ffc837643a04b858173fc489a22f5725d65c6755
[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 <net/tcp_states.h>
99 #include <linux/skbuff.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <net/net_namespace.h>
103 #include <net/icmp.h>
104 #include <net/route.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include "udp_impl.h"
108
109 struct udp_table udp_table __read_mostly;
110 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
111
112 int sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
113 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
114
115 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
116 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
117
118 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
119 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
120
121 atomic_t udp_memory_allocated;
122 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
123
124 #define MAX_UDP_PORTS 65536
125 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
126
127 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
128                                const struct udp_hslot *hslot,
129                                unsigned long *bitmap,
130                                struct sock *sk,
131                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
132                                                  const struct sock *sk2),
133                                unsigned int log)
134 {
135         struct sock *sk2;
136         struct hlist_nulls_node *node;
137
138         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head)
139                 if (net_eq(sock_net(sk2), net)                  &&
140                     sk2 != sk                                   &&
141                     (bitmap || sk2->sk_hash == num)             &&
142                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse)           &&
143                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
144                         || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
145                     (*saddr_comp)(sk, sk2)) {
146                         if (bitmap)
147                                 __set_bit(sk2->sk_hash >> log, bitmap);
148                         else
149                                 return 1;
150                 }
151         return 0;
152 }
153
154 /**
155  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
156  *
157  *  @sk:          socket struct in question
158  *  @snum:        port number to look up
159  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
160  */
161 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
162                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
163                                          const struct sock *sk2))
164 {
165         struct udp_hslot *hslot;
166         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
167         int    error = 1;
168         struct net *net = sock_net(sk);
169
170         if (!snum) {
171                 int low, high, remaining;
172                 unsigned rand;
173                 unsigned short first, last;
174                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
175
176                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
177                 remaining = (high - low) + 1;
178
179                 rand = net_random();
180                 first = (((u64)rand * remaining) >> 32) + low;
181                 /*
182                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
183                  */
184                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
185                 for (last = first + udptable->mask + 1;
186                      first != last;
187                      first++) {
188                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
189                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
190                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
191                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
192                                             saddr_comp, udptable->log);
193
194                         snum = first;
195                         /*
196                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
197                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
198                          * give us randomization and full range coverage.
199                          */
200                         do {
201                                 if (low <= snum && snum <= high &&
202                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap))
203                                         goto found;
204                                 snum += rand;
205                         } while (snum != first);
206                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
207                 }
208                 goto fail;
209         } else {
210                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
211                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
212                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
213                                         saddr_comp, 0))
214                         goto fail_unlock;
215         }
216 found:
217         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
218         sk->sk_hash = snum;
219         if (sk_unhashed(sk)) {
220                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
221                 hslot->count++;
222                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
223         }
224         error = 0;
225 fail_unlock:
226         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
227 fail:
228         return error;
229 }
230 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
231
232 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
233 {
234         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
235
236         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
237                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
238                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
239 }
240
241 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
242 {
243         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
244 }
245
246 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
247                          unsigned short hnum,
248                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
249 {
250         int score = -1;
251
252         if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == hnum &&
253                         !ipv6_only_sock(sk)) {
254                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
255
256                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
257                 if (inet->inet_rcv_saddr) {
258                         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
259                                 return -1;
260                         score += 2;
261                 }
262                 if (inet->inet_daddr) {
263                         if (inet->inet_daddr != saddr)
264                                 return -1;
265                         score += 2;
266                 }
267                 if (inet->inet_dport) {
268                         if (inet->inet_dport != sport)
269                                 return -1;
270                         score += 2;
271                 }
272                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
273                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
274                                 return -1;
275                         score += 2;
276                 }
277         }
278         return score;
279 }
280
281 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
282  * harder than this. -DaveM
283  */
284 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
285                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
286                 int dif, struct udp_table *udptable)
287 {
288         struct sock *sk, *result;
289         struct hlist_nulls_node *node;
290         unsigned short hnum = ntohs(dport);
291         unsigned int hash = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
292         struct udp_hslot *hslot = &udptable->hash[hash];
293         int score, badness;
294
295         rcu_read_lock();
296 begin:
297         result = NULL;
298         badness = -1;
299         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
300                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
301                                       daddr, dport, dif);
302                 if (score > badness) {
303                         result = sk;
304                         badness = score;
305                 }
306         }
307         /*
308          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
309          * not the expected one, we must restart lookup.
310          * We probably met an item that was moved to another chain.
311          */
312         if (get_nulls_value(node) != hash)
313                 goto begin;
314
315         if (result) {
316                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero(&result->sk_refcnt)))
317                         result = NULL;
318                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
319                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
320                         sock_put(result);
321                         goto begin;
322                 }
323         }
324         rcu_read_unlock();
325         return result;
326 }
327
328 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
329                                                  __be16 sport, __be16 dport,
330                                                  struct udp_table *udptable)
331 {
332         struct sock *sk;
333         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
334
335         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
336                 return sk;
337         else
338                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
339                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
340                                          udptable);
341 }
342
343 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
344                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
345 {
346         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
347 }
348 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
349
350 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
351                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
352                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
353                                              int dif)
354 {
355         struct hlist_nulls_node *node;
356         struct sock *s = sk;
357         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
358
359         sk_nulls_for_each_from(s, node) {
360                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
361
362                 if (!net_eq(sock_net(s), net)                           ||
363                     s->sk_hash != hnum                                  ||
364                     (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr)  ||
365                     (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport)  ||
366                     (inet->inet_rcv_saddr       &&
367                      inet->inet_rcv_saddr != loc_addr)                  ||
368                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
369                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
370                         continue;
371                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
372                         continue;
373                 goto found;
374         }
375         s = NULL;
376 found:
377         return s;
378 }
379
380 /*
381  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
382  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
383  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
384  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
385  * Header points to the ip header of the error packet. We move
386  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
387  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
388  * to find the appropriate port.
389  */
390
391 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
392 {
393         struct inet_sock *inet;
394         struct iphdr *iph = (struct iphdr *)skb->data;
395         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
396         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
397         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
398         struct sock *sk;
399         int harderr;
400         int err;
401         struct net *net = dev_net(skb->dev);
402
403         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
404                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
405         if (sk == NULL) {
406                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
407                 return; /* No socket for error */
408         }
409
410         err = 0;
411         harderr = 0;
412         inet = inet_sk(sk);
413
414         switch (type) {
415         default:
416         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
417                 err = EHOSTUNREACH;
418                 break;
419         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
420                 goto out;
421         case ICMP_PARAMETERPROB:
422                 err = EPROTO;
423                 harderr = 1;
424                 break;
425         case ICMP_DEST_UNREACH:
426                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
427                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
428                                 err = EMSGSIZE;
429                                 harderr = 1;
430                                 break;
431                         }
432                         goto out;
433                 }
434                 err = EHOSTUNREACH;
435                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
436                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
437                         err = icmp_err_convert[code].errno;
438                 }
439                 break;
440         }
441
442         /*
443          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
444          *      4.1.3.3.
445          */
446         if (!inet->recverr) {
447                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
448                         goto out;
449         } else {
450                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
451         }
452         sk->sk_err = err;
453         sk->sk_error_report(sk);
454 out:
455         sock_put(sk);
456 }
457
458 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
459 {
460         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
461 }
462
463 /*
464  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
465  */
466 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
467 {
468         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
469
470         if (up->pending) {
471                 up->len = 0;
472                 up->pending = 0;
473                 ip_flush_pending_frames(sk);
474         }
475 }
476 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
477
478 /**
479  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
480  *      @sk:    socket we are sending on
481  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
482  *              (checksum field must be zeroed out)
483  */
484 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
485                                  __be32 src, __be32 dst, int len)
486 {
487         unsigned int offset;
488         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
489         __wsum csum = 0;
490
491         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
492                 /*
493                  * Only one fragment on the socket.
494                  */
495                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
496                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
497                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
498         } else {
499                 /*
500                  * HW-checksum won't work as there are two or more
501                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
502                  * should be together
503                  */
504                 offset = skb_transport_offset(skb);
505                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
506
507                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
508
509                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
510                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
511                 }
512
513                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
514                 if (uh->check == 0)
515                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
516         }
517 }
518
519 /*
520  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
521  */
522 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
523 {
524         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
525         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
526         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
527         struct sk_buff *skb;
528         struct udphdr *uh;
529         int err = 0;
530         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
531         __wsum csum = 0;
532
533         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
534         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
535                 goto out;
536
537         /*
538          * Create a UDP header
539          */
540         uh = udp_hdr(skb);
541         uh->source = fl->fl_ip_sport;
542         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
543         uh->len = htons(up->len);
544         uh->check = 0;
545
546         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
547                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
548
549         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
550
551                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
552                 goto send;
553
554         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
555
556                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len);
557                 goto send;
558
559         } else                                           /*   `normal' UDP    */
560                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
561
562         /* add protocol-dependent pseudo-header */
563         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
564                                       sk->sk_protocol, csum);
565         if (uh->check == 0)
566                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
567
568 send:
569         err = ip_push_pending_frames(sk);
570         if (err) {
571                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
572                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
573                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
574                         err = 0;
575                 }
576         } else
577                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
578                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
579 out:
580         up->len = 0;
581         up->pending = 0;
582         return err;
583 }
584
585 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
586                 size_t len)
587 {
588         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
589         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
590         int ulen = len;
591         struct ipcm_cookie ipc;
592         struct rtable *rt = NULL;
593         int free = 0;
594         int connected = 0;
595         __be32 daddr, faddr, saddr;
596         __be16 dport;
597         u8  tos;
598         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
599         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
600         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
601
602         if (len > 0xFFFF)
603                 return -EMSGSIZE;
604
605         /*
606          *      Check the flags.
607          */
608
609         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
610                 return -EOPNOTSUPP;
611
612         ipc.opt = NULL;
613         ipc.shtx.flags = 0;
614
615         if (up->pending) {
616                 /*
617                  * There are pending frames.
618                  * The socket lock must be held while it's corked.
619                  */
620                 lock_sock(sk);
621                 if (likely(up->pending)) {
622                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
623                                 release_sock(sk);
624                                 return -EINVAL;
625                         }
626                         goto do_append_data;
627                 }
628                 release_sock(sk);
629         }
630         ulen += sizeof(struct udphdr);
631
632         /*
633          *      Get and verify the address.
634          */
635         if (msg->msg_name) {
636                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
637                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
638                         return -EINVAL;
639                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
640                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
641                                 return -EAFNOSUPPORT;
642                 }
643
644                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
645                 dport = usin->sin_port;
646                 if (dport == 0)
647                         return -EINVAL;
648         } else {
649                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
650                         return -EDESTADDRREQ;
651                 daddr = inet->inet_daddr;
652                 dport = inet->inet_dport;
653                 /* Open fast path for connected socket.
654                    Route will not be used, if at least one option is set.
655                  */
656                 connected = 1;
657         }
658         ipc.addr = inet->inet_saddr;
659
660         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
661         err = sock_tx_timestamp(msg, sk, &ipc.shtx);
662         if (err)
663                 return err;
664         if (msg->msg_controllen) {
665                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
666                 if (err)
667                         return err;
668                 if (ipc.opt)
669                         free = 1;
670                 connected = 0;
671         }
672         if (!ipc.opt)
673                 ipc.opt = inet->opt;
674
675         saddr = ipc.addr;
676         ipc.addr = faddr = daddr;
677
678         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
679                 if (!daddr)
680                         return -EINVAL;
681                 faddr = ipc.opt->faddr;
682                 connected = 0;
683         }
684         tos = RT_TOS(inet->tos);
685         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
686             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
687             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
688                 tos |= RTO_ONLINK;
689                 connected = 0;
690         }
691
692         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
693                 if (!ipc.oif)
694                         ipc.oif = inet->mc_index;
695                 if (!saddr)
696                         saddr = inet->mc_addr;
697                 connected = 0;
698         }
699
700         if (connected)
701                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
702
703         if (rt == NULL) {
704                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
705                                     .mark = sk->sk_mark,
706                                     .nl_u = { .ip4_u =
707                                               { .daddr = faddr,
708                                                 .saddr = saddr,
709                                                 .tos = tos } },
710                                     .proto = sk->sk_protocol,
711                                     .flags = inet_sk_flowi_flags(sk),
712                                     .uli_u = { .ports =
713                                                { .sport = inet->inet_sport,
714                                                  .dport = dport } } };
715                 struct net *net = sock_net(sk);
716
717                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
718                 err = ip_route_output_flow(net, &rt, &fl, sk, 1);
719                 if (err) {
720                         if (err == -ENETUNREACH)
721                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
722                         goto out;
723                 }
724
725                 err = -EACCES;
726                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
727                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
728                         goto out;
729                 if (connected)
730                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
731         }
732
733         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
734                 goto do_confirm;
735 back_from_confirm:
736
737         saddr = rt->rt_src;
738         if (!ipc.addr)
739                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
740
741         lock_sock(sk);
742         if (unlikely(up->pending)) {
743                 /* The socket is already corked while preparing it. */
744                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
745                 release_sock(sk);
746
747                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
748                 err = -EINVAL;
749                 goto out;
750         }
751         /*
752          *      Now cork the socket to pend data.
753          */
754         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
755         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
756         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
757         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->inet_sport;
758         up->pending = AF_INET;
759
760 do_append_data:
761         up->len += ulen;
762         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
763         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
764                         sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
765                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
766         if (err)
767                 udp_flush_pending_frames(sk);
768         else if (!corkreq)
769                 err = udp_push_pending_frames(sk);
770         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
771                 up->pending = 0;
772         release_sock(sk);
773
774 out:
775         ip_rt_put(rt);
776         if (free)
777                 kfree(ipc.opt);
778         if (!err)
779                 return len;
780         /*
781          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
782          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
783          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
784          * things).  We could add another new stat but at least for now that
785          * seems like overkill.
786          */
787         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
788                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
789                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
790         }
791         return err;
792
793 do_confirm:
794         dst_confirm(&rt->u.dst);
795         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
796                 goto back_from_confirm;
797         err = 0;
798         goto out;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
801
802 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
803                  size_t size, int flags)
804 {
805         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
806         int ret;
807
808         if (!up->pending) {
809                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
810
811                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
812                  * sendpage interface can't pass.
813                  * This will succeed only when the socket is connected.
814                  */
815                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
816                 if (ret < 0)
817                         return ret;
818         }
819
820         lock_sock(sk);
821
822         if (unlikely(!up->pending)) {
823                 release_sock(sk);
824
825                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
826                 return -EINVAL;
827         }
828
829         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
830         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
831                 release_sock(sk);
832                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
833                                         size, flags);
834         }
835         if (ret < 0) {
836                 udp_flush_pending_frames(sk);
837                 goto out;
838         }
839
840         up->len += size;
841         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
842                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
843         if (!ret)
844                 ret = size;
845 out:
846         release_sock(sk);
847         return ret;
848 }
849
850
851 /**
852  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
853  *      @sk: socket
854  *
855  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
856  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
857  */
858 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
859 {
860         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
861         struct sk_buff *skb;
862         unsigned int res;
863
864         __skb_queue_head_init(&list_kill);
865
866         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
867         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
868                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
869                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
870                                  IS_UDPLITE(sk));
871                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
872                 __skb_unlink(skb, rcvq);
873                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
874         }
875         res = skb ? skb->len : 0;
876         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
877
878         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
879                 lock_sock(sk);
880                 __skb_queue_purge(&list_kill);
881                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
882                 release_sock(sk);
883         }
884         return res;
885 }
886
887 /*
888  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
889  */
890
891 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
892 {
893         switch (cmd) {
894         case SIOCOUTQ:
895         {
896                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
897
898                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
899         }
900
901         case SIOCINQ:
902         {
903                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
904
905                 if (amount)
906                         /*
907                          * We will only return the amount
908                          * of this packet since that is all
909                          * that will be read.
910                          */
911                         amount -= sizeof(struct udphdr);
912
913                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
914         }
915
916         default:
917                 return -ENOIOCTLCMD;
918         }
919
920         return 0;
921 }
922 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
923
924 /*
925  *      This should be easy, if there is something there we
926  *      return it, otherwise we block.
927  */
928
929 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
930                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
931 {
932         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
933         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
934         struct sk_buff *skb;
935         unsigned int ulen, copied;
936         int peeked;
937         int err;
938         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
939
940         /*
941          *      Check any passed addresses
942          */
943         if (addr_len)
944                 *addr_len = sizeof(*sin);
945
946         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
947                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
948
949 try_again:
950         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
951                                   &peeked, &err);
952         if (!skb)
953                 goto out;
954
955         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
956         copied = len;
957         if (copied > ulen)
958                 copied = ulen;
959         else if (copied < ulen)
960                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
961
962         /*
963          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
964          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
965          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
966          */
967
968         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
969                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
970                         goto csum_copy_err;
971         }
972
973         if (skb_csum_unnecessary(skb))
974                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
975                                               msg->msg_iov, copied);
976         else {
977                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb,
978                                                        sizeof(struct udphdr),
979                                                        msg->msg_iov);
980
981                 if (err == -EINVAL)
982                         goto csum_copy_err;
983         }
984
985         if (err)
986                 goto out_free;
987
988         if (!peeked)
989                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
990                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
991
992         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
993
994         /* Copy the address. */
995         if (sin) {
996                 sin->sin_family = AF_INET;
997                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
998                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
999                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1000         }
1001         if (inet->cmsg_flags)
1002                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
1003
1004         err = copied;
1005         if (flags & MSG_TRUNC)
1006                 err = ulen;
1007
1008 out_free:
1009         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1010 out:
1011         return err;
1012
1013 csum_copy_err:
1014         lock_sock(sk);
1015         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
1016                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1017         release_sock(sk);
1018
1019         if (noblock)
1020                 return -EAGAIN;
1021         goto try_again;
1022 }
1023
1024
1025 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1026 {
1027         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1028         /*
1029          *      1003.1g - break association.
1030          */
1031
1032         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1033         inet->inet_daddr = 0;
1034         inet->inet_dport = 0;
1035         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1036         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1037                 inet_reset_saddr(sk);
1038
1039         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1040                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1041                 inet->inet_sport = 0;
1042         }
1043         sk_dst_reset(sk);
1044         return 0;
1045 }
1046 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1047
1048 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1049 {
1050         if (sk_hashed(sk)) {
1051                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1052                 struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1053                                                      sk->sk_hash);
1054
1055                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1056                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1057                         hslot->count--;
1058                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1059                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1060                 }
1061                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1062         }
1063 }
1064 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1065
1066 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1067 {
1068         int rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1069
1070         if (rc < 0) {
1071                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1072
1073                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1074                 if (rc == -ENOMEM)
1075                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1076                                          is_udplite);
1077                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1078                 kfree_skb(skb);
1079                 return -1;
1080         }
1081
1082         return 0;
1083
1084 }
1085
1086 /* returns:
1087  *  -1: error
1088  *   0: success
1089  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1090  *
1091  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1092  * have either been requeued or freed.
1093  */
1094 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1095 {
1096         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1097         int rc;
1098         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1099
1100         /*
1101          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1102          */
1103         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1104                 goto drop;
1105         nf_reset(skb);
1106
1107         if (up->encap_type) {
1108                 /*
1109                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1110                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1111                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1112                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1113                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1114                  *    handler or was discarded by it.
1115                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1116                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1117                  */
1118
1119                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1120                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
1121                     up->encap_rcv != NULL) {
1122                         int ret;
1123
1124                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
1125                         if (ret <= 0) {
1126                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1127                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1128                                                  is_udplite);
1129                                 return -ret;
1130                         }
1131                 }
1132
1133                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1134         }
1135
1136         /*
1137          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1138          */
1139         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1140
1141                 /*
1142                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1143                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1144                  * on the application settings, not on the functioning of the
1145                  * protocol stack as such.
1146                  *
1147                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1148                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1149                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1150                  * provided by the application."
1151                  */
1152                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1153                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1154                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1155                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1156                         goto drop;
1157                 }
1158                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1159                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1160                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1161                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1162                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1163                  */
1164                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1165                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1166                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1167                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1168                         goto drop;
1169                 }
1170         }
1171
1172         if (sk->sk_filter) {
1173                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1174                         goto drop;
1175         }
1176
1177         rc = 0;
1178
1179         bh_lock_sock(sk);
1180         if (!sock_owned_by_user(sk))
1181                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1182         else
1183                 sk_add_backlog(sk, skb);
1184         bh_unlock_sock(sk);
1185
1186         return rc;
1187
1188 drop:
1189         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1190         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1191         kfree_skb(skb);
1192         return -1;
1193 }
1194
1195 /*
1196  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1197  *
1198  *      Note: called only from the BH handler context,
1199  *      so we don't need to lock the hashes.
1200  */
1201 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1202                                     struct udphdr  *uh,
1203                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1204                                     struct udp_table *udptable)
1205 {
1206         struct sock *sk;
1207         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
1208         int dif;
1209
1210         spin_lock(&hslot->lock);
1211         sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
1212         dif = skb->dev->ifindex;
1213         sk = udp_v4_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1214         if (sk) {
1215                 struct sock *sknext = NULL;
1216
1217                 do {
1218                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1219
1220                         sknext = udp_v4_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest,
1221                                                    daddr, uh->source, saddr,
1222                                                    dif);
1223                         if (sknext)
1224                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1225
1226                         if (skb1) {
1227                                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1228                                 if (ret > 0)
1229                                         /* we should probably re-process instead
1230                                          * of dropping packets here. */
1231                                         kfree_skb(skb1);
1232                         }
1233                         sk = sknext;
1234                 } while (sknext);
1235         } else
1236                 consume_skb(skb);
1237         spin_unlock(&hslot->lock);
1238         return 0;
1239 }
1240
1241 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1242  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1243  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1244  * including udp header and folding it to skb->csum.
1245  */
1246 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1247                                  int proto)
1248 {
1249         const struct iphdr *iph;
1250         int err;
1251
1252         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1253         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1254
1255         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1256                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1257                 if (err)
1258                         return err;
1259         }
1260
1261         iph = ip_hdr(skb);
1262         if (uh->check == 0) {
1263                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1264         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1265                 if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1266                                       proto, skb->csum))
1267                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1268         }
1269         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1270                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1271                                                skb->len, proto, 0);
1272         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1273          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1274          */
1275
1276         return 0;
1277 }
1278
1279 /*
1280  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1281  */
1282
1283 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1284                    int proto)
1285 {
1286         struct sock *sk;
1287         struct udphdr *uh;
1288         unsigned short ulen;
1289         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1290         __be32 saddr, daddr;
1291         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1292
1293         /*
1294          *  Validate the packet.
1295          */
1296         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1297                 goto drop;              /* No space for header. */
1298
1299         uh   = udp_hdr(skb);
1300         ulen = ntohs(uh->len);
1301         if (ulen > skb->len)
1302                 goto short_packet;
1303
1304         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1305                 /* UDP validates ulen. */
1306                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1307                         goto short_packet;
1308                 uh = udp_hdr(skb);
1309         }
1310
1311         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1312                 goto csum_error;
1313
1314         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1315         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1316
1317         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1318                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1319                                 saddr, daddr, udptable);
1320
1321         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1322
1323         if (sk != NULL) {
1324                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1325                 sock_put(sk);
1326
1327                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1328                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1329                  */
1330                 if (ret > 0)
1331                         return -ret;
1332                 return 0;
1333         }
1334
1335         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1336                 goto drop;
1337         nf_reset(skb);
1338
1339         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1340         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1341                 goto csum_error;
1342
1343         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1344         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1345
1346         /*
1347          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1348          * don't wanna listen.  Ignore it.
1349          */
1350         kfree_skb(skb);
1351         return 0;
1352
1353 short_packet:
1354         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1355                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1356                        &saddr,
1357                        ntohs(uh->source),
1358                        ulen,
1359                        skb->len,
1360                        &daddr,
1361                        ntohs(uh->dest));
1362         goto drop;
1363
1364 csum_error:
1365         /*
1366          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1367          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1368          */
1369         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1370                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1371                        &saddr,
1372                        ntohs(uh->source),
1373                        &daddr,
1374                        ntohs(uh->dest),
1375                        ulen);
1376 drop:
1377         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1378         kfree_skb(skb);
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1383 {
1384         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1385 }
1386
1387 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1388 {
1389         lock_sock(sk);
1390         udp_flush_pending_frames(sk);
1391         release_sock(sk);
1392 }
1393
1394 /*
1395  *      Socket option code for UDP
1396  */
1397 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1398                        char __user *optval, unsigned int optlen,
1399                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1400 {
1401         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1402         int val;
1403         int err = 0;
1404         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1405
1406         if (optlen < sizeof(int))
1407                 return -EINVAL;
1408
1409         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1410                 return -EFAULT;
1411
1412         switch (optname) {
1413         case UDP_CORK:
1414                 if (val != 0) {
1415                         up->corkflag = 1;
1416                 } else {
1417                         up->corkflag = 0;
1418                         lock_sock(sk);
1419                         (*push_pending_frames)(sk);
1420                         release_sock(sk);
1421                 }
1422                 break;
1423
1424         case UDP_ENCAP:
1425                 switch (val) {
1426                 case 0:
1427                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1428                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1429                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1430                         /* FALLTHROUGH */
1431                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1432                         up->encap_type = val;
1433                         break;
1434                 default:
1435                         err = -ENOPROTOOPT;
1436                         break;
1437                 }
1438                 break;
1439
1440         /*
1441          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1442          */
1443         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1444          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1445         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1446                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1447                         return -ENOPROTOOPT;
1448                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1449                         val = 8;
1450                 else if (val > USHORT_MAX)
1451                         val = USHORT_MAX;
1452                 up->pcslen = val;
1453                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1454                 break;
1455
1456         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1457          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1458          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1459         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1460                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1461                         return -ENOPROTOOPT;
1462                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1463                         val = 8;
1464                 else if (val > USHORT_MAX)
1465                         val = USHORT_MAX;
1466                 up->pcrlen = val;
1467                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1468                 break;
1469
1470         default:
1471                 err = -ENOPROTOOPT;
1472                 break;
1473         }
1474
1475         return err;
1476 }
1477 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1478
1479 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1480                    char __user *optval, unsigned int optlen)
1481 {
1482         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1483                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1484                                           udp_push_pending_frames);
1485         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1486 }
1487
1488 #ifdef CONFIG_COMPAT
1489 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1490                           char __user *optval, unsigned int optlen)
1491 {
1492         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1493                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1494                                           udp_push_pending_frames);
1495         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1496 }
1497 #endif
1498
1499 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1500                        char __user *optval, int __user *optlen)
1501 {
1502         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1503         int val, len;
1504
1505         if (get_user(len, optlen))
1506                 return -EFAULT;
1507
1508         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1509
1510         if (len < 0)
1511                 return -EINVAL;
1512
1513         switch (optname) {
1514         case UDP_CORK:
1515                 val = up->corkflag;
1516                 break;
1517
1518         case UDP_ENCAP:
1519                 val = up->encap_type;
1520                 break;
1521
1522         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1523          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1524         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1525                 val = up->pcslen;
1526                 break;
1527
1528         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1529                 val = up->pcrlen;
1530                 break;
1531
1532         default:
1533                 return -ENOPROTOOPT;
1534         }
1535
1536         if (put_user(len, optlen))
1537                 return -EFAULT;
1538         if (copy_to_user(optval, &val, len))
1539                 return -EFAULT;
1540         return 0;
1541 }
1542 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1543
1544 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1545                    char __user *optval, int __user *optlen)
1546 {
1547         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1548                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1549         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1550 }
1551
1552 #ifdef CONFIG_COMPAT
1553 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1554                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1555 {
1556         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1557                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1558         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1559 }
1560 #endif
1561 /**
1562  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1563  *      @file - file struct
1564  *      @sock - socket
1565  *      @wait - poll table
1566  *
1567  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1568  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1569  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1570  *      then it could get return from select indicating data available
1571  *      but then block when reading it. Add special case code
1572  *      to work around these arguably broken applications.
1573  */
1574 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1575 {
1576         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1577         struct sock *sk = sock->sk;
1578
1579         /* Check for false positives due to checksum errors */
1580         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1581             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
1582                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1583
1584         return mask;
1585
1586 }
1587 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1588
1589 struct proto udp_prot = {
1590         .name              = "UDP",
1591         .owner             = THIS_MODULE,
1592         .close             = udp_lib_close,
1593         .connect           = ip4_datagram_connect,
1594         .disconnect        = udp_disconnect,
1595         .ioctl             = udp_ioctl,
1596         .destroy           = udp_destroy_sock,
1597         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1598         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1599         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1600         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1601         .sendpage          = udp_sendpage,
1602         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1603         .hash              = udp_lib_hash,
1604         .unhash            = udp_lib_unhash,
1605         .get_port          = udp_v4_get_port,
1606         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1607         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1608         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1609         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1610         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1611         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1612         .h.udp_table       = &udp_table,
1613 #ifdef CONFIG_COMPAT
1614         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1615         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1616 #endif
1617 };
1618 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1619
1620 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1621 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1622
1623 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1624 {
1625         struct sock *sk;
1626         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1627         struct net *net = seq_file_net(seq);
1628
1629         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
1630              ++state->bucket) {
1631                 struct hlist_nulls_node *node;
1632                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1633
1634                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
1635                         continue;
1636
1637                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1638                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1639                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1640                                 continue;
1641                         if (sk->sk_family == state->family)
1642                                 goto found;
1643                 }
1644                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1645         }
1646         sk = NULL;
1647 found:
1648         return sk;
1649 }
1650
1651 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1652 {
1653         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1654         struct net *net = seq_file_net(seq);
1655
1656         do {
1657                 sk = sk_nulls_next(sk);
1658         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1659
1660         if (!sk) {
1661                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1662                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1663                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
1664         }
1665         return sk;
1666 }
1667
1668 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1669 {
1670         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
1671
1672         if (sk)
1673                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1674                         --pos;
1675         return pos ? NULL : sk;
1676 }
1677
1678 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1679 {
1680         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1681         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
1682
1683         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1684 }
1685
1686 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1687 {
1688         struct sock *sk;
1689
1690         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1691                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1692         else
1693                 sk = udp_get_next(seq, v);
1694
1695         ++*pos;
1696         return sk;
1697 }
1698
1699 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1700 {
1701         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1702
1703         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
1704                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1705 }
1706
1707 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1708 {
1709         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1710         struct udp_iter_state *s;
1711         int err;
1712
1713         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
1714                            sizeof(struct udp_iter_state));
1715         if (err < 0)
1716                 return err;
1717
1718         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1719         s->family               = afinfo->family;
1720         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
1721         return err;
1722 }
1723
1724 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1725 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1726 {
1727         struct proc_dir_entry *p;
1728         int rc = 0;
1729
1730         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
1731         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
1732         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
1733         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
1734
1735         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
1736         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
1737         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
1738
1739         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
1740                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
1741         if (!p)
1742                 rc = -ENOMEM;
1743         return rc;
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1746
1747 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1748 {
1749         proc_net_remove(net, afinfo->name);
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1752
1753 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1754 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
1755                 int bucket, int *len)
1756 {
1757         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1758         __be32 dest = inet->inet_daddr;
1759         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
1760         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
1761         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
1762
1763         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
1764                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
1765                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1766                 sk_wmem_alloc_get(sp),
1767                 sk_rmem_alloc_get(sp),
1768                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1769                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
1770                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
1771 }
1772
1773 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1774 {
1775         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1776                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1777                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1778                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1779                            "inode ref pointer drops");
1780         else {
1781                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1782                 int len;
1783
1784                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
1785                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len, "");
1786         }
1787         return 0;
1788 }
1789
1790 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1791 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1792         .name           = "udp",
1793         .family         = AF_INET,
1794         .udp_table      = &udp_table,
1795         .seq_fops       = {
1796                 .owner  =       THIS_MODULE,
1797         },
1798         .seq_ops        = {
1799                 .show           = udp4_seq_show,
1800         },
1801 };
1802
1803 static int udp4_proc_init_net(struct net *net)
1804 {
1805         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
1806 }
1807
1808 static void udp4_proc_exit_net(struct net *net)
1809 {
1810         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
1811 }
1812
1813 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
1814         .init = udp4_proc_init_net,
1815         .exit = udp4_proc_exit_net,
1816 };
1817
1818 int __init udp4_proc_init(void)
1819 {
1820         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1821 }
1822
1823 void udp4_proc_exit(void)
1824 {
1825         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1826 }
1827 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1828
1829 static __initdata unsigned long uhash_entries;
1830 static int __init set_uhash_entries(char *str)
1831 {
1832         if (!str)
1833                 return 0;
1834         uhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1835         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
1836                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
1837         return 1;
1838 }
1839 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
1840
1841 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
1842 {
1843         unsigned int i;
1844
1845         if (!CONFIG_BASE_SMALL)
1846                 table->hash = alloc_large_system_hash(name,
1847                         sizeof(struct udp_hslot),
1848                         uhash_entries,
1849                         21, /* one slot per 2 MB */
1850                         0,
1851                         &table->log,
1852                         &table->mask,
1853                         64 * 1024);
1854         /*
1855          * Make sure hash table has the minimum size
1856          */
1857         if (CONFIG_BASE_SMALL || table->mask < UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1) {
1858                 table->hash = kmalloc(UDP_HTABLE_SIZE_MIN *
1859                                       sizeof(struct udp_hslot), GFP_KERNEL);
1860                 if (!table->hash)
1861                         panic(name);
1862                 table->log = ilog2(UDP_HTABLE_SIZE_MIN);
1863                 table->mask = UDP_HTABLE_SIZE_MIN - 1;
1864         }
1865         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
1866                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
1867                 table->hash[i].count = 0;
1868                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
1869         }
1870 }
1871
1872 void __init udp_init(void)
1873 {
1874         unsigned long nr_pages, limit;
1875
1876         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
1877         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
1878          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
1879          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
1880          */
1881         nr_pages = totalram_pages - totalhigh_pages;
1882         limit = min(nr_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
1883         limit = (limit * (nr_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
1884         limit = max(limit, 128UL);
1885         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
1886         sysctl_udp_mem[1] = limit;
1887         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
1888
1889         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1890         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1891 }
1892
1893 int udp4_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
1894 {
1895         const struct iphdr *iph;
1896         struct udphdr *uh;
1897
1898         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
1899                 return -EINVAL;
1900
1901         iph = ip_hdr(skb);
1902         uh = udp_hdr(skb);
1903
1904         uh->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1905                                        IPPROTO_UDP, 0);
1906         skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
1907         skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
1908         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1909         return 0;
1910 }
1911
1912 struct sk_buff *udp4_ufo_fragment(struct sk_buff *skb, int features)
1913 {
1914         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
1915         unsigned int mss;
1916         int offset;
1917         __wsum csum;
1918
1919         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
1920         if (unlikely(skb->len <= mss))
1921                 goto out;
1922
1923         if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
1924                 /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
1925                 int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
1926
1927                 if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
1928                              !(type & (SKB_GSO_UDP))))
1929                         goto out;
1930
1931                 skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
1932
1933                 segs = NULL;
1934                 goto out;
1935         }
1936
1937         /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
1938          * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
1939          */
1940         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1941         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1942         offset += skb->csum_offset;
1943         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1944         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1945
1946         /* Fragment the skb. IP headers of the fragments are updated in
1947          * inet_gso_segment()
1948          */
1949         segs = skb_segment(skb, features);
1950 out:
1951         return segs;
1952 }
1953