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1316 {
1317         if (sk_hashed(sk)) {
1318                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1319                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1320
1321                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1322                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1323                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1324                 if (hslot2 != nhslot2) {
1325                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1326                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1327                         /* we must lock primary chain too */
1328                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1329
1330                         spin_lock(&hslot2->lock);
1331                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1332                         hslot2->count--;
1333                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1334
1335                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1336                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1337                                                  &nhslot2->head);
1338                         nhslot2->count++;
1339                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1340
1341                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1342                 }
1343         }
1344 }
1345 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1346
1347 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1348 {
1349         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1350                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1351                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1352         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1353 }
1354
1355 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1356 {
1357         int rc;
1358
1359         if (inet_sk(sk)->inet_daddr)
1360                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1361
1362         rc = ip_queue_rcv_skb(sk, skb);
1363         if (rc < 0) {
1364                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1365
1366                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1367                 if (rc == -ENOMEM)
1368                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1369                                          is_udplite);
1370                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1371                 kfree_skb(skb);
1372                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1373                 return -1;
1374         }
1375
1376         return 0;
1377
1378 }
1379
1380 /* returns:
1381  *  -1: error
1382  *   0: success
1383  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1384  *
1385  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1386  * have either been requeued or freed.
1387  */
1388 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1389 {
1390         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1391         int rc;
1392         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1393
1394         /*
1395          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1396          */
1397         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1398                 goto drop;
1399         nf_reset(skb);
1400
1401         if (up->encap_type) {
1402                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1403
1404                 /*
1405                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1406                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1407                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1408                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1409                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1410                  *    handler or was discarded by it.
1411                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1412                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1413                  */
1414
1415                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1416                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1417                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv != NULL) {
1418                         int ret;
1419
1420                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1421                         if (ret <= 0) {
1422                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1423                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1424                                                  is_udplite);
1425                                 return -ret;
1426                         }
1427                 }
1428
1429                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1430         }
1431
1432         /*
1433          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1434          */
1435         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1436
1437                 /*
1438                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1439                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1440                  * on the application settings, not on the functioning of the
1441                  * protocol stack as such.
1442                  *
1443                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1444                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1445                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1446                  * provided by the application."
1447                  */
1448                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1449                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1450                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1451                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1452                         goto drop;
1453                 }
1454                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1455                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1456                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1457                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1458                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1459                  */
1460                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1461                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1462                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1463                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1464                         goto drop;
1465                 }
1466         }
1467
1468         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1469             udp_lib_checksum_complete(skb))
1470                 goto drop;
1471
1472
1473         if (sk_rcvqueues_full(sk, skb))
1474                 goto drop;
1475
1476         rc = 0;
1477
1478         bh_lock_sock(sk);
1479         if (!sock_owned_by_user(sk))
1480                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1481         else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
1482                 bh_unlock_sock(sk);
1483                 goto drop;
1484         }
1485         bh_unlock_sock(sk);
1486
1487         return rc;
1488
1489 drop:
1490         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1491         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1492         kfree_skb(skb);
1493         return -1;
1494 }
1495
1496
1497 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1498                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1499 {
1500         unsigned int i;
1501         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1502         struct sock *sk;
1503
1504         for (i = 0; i < count; i++) {
1505                 sk = stack[i];
1506                 if (likely(skb1 == NULL))
1507                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1508
1509                 if (!skb1) {
1510                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1511                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1512                                          IS_UDPLITE(sk));
1513                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1514                                          IS_UDPLITE(sk));
1515                 }
1516
1517                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1518                         skb1 = NULL;
1519         }
1520         if (unlikely(skb1))
1521                 kfree_skb(skb1);
1522 }
1523
1524 /*
1525  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1526  *
1527  *      Note: called only from the BH handler context.
1528  */
1529 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1530                                     struct udphdr  *uh,
1531                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1532                                     struct udp_table *udptable)
1533 {
1534         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1535         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1536         int dif;
1537         unsigned int i, count = 0;
1538
1539         spin_lock(&hslot->lock);
1540         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1541         dif = skb->dev->ifindex;
1542         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1543         while (sk) {
1544                 stack[count++] = sk;
1545                 sk = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1546                                        daddr, uh->source, saddr, dif);
1547                 if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1548                         if (!sk)
1549                                 break;
1550                         flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1551                         count = 0;
1552                 }
1553         }
1554         /*
1555          * before releasing chain lock, we must take a reference on sockets
1556          */
1557         for (i = 0; i < count; i++)
1558                 sock_hold(stack[i]);
1559
1560         spin_unlock(&hslot->lock);
1561
1562         /*
1563          * do the slow work with no lock held
1564          */
1565         if (count) {
1566                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1567
1568                 for (i = 0; i < count; i++)
1569                         sock_put(stack[i]);
1570         } else {
1571                 kfree_skb(skb);
1572         }
1573         return 0;
1574 }
1575
1576 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1577  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1578  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1579  * including udp header and folding it to skb->csum.
1580  */
1581 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1582                                  int proto)
1583 {
1584         const struct iphdr *iph;
1585         int err;
1586
1587         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1588         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1589
1590         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1591                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1592                 if (err)
1593                         return err;
1594         }
1595
1596         iph = ip_hdr(skb);
1597         if (uh->check == 0) {
1598                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1599         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1600                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1601                                       proto, skb->csum))
1602                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1603         }
1604         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1605                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1606                                                skb->len, proto, 0);
1607         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1608          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1609          */
1610
1611         return 0;
1612 }
1613
1614 /*
1615  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1616  */
1617
1618 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1619                    int proto)
1620 {
1621         struct sock *sk;
1622         struct udphdr *uh;
1623         unsigned short ulen;
1624         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1625         __be32 saddr, daddr;
1626         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1627
1628         /*
1629          *  Validate the packet.
1630          */
1631         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1632                 goto drop;              /* No space for header. */
1633
1634         uh   = udp_hdr(skb);
1635         ulen = ntohs(uh->len);
1636         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1637         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1638
1639         if (ulen > skb->len)
1640                 goto short_packet;
1641
1642         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1643                 /* UDP validates ulen. */
1644                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1645                         goto short_packet;
1646                 uh = udp_hdr(skb);
1647         }
1648
1649         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1650                 goto csum_error;
1651
1652         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1653                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1654                                 saddr, daddr, udptable);
1655
1656         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1657
1658         if (sk != NULL) {
1659                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1660                 sock_put(sk);
1661
1662                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1663                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1664                  */
1665                 if (ret > 0)
1666                         return -ret;
1667                 return 0;
1668         }
1669
1670         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1671                 goto drop;
1672         nf_reset(skb);
1673
1674         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1675         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1676                 goto csum_error;
1677
1678         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1679         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1680
1681         /*
1682          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1683          * don't wanna listen.  Ignore it.
1684          */
1685         kfree_skb(skb);
1686         return 0;
1687
1688 short_packet:
1689         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1690                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1691                        &saddr,
1692                        ntohs(uh->source),
1693                        ulen,
1694                        skb->len,
1695                        &daddr,
1696                        ntohs(uh->dest));
1697         goto drop;
1698
1699 csum_error:
1700         /*
1701          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1702          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1703          */
1704         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1705                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1706                        &saddr,
1707                        ntohs(uh->source),
1708                        &daddr,
1709                        ntohs(uh->dest),
1710                        ulen);
1711 drop:
1712         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1713         kfree_skb(skb);
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1718 {
1719         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1720 }
1721
1722 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1723 {
1724         bool slow = lock_sock_fast(sk);
1725         udp_flush_pending_frames(sk);
1726         unlock_sock_fast(sk, slow);
1727 }
1728
1729 /*
1730  *      Socket option code for UDP
1731  */
1732 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1733                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1734                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1735 {
1736         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1737         int val;
1738         int err = 0;
1739         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1740
1741         if (optlen < sizeof(int))
1742                 return -EINVAL;
1743
1744         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1745                 return -EFAULT;
1746
1747         switch (optname) {
1748         case UDP_CORK:
1749                 if (val != 0) {
1750                         up->corkflag = 1;
1751                 } else {
1752                         up->corkflag = 0;
1753                         lock_sock(sk);
1754                         (*push_pending_frames)(sk);
1755                         release_sock(sk);
1756                 }
1757                 break;
1758
1759         case UDP_ENCAP:
1760                 switch (val) {
1761                 case 0:
1762                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1763                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1764                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1765                         /* FALLTHROUGH */
1766                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1767                         up->encap_type = val;
1768                         break;
1769                 default:
1770                         err = -ENOPROTOOPT;
1771                         break;
1772                 }
1773                 break;
1774
1775         /*
1776          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1777          */
1778         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1779          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1780         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1781                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1782                         return -ENOPROTOOPT;
1783                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1784                         val = 8;
1785                 else if (val > USHRT_MAX)
1786                         val = USHRT_MAX;
1787                 up->pcslen = val;
1788                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1789                 break;
1790
1791         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1792          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1793          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1794         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1795                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1796                         return -ENOPROTOOPT;
1797                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1798                         val = 8;
1799                 else if (val > USHRT_MAX)
1800                         val = USHRT_MAX;
1801                 up->pcrlen = val;
1802                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1803                 break;
1804
1805         default:
1806                 err = -ENOPROTOOPT;
1807                 break;
1808         }
1809
1810         return err;
1811 }
1812 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1813
1814 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1815                    char __user *optval, unsigned int optlen)
1816 {
1817         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1818                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1819                                           udp_push_pending_frames);
1820         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1821 }
1822
1823 #ifdef CONFIG_COMPAT
1824 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1825                           char __user *optval, unsigned int optlen)
1826 {
1827         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1828                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1829                                           udp_push_pending_frames);
1830         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1831 }
1832 #endif
1833
1834 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1835                        char __user *optval, int __user *optlen)
1836 {
1837         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1838         int val, len;
1839
1840         if (get_user(len, optlen))
1841                 return -EFAULT;
1842
1843         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1844
1845         if (len < 0)
1846                 return -EINVAL;
1847
1848         switch (optname) {
1849         case UDP_CORK:
1850                 val = up->corkflag;
1851                 break;
1852
1853         case UDP_ENCAP:
1854                 val = up->encap_type;
1855                 break;
1856
1857         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1858          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1859         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1860                 val = up->pcslen;
1861                 break;
1862
1863         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1864                 val = up->pcrlen;
1865                 break;
1866
1867         default:
1868                 return -ENOPROTOOPT;
1869         }
1870
1871         if (put_user(len, optlen))
1872                 return -EFAULT;
1873         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1874                 return -EFAULT;
1875         return 0;
1876 }
1877 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1878
1879 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1880                    char __user *optval, int __user *optlen)
1881 {
1882         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1883                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1884         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1885 }
1886
1887 #ifdef CONFIG_COMPAT
1888 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1889                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1890 {
1891         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1892                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1893         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1894 }
1895 #endif
1896 /**
1897  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1898  *      @file - file struct
1899  *      @sock - socket
1900  *      @wait - poll table
1901  *
1902  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1903  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1904  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1905  *      then it could get return from select indicating data available
1906  *      but then block when reading it. Add special case code
1907  *      to work around these arguably broken applications.
1908  */
1909 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1910 {
1911         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1912         struct sock *sk = sock->sk;
1913
1914         /* Check for false positives due to checksum errors */
1915         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1916             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
1917                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1918
1919         return mask;
1920
1921 }
1922 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1923
1924 struct proto udp_prot = {
1925         .name              = "UDP",
1926         .owner             = THIS_MODULE,
1927         .close             = udp_lib_close,
1928         .connect           = ip4_datagram_connect,
1929         .disconnect        = udp_disconnect,
1930         .ioctl             = udp_ioctl,
1931         .destroy           = udp_destroy_sock,
1932         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1933         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1934         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1935         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1936         .sendpage          = udp_sendpage,
1937         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1938         .hash              = udp_lib_hash,
1939         .unhash            = udp_lib_unhash,
1940         .rehash            = udp_v4_rehash,
1941         .get_port          = udp_v4_get_port,
1942         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1943         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1944         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1945         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1946         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1947         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1948         .h.udp_table       = &udp_table,
1949 #ifdef CONFIG_COMPAT
1950         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1951         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1952 #endif
1953         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
1954 };
1955 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1956
1957 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1958 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1959
1960 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1961 {
1962         struct sock *sk;
1963         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1964         struct net *net = seq_file_net(seq);
1965
1966         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
1967              ++state->bucket) {
1968                 struct hlist_nulls_node *node;
1969                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1970
1971                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
1972                         continue;
1973
1974                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1975                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1976                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1977                                 continue;
1978                         if (sk->sk_family == state->family)
1979                                 goto found;
1980                 }
1981                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1982         }
1983         sk = NULL;
1984 found:
1985         return sk;
1986 }
1987
1988 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1989 {
1990         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1991         struct net *net = seq_file_net(seq);
1992
1993         do {
1994                 sk = sk_nulls_next(sk);
1995         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1996
1997         if (!sk) {
1998                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1999                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2000                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2001         }
2002         return sk;
2003 }
2004
2005 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2006 {
2007         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2008
2009         if (sk)
2010                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2011                         --pos;
2012         return pos ? NULL : sk;
2013 }
2014
2015 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2016 {
2017         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2018         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2019
2020         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2021 }
2022
2023 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2024 {
2025         struct sock *sk;
2026
2027         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2028                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2029         else
2030                 sk = udp_get_next(seq, v);
2031
2032         ++*pos;
2033         return sk;
2034 }
2035
2036 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2037 {
2038         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2039
2040         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2041                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2042 }
2043
2044 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2045 {
2046         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
2047         struct udp_iter_state *s;
2048         int err;
2049
2050         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2051                            sizeof(struct udp_iter_state));
2052         if (err < 0)
2053                 return err;
2054
2055         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2056         s->family               = afinfo->family;
2057         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2058         return err;
2059 }
2060 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2061
2062 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2063 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2064 {
2065         struct proc_dir_entry *p;
2066         int rc = 0;
2067
2068         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2069         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2070         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2071
2072         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2073                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2074         if (!p)
2075                 rc = -ENOMEM;
2076         return rc;
2077 }
2078 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2079
2080 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2081 {
2082         proc_net_remove(net, afinfo->name);
2083 }
2084 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2085
2086 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2087 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2088                 int bucket, int *len)
2089 {
2090         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2091         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2092         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2093         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2094         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2095
2096         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2097                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %pK %d%n",
2098                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2099                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2100                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2101                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
2102                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2103                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
2104 }
2105
2106 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2107 {
2108         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2109                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
2110                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2111                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2112                            "inode ref pointer drops");
2113         else {
2114                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2115                 int len;
2116
2117                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
2118                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len, "");
2119         }
2120         return 0;
2121 }
2122
2123 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2124         .owner    = THIS_MODULE,
2125         .open     = udp_seq_open,
2126         .read     = seq_read,
2127         .llseek   = seq_lseek,
2128         .release  = seq_release_net
2129 };
2130
2131 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2132 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2133         .name           = "udp",
2134         .family         = AF_INET,
2135         .udp_table      = &udp_table,
2136         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2137         .seq_ops        = {
2138                 .show           = udp4_seq_show,
2139         },
2140 };
2141
2142 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2143 {
2144         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2145 }
2146
2147 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2148 {
2149         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2150 }
2151
2152 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2153         .init = udp4_proc_init_net,
2154         .exit = udp4_proc_exit_net,
2155 };
2156
2157 int __init udp4_proc_init(void)
2158 {
2159         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2160 }
2161
2162 void udp4_proc_exit(void)
2163 {
2164         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2165 }
2166 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2167
2168 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2169 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2170 {
2171         if (!str)
2172                 return 0;
2173         uhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
2174         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2175                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2176         return 1;
2177 }
2178 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2179
2180 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2181 {
2182         unsigned int i;
2183
2184         if (!CONFIG_BASE_SMALL)
2185                 table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2186                         2 * sizeof(struct udp_hslot),
2187                         uhash_entries,
2188                         21, /* one slot per 2 MB */
2189                         0,
2190                         &table->log,
2191                         &table->mask,
2192                         64 * 1024);
2193         /*
2194          * Make sure hash table has the minimum size
2195          */
2196         if (CONFIG_BASE_SMALL || table->mask < UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1) {
2197                 table->hash = kmalloc(UDP_HTABLE_SIZE_MIN *
2198                                       2 * sizeof(struct udp_hslot), GFP_KERNEL);
2199                 if (!table->hash)
2200                         panic(name);
2201                 table->log = ilog2(UDP_HTABLE_SIZE_MIN);
2202                 table->mask = UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1;
2203         }
2204         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2205         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2206                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2207                 table->hash[i].count = 0;
2208                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2209         }
2210         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2211                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2212                 table->hash2[i].count = 0;
2213                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2214         }
2215 }
2216
2217 void __init udp_init(void)
2218 {
2219         unsigned long limit;
2220
2221         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2222         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2223         limit = max(limit, 128UL);
2224         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2225         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2226         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2227
2228         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2229         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2230 }
2231
2232 int udp4_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
2233 {
2234         const struct iphdr *iph;
2235         struct udphdr *uh;
2236
2237         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
2238                 return -EINVAL;
2239
2240         iph = ip_hdr(skb);
2241         uh = udp_hdr(skb);
2242
2243         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
2244                                        IPPROTO_UDP, 0);
2245         skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
2246         skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
2247         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2248         return 0;
2249 }
2250
2251 struct sk_buff *udp4_ufo_fragment(struct sk_buff *skb, u32 features)
2252 {
2253         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
2254         unsigned int mss;
2255         int offset;
2256         __wsum csum;
2257
2258         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2259         if (unlikely(skb->len <= mss))
2260                 goto out;
2261
2262         if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
2263                 /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
2264                 int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
2265
2266                 if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
2267                              !(type & (SKB_GSO_UDP))))
2268                         goto out;
2269
2270                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
2271
2272                 segs = NULL;
2273                 goto out;
2274         }
2275
2276         /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
2277          * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
2278          */
2279         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2280         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2281         offset += skb->csum_offset;
2282         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2283         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2284
2285         /* Fragment the skb. IP headers of the fragments are updated in
2286          * inet_gso_segment()
2287          */
2288         segs = skb_segment(skb, features);
2289 out:
2290         return segs;
2291 }
2292