a1a15eb76304f1fd2bdba726f1967517c5efb8c9
[platform/kernel/linux-rpi.git] / net / ipv4 / udp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              The User Datagram Protocol (UDP).
8  *
9  * Authors:     Ross Biro
10  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
12  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
13  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
17  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
18  *                                      messages. Not a fix but a botch that
19  *                                      for udp at least is 'valid'.
20  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
21  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
22  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
23  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
24  *                                      select and read wake correctly on errors
25  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
26  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
27  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
28  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
29  *                                      does NOT close.
30  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
31  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
32  *                                      bug no longer crashes it.
33  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
34  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
35  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
36  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
37  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
38  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
39  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
40  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
41  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
42  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
43  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
44  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
45  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
46  *              Alan Cox        :       Cache last socket
47  *              Alan Cox        :       Route cache
48  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
49  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
50  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
51  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
52  *              Mike McLagan    :       Routing by source
53  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
54  *                                      Last socket cache retained as it
55  *                                      does have a high hit rate.
56  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
57  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
58  *                                      for connect.
59  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
60  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
61  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
62  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
63  *                                      bound-to-device socket
64  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
65  *                                      datagrams.
66  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
67  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
68  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
69  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
70  *                                      a single port at the same time.
71  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
72  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
73  */
74
75 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
76
77 #include <linux/bpf-cgroup.h>
78 #include <linux/uaccess.h>
79 #include <asm/ioctls.h>
80 #include <linux/memblock.h>
81 #include <linux/highmem.h>
82 #include <linux/types.h>
83 #include <linux/fcntl.h>
84 #include <linux/module.h>
85 #include <linux/socket.h>
86 #include <linux/sockios.h>
87 #include <linux/igmp.h>
88 #include <linux/inetdevice.h>
89 #include <linux/in.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/timer.h>
92 #include <linux/mm.h>
93 #include <linux/inet.h>
94 #include <linux/netdevice.h>
95 #include <linux/slab.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/net_namespace.h>
101 #include <net/icmp.h>
102 #include <net/inet_hashtables.h>
103 #include <net/ip_tunnels.h>
104 #include <net/route.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <trace/events/udp.h>
108 #include <linux/static_key.h>
109 #include <linux/btf_ids.h>
110 #include <trace/events/skb.h>
111 #include <net/busy_poll.h>
112 #include "udp_impl.h"
113 #include <net/sock_reuseport.h>
114 #include <net/addrconf.h>
115 #include <net/udp_tunnel.h>
116 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
117 #include <net/ipv6_stubs.h>
118 #endif
119
120 struct udp_table udp_table __read_mostly;
121 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
122
123 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
124 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
125
126 atomic_long_t udp_memory_allocated ____cacheline_aligned_in_smp;
127 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
128 DEFINE_PER_CPU(int, udp_memory_per_cpu_fw_alloc);
129 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL_GPL(udp_memory_per_cpu_fw_alloc);
130
131 #define MAX_UDP_PORTS 65536
132 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
133
134 static struct udp_table *udp_get_table_prot(struct sock *sk)
135 {
136         return sk->sk_prot->h.udp_table ? : sock_net(sk)->ipv4.udp_table;
137 }
138
139 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
140                                const struct udp_hslot *hslot,
141                                unsigned long *bitmap,
142                                struct sock *sk, unsigned int log)
143 {
144         struct sock *sk2;
145         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
146
147         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
148                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
149                     sk2 != sk &&
150                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
151                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
152                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
153                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
154                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
155                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
156                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
157                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
158                                 if (!bitmap)
159                                         return 0;
160                         } else {
161                                 if (!bitmap)
162                                         return 1;
163                                 __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log,
164                                           bitmap);
165                         }
166                 }
167         }
168         return 0;
169 }
170
171 /*
172  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
173  * can insert/delete a socket with local_port == num
174  */
175 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
176                                 struct udp_hslot *hslot2,
177                                 struct sock *sk)
178 {
179         struct sock *sk2;
180         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
181         int res = 0;
182
183         spin_lock(&hslot2->lock);
184         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
185                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
186                     sk2 != sk &&
187                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
188                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
189                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
190                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
191                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, true)) {
192                         if (sk2->sk_reuseport && sk->sk_reuseport &&
193                             !rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) &&
194                             uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) {
195                                 res = 0;
196                         } else {
197                                 res = 1;
198                         }
199                         break;
200                 }
201         }
202         spin_unlock(&hslot2->lock);
203         return res;
204 }
205
206 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot)
207 {
208         struct net *net = sock_net(sk);
209         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
210         struct sock *sk2;
211
212         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
213                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
214                     sk2 != sk &&
215                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
216                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
217                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
218                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
219                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
220                     inet_rcv_saddr_equal(sk, sk2, false)) {
221                         return reuseport_add_sock(sk, sk2,
222                                                   inet_rcv_saddr_any(sk));
223                 }
224         }
225
226         return reuseport_alloc(sk, inet_rcv_saddr_any(sk));
227 }
228
229 /**
230  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
231  *
232  *  @sk:          socket struct in question
233  *  @snum:        port number to look up
234  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
235  *                   with NULL address
236  */
237 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
238                      unsigned int hash2_nulladdr)
239 {
240         struct udp_table *udptable = udp_get_table_prot(sk);
241         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
242         struct net *net = sock_net(sk);
243         int error = 1;
244
245         if (!snum) {
246                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
247                 unsigned short first, last;
248                 int low, high, remaining;
249                 unsigned int rand;
250
251                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
252                 remaining = (high - low) + 1;
253
254                 rand = get_random_u32();
255                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
256                 /*
257                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
258                  */
259                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
260                 last = first + udptable->mask + 1;
261                 do {
262                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
263                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
264                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
265                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
266                                             udptable->log);
267
268                         snum = first;
269                         /*
270                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
271                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
272                          * give us randomization and full range coverage.
273                          */
274                         do {
275                                 if (low <= snum && snum <= high &&
276                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
277                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
278                                         goto found;
279                                 snum += rand;
280                         } while (snum != first);
281                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
282                         cond_resched();
283                 } while (++first != last);
284                 goto fail;
285         } else {
286                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
287                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
288                 if (hslot->count > 10) {
289                         int exist;
290                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
291
292                         slot2          &= udptable->mask;
293                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
294
295                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
296                         if (hslot->count < hslot2->count)
297                                 goto scan_primary_hash;
298
299                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2, sk);
300                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
301                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
302                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
303                                                              sk);
304                         }
305                         if (exist)
306                                 goto fail_unlock;
307                         else
308                                 goto found;
309                 }
310 scan_primary_hash:
311                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk, 0))
312                         goto fail_unlock;
313         }
314 found:
315         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
316         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
317         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
318         if (sk_unhashed(sk)) {
319                 if (sk->sk_reuseport &&
320                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot)) {
321                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
322                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
323                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
324                         goto fail_unlock;
325                 }
326
327                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
328                 hslot->count++;
329                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
330
331                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
332                 spin_lock(&hslot2->lock);
333                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
334                     sk->sk_family == AF_INET6)
335                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
336                                            &hslot2->head);
337                 else
338                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
339                                            &hslot2->head);
340                 hslot2->count++;
341                 spin_unlock(&hslot2->lock);
342         }
343         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
344         error = 0;
345 fail_unlock:
346         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
347 fail:
348         return error;
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
351
352 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
353 {
354         unsigned int hash2_nulladdr =
355                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
356         unsigned int hash2_partial =
357                 ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
358
359         /* precompute partial secondary hash */
360         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
361         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
362 }
363
364 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
365                          __be32 saddr, __be16 sport,
366                          __be32 daddr, unsigned short hnum,
367                          int dif, int sdif)
368 {
369         int score;
370         struct inet_sock *inet;
371         bool dev_match;
372
373         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
374             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
375             ipv6_only_sock(sk))
376                 return -1;
377
378         if (sk->sk_rcv_saddr != daddr)
379                 return -1;
380
381         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
382
383         inet = inet_sk(sk);
384         if (inet->inet_daddr) {
385                 if (inet->inet_daddr != saddr)
386                         return -1;
387                 score += 4;
388         }
389
390         if (inet->inet_dport) {
391                 if (inet->inet_dport != sport)
392                         return -1;
393                 score += 4;
394         }
395
396         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if,
397                                         dif, sdif);
398         if (!dev_match)
399                 return -1;
400         if (sk->sk_bound_dev_if)
401                 score += 4;
402
403         if (READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) == raw_smp_processor_id())
404                 score++;
405         return score;
406 }
407
408 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
409                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
410                        const __be16 fport)
411 {
412         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
413
414         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
415
416         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
417                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
418 }
419
420 static struct sock *lookup_reuseport(struct net *net, struct sock *sk,
421                                      struct sk_buff *skb,
422                                      __be32 saddr, __be16 sport,
423                                      __be32 daddr, unsigned short hnum)
424 {
425         struct sock *reuse_sk = NULL;
426         u32 hash;
427
428         if (sk->sk_reuseport && sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
429                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum, saddr, sport);
430                 reuse_sk = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
431                                                  sizeof(struct udphdr));
432         }
433         return reuse_sk;
434 }
435
436 /* called with rcu_read_lock() */
437 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
438                                      __be32 saddr, __be16 sport,
439                                      __be32 daddr, unsigned int hnum,
440                                      int dif, int sdif,
441                                      struct udp_hslot *hslot2,
442                                      struct sk_buff *skb)
443 {
444         struct sock *sk, *result;
445         int score, badness;
446
447         result = NULL;
448         badness = 0;
449         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
450                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
451                                       daddr, hnum, dif, sdif);
452                 if (score > badness) {
453                         result = lookup_reuseport(net, sk, skb,
454                                                   saddr, sport, daddr, hnum);
455                         /* Fall back to scoring if group has connections */
456                         if (result && !reuseport_has_conns(sk))
457                                 return result;
458
459                         result = result ? : sk;
460                         badness = score;
461                 }
462         }
463         return result;
464 }
465
466 static struct sock *udp4_lookup_run_bpf(struct net *net,
467                                         struct udp_table *udptable,
468                                         struct sk_buff *skb,
469                                         __be32 saddr, __be16 sport,
470                                         __be32 daddr, u16 hnum, const int dif)
471 {
472         struct sock *sk, *reuse_sk;
473         bool no_reuseport;
474
475         if (udptable != &udp_table)
476                 return NULL; /* only UDP is supported */
477
478         no_reuseport = bpf_sk_lookup_run_v4(net, IPPROTO_UDP, saddr, sport,
479                                             daddr, hnum, dif, &sk);
480         if (no_reuseport || IS_ERR_OR_NULL(sk))
481                 return sk;
482
483         reuse_sk = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
484         if (reuse_sk)
485                 sk = reuse_sk;
486         return sk;
487 }
488
489 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
490  * harder than this. -DaveM
491  */
492 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
493                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif,
494                 int sdif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
495 {
496         unsigned short hnum = ntohs(dport);
497         unsigned int hash2, slot2;
498         struct udp_hslot *hslot2;
499         struct sock *result, *sk;
500
501         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
502         slot2 = hash2 & udptable->mask;
503         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
504
505         /* Lookup connected or non-wildcard socket */
506         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
507                                   daddr, hnum, dif, sdif,
508                                   hslot2, skb);
509         if (!IS_ERR_OR_NULL(result) && result->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
510                 goto done;
511
512         /* Lookup redirect from BPF */
513         if (static_branch_unlikely(&bpf_sk_lookup_enabled)) {
514                 sk = udp4_lookup_run_bpf(net, udptable, skb,
515                                          saddr, sport, daddr, hnum, dif);
516                 if (sk) {
517                         result = sk;
518                         goto done;
519                 }
520         }
521
522         /* Got non-wildcard socket or error on first lookup */
523         if (result)
524                 goto done;
525
526         /* Lookup wildcard sockets */
527         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
528         slot2 = hash2 & udptable->mask;
529         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
530
531         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
532                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif, sdif,
533                                   hslot2, skb);
534 done:
535         if (IS_ERR(result))
536                 return NULL;
537         return result;
538 }
539 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
540
541 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
542                                                  __be16 sport, __be16 dport,
543                                                  struct udp_table *udptable)
544 {
545         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
546
547         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
548                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
549                                  inet_sdif(skb), udptable, skb);
550 }
551
552 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(const struct sk_buff *skb,
553                                  __be16 sport, __be16 dport)
554 {
555         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
556
557         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
558                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
559                                  inet_sdif(skb), &udp_table, NULL);
560 }
561
562 /* Must be called under rcu_read_lock().
563  * Does increment socket refcount.
564  */
565 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV4) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV4)
566 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
567                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
568 {
569         struct sock *sk;
570
571         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
572                                dif, 0, &udp_table, NULL);
573         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
574                 sk = NULL;
575         return sk;
576 }
577 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
578 #endif
579
580 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
581                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
582                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
583                                        int dif, int sdif, unsigned short hnum)
584 {
585         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
586
587         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
588             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
589             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
590             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
591             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
592             ipv6_only_sock(sk) ||
593             !udp_sk_bound_dev_eq(net, sk->sk_bound_dev_if, dif, sdif))
594                 return false;
595         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif, sdif))
596                 return false;
597         return true;
598 }
599
600 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udp_encap_needed_key);
601 void udp_encap_enable(void)
602 {
603         static_branch_inc(&udp_encap_needed_key);
604 }
605 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
606
607 void udp_encap_disable(void)
608 {
609         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
610 }
611 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_disable);
612
613 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
614  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
615  */
616 static int __udp4_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb, u32 info)
617 {
618         int i;
619
620         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
621                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, u32 info);
622                 const struct ip_tunnel_encap_ops *encap;
623
624                 encap = rcu_dereference(iptun_encaps[i]);
625                 if (!encap)
626                         continue;
627                 handler = encap->err_handler;
628                 if (handler && !handler(skb, info))
629                         return 0;
630         }
631
632         return -ENOENT;
633 }
634
635 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
636  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
637  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
638  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
639  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
640  * trace ICMP messages back to them.
641  *
642  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
643  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
644  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
645  *
646  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
647  * association.
648  *
649  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
650  * processing, zero otherwise.
651  */
652 static struct sock *__udp4_lib_err_encap(struct net *net,
653                                          const struct iphdr *iph,
654                                          struct udphdr *uh,
655                                          struct udp_table *udptable,
656                                          struct sock *sk,
657                                          struct sk_buff *skb, u32 info)
658 {
659         int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
660         int network_offset, transport_offset;
661         struct udp_sock *up;
662
663         network_offset = skb_network_offset(skb);
664         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
665
666         /* Network header needs to point to the outer IPv4 header inside ICMP */
667         skb_reset_network_header(skb);
668
669         /* Transport header needs to point to the UDP header */
670         skb_set_transport_header(skb, iph->ihl << 2);
671
672         if (sk) {
673                 up = udp_sk(sk);
674
675                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
676                 if (lookup && lookup(sk, skb))
677                         sk = NULL;
678
679                 goto out;
680         }
681
682         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->source,
683                                iph->saddr, uh->dest, skb->dev->ifindex, 0,
684                                udptable, NULL);
685         if (sk) {
686                 up = udp_sk(sk);
687
688                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
689                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
690                         sk = NULL;
691         }
692
693 out:
694         if (!sk)
695                 sk = ERR_PTR(__udp4_lib_err_encap_no_sk(skb, info));
696
697         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
698         skb_set_network_header(skb, network_offset);
699
700         return sk;
701 }
702
703 /*
704  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
705  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
706  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
707  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
708  * Header points to the ip header of the error packet. We move
709  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
710  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
711  * to find the appropriate port.
712  */
713
714 int __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
715 {
716         struct inet_sock *inet;
717         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
718         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
719         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
720         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
721         bool tunnel = false;
722         struct sock *sk;
723         int harderr;
724         int err;
725         struct net *net = dev_net(skb->dev);
726
727         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
728                                iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex,
729                                inet_sdif(skb), udptable, NULL);
730
731         if (!sk || udp_sk(sk)->encap_type) {
732                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
733                 if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
734                         sk = __udp4_lib_err_encap(net, iph, uh, udptable, sk, skb,
735                                                   info);
736                         if (!sk)
737                                 return 0;
738                 } else
739                         sk = ERR_PTR(-ENOENT);
740
741                 if (IS_ERR(sk)) {
742                         __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
743                         return PTR_ERR(sk);
744                 }
745
746                 tunnel = true;
747         }
748
749         err = 0;
750         harderr = 0;
751         inet = inet_sk(sk);
752
753         switch (type) {
754         default:
755         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
756                 err = EHOSTUNREACH;
757                 break;
758         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
759                 goto out;
760         case ICMP_PARAMETERPROB:
761                 err = EPROTO;
762                 harderr = 1;
763                 break;
764         case ICMP_DEST_UNREACH:
765                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
766                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
767                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
768                                 err = EMSGSIZE;
769                                 harderr = 1;
770                                 break;
771                         }
772                         goto out;
773                 }
774                 err = EHOSTUNREACH;
775                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
776                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
777                         err = icmp_err_convert[code].errno;
778                 }
779                 break;
780         case ICMP_REDIRECT:
781                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
782                 goto out;
783         }
784
785         /*
786          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
787          *      4.1.3.3.
788          */
789         if (tunnel) {
790                 /* ...not for tunnels though: we don't have a sending socket */
791                 if (udp_sk(sk)->encap_err_rcv)
792                         udp_sk(sk)->encap_err_rcv(sk, skb, err, uh->dest, info,
793                                                   (u8 *)(uh+1));
794                 goto out;
795         }
796         if (!inet->recverr) {
797                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
798                         goto out;
799         } else
800                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
801
802         sk->sk_err = err;
803         sk_error_report(sk);
804 out:
805         return 0;
806 }
807
808 int udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
809 {
810         return __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
811 }
812
813 /*
814  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
815  */
816 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
817 {
818         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
819
820         if (up->pending) {
821                 up->len = 0;
822                 up->pending = 0;
823                 ip_flush_pending_frames(sk);
824         }
825 }
826 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
827
828 /**
829  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
830  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
831  *              (checksum field must be zeroed out)
832  *      @src:   source IP address
833  *      @dst:   destination IP address
834  */
835 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
836 {
837         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
838         int offset = skb_transport_offset(skb);
839         int len = skb->len - offset;
840         int hlen = len;
841         __wsum csum = 0;
842
843         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
844                 /*
845                  * Only one fragment on the socket.
846                  */
847                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
848                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
849                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
850                                                IPPROTO_UDP, 0);
851         } else {
852                 struct sk_buff *frags;
853
854                 /*
855                  * HW-checksum won't work as there are two or more
856                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
857                  * should be together
858                  */
859                 skb_walk_frags(skb, frags) {
860                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
861                         hlen -= frags->len;
862                 }
863
864                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
865                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
866
867                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
868                 if (uh->check == 0)
869                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
870         }
871 }
872 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
873
874 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
875  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
876  */
877 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
878                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
879 {
880         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
881
882         if (nocheck) {
883                 uh->check = 0;
884         } else if (skb_is_gso(skb)) {
885                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
886         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
887                 uh->check = 0;
888                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
889                 if (uh->check == 0)
890                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
891         } else {
892                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
893                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
894                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
895                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
896         }
897 }
898 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
899
900 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
901                         struct inet_cork *cork)
902 {
903         struct sock *sk = skb->sk;
904         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
905         struct udphdr *uh;
906         int err;
907         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
908         int offset = skb_transport_offset(skb);
909         int len = skb->len - offset;
910         int datalen = len - sizeof(*uh);
911         __wsum csum = 0;
912
913         /*
914          * Create a UDP header
915          */
916         uh = udp_hdr(skb);
917         uh->source = inet->inet_sport;
918         uh->dest = fl4->fl4_dport;
919         uh->len = htons(len);
920         uh->check = 0;
921
922         if (cork->gso_size) {
923                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
924                                  sizeof(struct udphdr);
925
926                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
927                         kfree_skb(skb);
928                         return -EINVAL;
929                 }
930                 if (datalen > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
931                         kfree_skb(skb);
932                         return -EINVAL;
933                 }
934                 if (sk->sk_no_check_tx) {
935                         kfree_skb(skb);
936                         return -EINVAL;
937                 }
938                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
939                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
940                         kfree_skb(skb);
941                         return -EIO;
942                 }
943
944                 if (datalen > cork->gso_size) {
945                         skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
946                         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
947                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(datalen,
948                                                                  cork->gso_size);
949                 }
950                 goto csum_partial;
951         }
952
953         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
954                 csum = udplite_csum(skb);
955
956         else if (sk->sk_no_check_tx) {                   /* UDP csum off */
957
958                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
959                 goto send;
960
961         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
962 csum_partial:
963
964                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
965                 goto send;
966
967         } else
968                 csum = udp_csum(skb);
969
970         /* add protocol-dependent pseudo-header */
971         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
972                                       sk->sk_protocol, csum);
973         if (uh->check == 0)
974                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
975
976 send:
977         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
978         if (err) {
979                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
980                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
981                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
982                         err = 0;
983                 }
984         } else
985                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
986                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
987         return err;
988 }
989
990 /*
991  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
992  */
993 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
994 {
995         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
996         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
997         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
998         struct sk_buff *skb;
999         int err = 0;
1000
1001         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
1002         if (!skb)
1003                 goto out;
1004
1005         err = udp_send_skb(skb, fl4, &inet->cork.base);
1006
1007 out:
1008         up->len = 0;
1009         up->pending = 0;
1010         return err;
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
1013
1014 static int __udp_cmsg_send(struct cmsghdr *cmsg, u16 *gso_size)
1015 {
1016         switch (cmsg->cmsg_type) {
1017         case UDP_SEGMENT:
1018                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(__u16)))
1019                         return -EINVAL;
1020                 *gso_size = *(__u16 *)CMSG_DATA(cmsg);
1021                 return 0;
1022         default:
1023                 return -EINVAL;
1024         }
1025 }
1026
1027 int udp_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, u16 *gso_size)
1028 {
1029         struct cmsghdr *cmsg;
1030         bool need_ip = false;
1031         int err;
1032
1033         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
1034                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
1035                         return -EINVAL;
1036
1037                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_UDP) {
1038                         need_ip = true;
1039                         continue;
1040                 }
1041
1042                 err = __udp_cmsg_send(cmsg, gso_size);
1043                 if (err)
1044                         return err;
1045         }
1046
1047         return need_ip;
1048 }
1049 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_cmsg_send);
1050
1051 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1052 {
1053         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1054         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1055         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
1056         struct flowi4 fl4_stack;
1057         struct flowi4 *fl4;
1058         int ulen = len;
1059         struct ipcm_cookie ipc;
1060         struct rtable *rt = NULL;
1061         int free = 0;
1062         int connected = 0;
1063         __be32 daddr, faddr, saddr;
1064         __be16 dport;
1065         u8  tos;
1066         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1067         int corkreq = READ_ONCE(up->corkflag) || msg->msg_flags&MSG_MORE;
1068         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
1069         struct sk_buff *skb;
1070         struct ip_options_data opt_copy;
1071
1072         if (len > 0xFFFF)
1073                 return -EMSGSIZE;
1074
1075         /*
1076          *      Check the flags.
1077          */
1078
1079         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
1080                 return -EOPNOTSUPP;
1081
1082         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
1083
1084         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1085         if (up->pending) {
1086                 /*
1087                  * There are pending frames.
1088                  * The socket lock must be held while it's corked.
1089                  */
1090                 lock_sock(sk);
1091                 if (likely(up->pending)) {
1092                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
1093                                 release_sock(sk);
1094                                 return -EINVAL;
1095                         }
1096                         goto do_append_data;
1097                 }
1098                 release_sock(sk);
1099         }
1100         ulen += sizeof(struct udphdr);
1101
1102         /*
1103          *      Get and verify the address.
1104          */
1105         if (usin) {
1106                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
1107                         return -EINVAL;
1108                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
1109                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
1110                                 return -EAFNOSUPPORT;
1111                 }
1112
1113                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1114                 dport = usin->sin_port;
1115                 if (dport == 0)
1116                         return -EINVAL;
1117         } else {
1118                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1119                         return -EDESTADDRREQ;
1120                 daddr = inet->inet_daddr;
1121                 dport = inet->inet_dport;
1122                 /* Open fast path for connected socket.
1123                    Route will not be used, if at least one option is set.
1124                  */
1125                 connected = 1;
1126         }
1127
1128         ipcm_init_sk(&ipc, inet);
1129         ipc.gso_size = READ_ONCE(up->gso_size);
1130
1131         if (msg->msg_controllen) {
1132                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc.gso_size);
1133                 if (err > 0)
1134                         err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc,
1135                                            sk->sk_family == AF_INET6);
1136                 if (unlikely(err < 0)) {
1137                         kfree(ipc.opt);
1138                         return err;
1139                 }
1140                 if (ipc.opt)
1141                         free = 1;
1142                 connected = 0;
1143         }
1144         if (!ipc.opt) {
1145                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
1146
1147                 rcu_read_lock();
1148                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1149                 if (inet_opt) {
1150                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
1151                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
1152                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
1153                 }
1154                 rcu_read_unlock();
1155         }
1156
1157         if (cgroup_bpf_enabled(CGROUP_UDP4_SENDMSG) && !connected) {
1158                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_SENDMSG_LOCK(sk,
1159                                             (struct sockaddr *)usin, &ipc.addr);
1160                 if (err)
1161                         goto out_free;
1162                 if (usin) {
1163                         if (usin->sin_port == 0) {
1164                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1165                                 err = -EINVAL;
1166                                 goto out_free;
1167                         }
1168                         daddr = usin->sin_addr.s_addr;
1169                         dport = usin->sin_port;
1170                 }
1171         }
1172
1173         saddr = ipc.addr;
1174         ipc.addr = faddr = daddr;
1175
1176         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
1177                 if (!daddr) {
1178                         err = -EINVAL;
1179                         goto out_free;
1180                 }
1181                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
1182                 connected = 0;
1183         }
1184         tos = get_rttos(&ipc, inet);
1185         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
1186             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1187             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1188                 tos |= RTO_ONLINK;
1189                 connected = 0;
1190         }
1191
1192         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1193                 if (!ipc.oif || netif_index_is_l3_master(sock_net(sk), ipc.oif))
1194                         ipc.oif = inet->mc_index;
1195                 if (!saddr)
1196                         saddr = inet->mc_addr;
1197                 connected = 0;
1198         } else if (!ipc.oif) {
1199                 ipc.oif = inet->uc_index;
1200         } else if (ipv4_is_lbcast(daddr) && inet->uc_index) {
1201                 /* oif is set, packet is to local broadcast and
1202                  * uc_index is set. oif is most likely set
1203                  * by sk_bound_dev_if. If uc_index != oif check if the
1204                  * oif is an L3 master and uc_index is an L3 slave.
1205                  * If so, we want to allow the send using the uc_index.
1206                  */
1207                 if (ipc.oif != inet->uc_index &&
1208                     ipc.oif == l3mdev_master_ifindex_by_index(sock_net(sk),
1209                                                               inet->uc_index)) {
1210                         ipc.oif = inet->uc_index;
1211                 }
1212         }
1213
1214         if (connected)
1215                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1216
1217         if (!rt) {
1218                 struct net *net = sock_net(sk);
1219                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1220
1221                 fl4 = &fl4_stack;
1222
1223                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, ipc.sockc.mark, tos,
1224                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1225                                    flow_flags,
1226                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1227                                    sk->sk_uid);
1228
1229                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi_common(fl4));
1230                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1231                 if (IS_ERR(rt)) {
1232                         err = PTR_ERR(rt);
1233                         rt = NULL;
1234                         if (err == -ENETUNREACH)
1235                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1236                         goto out;
1237                 }
1238
1239                 err = -EACCES;
1240                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1241                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1242                         goto out;
1243                 if (connected)
1244                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1245         }
1246
1247         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1248                 goto do_confirm;
1249 back_from_confirm:
1250
1251         saddr = fl4->saddr;
1252         if (!ipc.addr)
1253                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1254
1255         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1256         if (!corkreq) {
1257                 struct inet_cork cork;
1258
1259                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1260                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1261                                   &cork, msg->msg_flags);
1262                 err = PTR_ERR(skb);
1263                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1264                         err = udp_send_skb(skb, fl4, &cork);
1265                 goto out;
1266         }
1267
1268         lock_sock(sk);
1269         if (unlikely(up->pending)) {
1270                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1271                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1272                 release_sock(sk);
1273
1274                 net_dbg_ratelimited("socket already corked\n");
1275                 err = -EINVAL;
1276                 goto out;
1277         }
1278         /*
1279          *      Now cork the socket to pend data.
1280          */
1281         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1282         fl4->daddr = daddr;
1283         fl4->saddr = saddr;
1284         fl4->fl4_dport = dport;
1285         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1286         up->pending = AF_INET;
1287
1288 do_append_data:
1289         up->len += ulen;
1290         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1291                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1292                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1293         if (err)
1294                 udp_flush_pending_frames(sk);
1295         else if (!corkreq)
1296                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1297         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1298                 up->pending = 0;
1299         release_sock(sk);
1300
1301 out:
1302         ip_rt_put(rt);
1303 out_free:
1304         if (free)
1305                 kfree(ipc.opt);
1306         if (!err)
1307                 return len;
1308         /*
1309          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1310          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1311          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1312          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1313          * seems like overkill.
1314          */
1315         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1316                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1317                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1318         }
1319         return err;
1320
1321 do_confirm:
1322         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1323                 dst_confirm_neigh(&rt->dst, &fl4->daddr);
1324         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1325                 goto back_from_confirm;
1326         err = 0;
1327         goto out;
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1330
1331 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1332                  size_t size, int flags)
1333 {
1334         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1335         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1336         int ret;
1337
1338         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1339                 flags |= MSG_MORE;
1340
1341         if (!up->pending) {
1342                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1343
1344                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1345                  * sendpage interface can't pass.
1346                  * This will succeed only when the socket is connected.
1347                  */
1348                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1349                 if (ret < 0)
1350                         return ret;
1351         }
1352
1353         lock_sock(sk);
1354
1355         if (unlikely(!up->pending)) {
1356                 release_sock(sk);
1357
1358                 net_dbg_ratelimited("cork failed\n");
1359                 return -EINVAL;
1360         }
1361
1362         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1363                              page, offset, size, flags);
1364         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1365                 release_sock(sk);
1366                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1367                                         size, flags);
1368         }
1369         if (ret < 0) {
1370                 udp_flush_pending_frames(sk);
1371                 goto out;
1372         }
1373
1374         up->len += size;
1375         if (!(READ_ONCE(up->corkflag) || (flags&MSG_MORE)))
1376                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1377         if (!ret)
1378                 ret = size;
1379 out:
1380         release_sock(sk);
1381         return ret;
1382 }
1383
1384 #define UDP_SKB_IS_STATELESS 0x80000000
1385
1386 /* all head states (dst, sk, nf conntrack) except skb extensions are
1387  * cleared by udp_rcv().
1388  *
1389  * We need to preserve secpath, if present, to eventually process
1390  * IP_CMSG_PASSSEC at recvmsg() time.
1391  *
1392  * Other extensions can be cleared.
1393  */
1394 static bool udp_try_make_stateless(struct sk_buff *skb)
1395 {
1396         if (!skb_has_extensions(skb))
1397                 return true;
1398
1399         if (!secpath_exists(skb)) {
1400                 skb_ext_reset(skb);
1401                 return true;
1402         }
1403
1404         return false;
1405 }
1406
1407 static void udp_set_dev_scratch(struct sk_buff *skb)
1408 {
1409         struct udp_dev_scratch *scratch = udp_skb_scratch(skb);
1410
1411         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_dev_scratch) > sizeof(long));
1412         scratch->_tsize_state = skb->truesize;
1413 #if BITS_PER_LONG == 64
1414         scratch->len = skb->len;
1415         scratch->csum_unnecessary = !!skb_csum_unnecessary(skb);
1416         scratch->is_linear = !skb_is_nonlinear(skb);
1417 #endif
1418         if (udp_try_make_stateless(skb))
1419                 scratch->_tsize_state |= UDP_SKB_IS_STATELESS;
1420 }
1421
1422 static void udp_skb_csum_unnecessary_set(struct sk_buff *skb)
1423 {
1424         /* We come here after udp_lib_checksum_complete() returned 0.
1425          * This means that __skb_checksum_complete() might have
1426          * set skb->csum_valid to 1.
1427          * On 64bit platforms, we can set csum_unnecessary
1428          * to true, but only if the skb is not shared.
1429          */
1430 #if BITS_PER_LONG == 64
1431         if (!skb_shared(skb))
1432                 udp_skb_scratch(skb)->csum_unnecessary = true;
1433 #endif
1434 }
1435
1436 static int udp_skb_truesize(struct sk_buff *skb)
1437 {
1438         return udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & ~UDP_SKB_IS_STATELESS;
1439 }
1440
1441 static bool udp_skb_has_head_state(struct sk_buff *skb)
1442 {
1443         return !(udp_skb_scratch(skb)->_tsize_state & UDP_SKB_IS_STATELESS);
1444 }
1445
1446 /* fully reclaim rmem/fwd memory allocated for skb */
1447 static void udp_rmem_release(struct sock *sk, int size, int partial,
1448                              bool rx_queue_lock_held)
1449 {
1450         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1451         struct sk_buff_head *sk_queue;
1452         int amt;
1453
1454         if (likely(partial)) {
1455                 up->forward_deficit += size;
1456                 size = up->forward_deficit;
1457                 if (size < READ_ONCE(up->forward_threshold) &&
1458                     !skb_queue_empty(&up->reader_queue))
1459                         return;
1460         } else {
1461                 size += up->forward_deficit;
1462         }
1463         up->forward_deficit = 0;
1464
1465         /* acquire the sk_receive_queue for fwd allocated memory scheduling,
1466          * if the called don't held it already
1467          */
1468         sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1469         if (!rx_queue_lock_held)
1470                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1471
1472
1473         sk->sk_forward_alloc += size;
1474         amt = (sk->sk_forward_alloc - partial) & ~(PAGE_SIZE - 1);
1475         sk->sk_forward_alloc -= amt;
1476
1477         if (amt)
1478                 __sk_mem_reduce_allocated(sk, amt >> PAGE_SHIFT);
1479
1480         atomic_sub(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1481
1482         /* this can save us from acquiring the rx queue lock on next receive */
1483         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, &up->reader_queue);
1484
1485         if (!rx_queue_lock_held)
1486                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1487 }
1488
1489 /* Note: called with reader_queue.lock held.
1490  * Instead of using skb->truesize here, find a copy of it in skb->dev_scratch
1491  * This avoids a cache line miss while receive_queue lock is held.
1492  * Look at __udp_enqueue_schedule_skb() to find where this copy is done.
1493  */
1494 void udp_skb_destructor(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1495 {
1496         prefetch(&skb->data);
1497         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, false);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL(udp_skb_destructor);
1500
1501 /* as above, but the caller held the rx queue lock, too */
1502 static void udp_skb_dtor_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1503 {
1504         prefetch(&skb->data);
1505         udp_rmem_release(sk, udp_skb_truesize(skb), 1, true);
1506 }
1507
1508 /* Idea of busylocks is to let producers grab an extra spinlock
1509  * to relieve pressure on the receive_queue spinlock shared by consumer.
1510  * Under flood, this means that only one producer can be in line
1511  * trying to acquire the receive_queue spinlock.
1512  * These busylock can be allocated on a per cpu manner, instead of a
1513  * per socket one (that would consume a cache line per socket)
1514  */
1515 static int udp_busylocks_log __read_mostly;
1516 static spinlock_t *udp_busylocks __read_mostly;
1517
1518 static spinlock_t *busylock_acquire(void *ptr)
1519 {
1520         spinlock_t *busy;
1521
1522         busy = udp_busylocks + hash_ptr(ptr, udp_busylocks_log);
1523         spin_lock(busy);
1524         return busy;
1525 }
1526
1527 static void busylock_release(spinlock_t *busy)
1528 {
1529         if (busy)
1530                 spin_unlock(busy);
1531 }
1532
1533 int __udp_enqueue_schedule_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1534 {
1535         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
1536         int rmem, delta, amt, err = -ENOMEM;
1537         spinlock_t *busy = NULL;
1538         int size;
1539
1540         /* try to avoid the costly atomic add/sub pair when the receive
1541          * queue is full; always allow at least a packet
1542          */
1543         rmem = atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc);
1544         if (rmem > sk->sk_rcvbuf)
1545                 goto drop;
1546
1547         /* Under mem pressure, it might be helpful to help udp_recvmsg()
1548          * having linear skbs :
1549          * - Reduce memory overhead and thus increase receive queue capacity
1550          * - Less cache line misses at copyout() time
1551          * - Less work at consume_skb() (less alien page frag freeing)
1552          */
1553         if (rmem > (sk->sk_rcvbuf >> 1)) {
1554                 skb_condense(skb);
1555
1556                 busy = busylock_acquire(sk);
1557         }
1558         size = skb->truesize;
1559         udp_set_dev_scratch(skb);
1560
1561         /* we drop only if the receive buf is full and the receive
1562          * queue contains some other skb
1563          */
1564         rmem = atomic_add_return(size, &sk->sk_rmem_alloc);
1565         if (rmem > (size + (unsigned int)sk->sk_rcvbuf))
1566                 goto uncharge_drop;
1567
1568         spin_lock(&list->lock);
1569         if (size >= sk->sk_forward_alloc) {
1570                 amt = sk_mem_pages(size);
1571                 delta = amt << PAGE_SHIFT;
1572                 if (!__sk_mem_raise_allocated(sk, delta, amt, SK_MEM_RECV)) {
1573                         err = -ENOBUFS;
1574                         spin_unlock(&list->lock);
1575                         goto uncharge_drop;
1576                 }
1577
1578                 sk->sk_forward_alloc += delta;
1579         }
1580
1581         sk->sk_forward_alloc -= size;
1582
1583         /* no need to setup a destructor, we will explicitly release the
1584          * forward allocated memory on dequeue
1585          */
1586         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
1587
1588         __skb_queue_tail(list, skb);
1589         spin_unlock(&list->lock);
1590
1591         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1592                 sk->sk_data_ready(sk);
1593
1594         busylock_release(busy);
1595         return 0;
1596
1597 uncharge_drop:
1598         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
1599
1600 drop:
1601         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1602         busylock_release(busy);
1603         return err;
1604 }
1605 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp_enqueue_schedule_skb);
1606
1607 void udp_destruct_common(struct sock *sk)
1608 {
1609         /* reclaim completely the forward allocated memory */
1610         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1611         unsigned int total = 0;
1612         struct sk_buff *skb;
1613
1614         skb_queue_splice_tail_init(&sk->sk_receive_queue, &up->reader_queue);
1615         while ((skb = __skb_dequeue(&up->reader_queue)) != NULL) {
1616                 total += skb->truesize;
1617                 kfree_skb(skb);
1618         }
1619         udp_rmem_release(sk, total, 0, true);
1620 }
1621 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_destruct_common);
1622
1623 static void udp_destruct_sock(struct sock *sk)
1624 {
1625         udp_destruct_common(sk);
1626         inet_sock_destruct(sk);
1627 }
1628
1629 int udp_init_sock(struct sock *sk)
1630 {
1631         udp_lib_init_sock(sk);
1632         sk->sk_destruct = udp_destruct_sock;
1633         set_bit(SOCK_SUPPORT_ZC, &sk->sk_socket->flags);
1634         return 0;
1635 }
1636
1637 void skb_consume_udp(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int len)
1638 {
1639         if (unlikely(READ_ONCE(sk->sk_peek_off) >= 0)) {
1640                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1641
1642                 sk_peek_offset_bwd(sk, len);
1643                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1644         }
1645
1646         if (!skb_unref(skb))
1647                 return;
1648
1649         /* In the more common cases we cleared the head states previously,
1650          * see __udp_queue_rcv_skb().
1651          */
1652         if (unlikely(udp_skb_has_head_state(skb)))
1653                 skb_release_head_state(skb);
1654         __consume_stateless_skb(skb);
1655 }
1656 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_consume_udp);
1657
1658 static struct sk_buff *__first_packet_length(struct sock *sk,
1659                                              struct sk_buff_head *rcvq,
1660                                              int *total)
1661 {
1662         struct sk_buff *skb;
1663
1664         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL) {
1665                 if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1666                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1667                                         IS_UDPLITE(sk));
1668                         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1669                                         IS_UDPLITE(sk));
1670                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1671                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1672                         *total += skb->truesize;
1673                         kfree_skb(skb);
1674                 } else {
1675                         udp_skb_csum_unnecessary_set(skb);
1676                         break;
1677                 }
1678         }
1679         return skb;
1680 }
1681
1682 /**
1683  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1684  *      @sk: socket
1685  *
1686  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1687  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1688  */
1689 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1690 {
1691         struct sk_buff_head *rcvq = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1692         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1693         struct sk_buff *skb;
1694         int total = 0;
1695         int res;
1696
1697         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1698         skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1699         if (!skb && !skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1700                 spin_lock(&sk_queue->lock);
1701                 skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, rcvq);
1702                 spin_unlock(&sk_queue->lock);
1703
1704                 skb = __first_packet_length(sk, rcvq, &total);
1705         }
1706         res = skb ? skb->len : -1;
1707         if (total)
1708                 udp_rmem_release(sk, total, 1, false);
1709         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1710         return res;
1711 }
1712
1713 /*
1714  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1715  */
1716
1717 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1718 {
1719         switch (cmd) {
1720         case SIOCOUTQ:
1721         {
1722                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1723
1724                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1725         }
1726
1727         case SIOCINQ:
1728         {
1729                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1730
1731                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1732         }
1733
1734         default:
1735                 return -ENOIOCTLCMD;
1736         }
1737
1738         return 0;
1739 }
1740 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1741
1742 struct sk_buff *__skb_recv_udp(struct sock *sk, unsigned int flags,
1743                                int *off, int *err)
1744 {
1745         struct sk_buff_head *sk_queue = &sk->sk_receive_queue;
1746         struct sk_buff_head *queue;
1747         struct sk_buff *last;
1748         long timeo;
1749         int error;
1750
1751         queue = &udp_sk(sk)->reader_queue;
1752         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1753         do {
1754                 struct sk_buff *skb;
1755
1756                 error = sock_error(sk);
1757                 if (error)
1758                         break;
1759
1760                 error = -EAGAIN;
1761                 do {
1762                         spin_lock_bh(&queue->lock);
1763                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags, off,
1764                                                         err, &last);
1765                         if (skb) {
1766                                 if (!(flags & MSG_PEEK))
1767                                         udp_skb_destructor(sk, skb);
1768                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1769                                 return skb;
1770                         }
1771
1772                         if (skb_queue_empty_lockless(sk_queue)) {
1773                                 spin_unlock_bh(&queue->lock);
1774                                 goto busy_check;
1775                         }
1776
1777                         /* refill the reader queue and walk it again
1778                          * keep both queues locked to avoid re-acquiring
1779                          * the sk_receive_queue lock if fwd memory scheduling
1780                          * is needed.
1781                          */
1782                         spin_lock(&sk_queue->lock);
1783                         skb_queue_splice_tail_init(sk_queue, queue);
1784
1785                         skb = __skb_try_recv_from_queue(sk, queue, flags, off,
1786                                                         err, &last);
1787                         if (skb && !(flags & MSG_PEEK))
1788                                 udp_skb_dtor_locked(sk, skb);
1789                         spin_unlock(&sk_queue->lock);
1790                         spin_unlock_bh(&queue->lock);
1791                         if (skb)
1792                                 return skb;
1793
1794 busy_check:
1795                         if (!sk_can_busy_loop(sk))
1796                                 break;
1797
1798                         sk_busy_loop(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
1799                 } while (!skb_queue_empty_lockless(sk_queue));
1800
1801                 /* sk_queue is empty, reader_queue may contain peeked packets */
1802         } while (timeo &&
1803                  !__skb_wait_for_more_packets(sk, &sk->sk_receive_queue,
1804                                               &error, &timeo,
1805                                               (struct sk_buff *)sk_queue));
1806
1807         *err = error;
1808         return NULL;
1809 }
1810 EXPORT_SYMBOL(__skb_recv_udp);
1811
1812 int udp_read_skb(struct sock *sk, skb_read_actor_t recv_actor)
1813 {
1814         struct sk_buff *skb;
1815         int err, copied;
1816
1817 try_again:
1818         skb = skb_recv_udp(sk, MSG_DONTWAIT, &err);
1819         if (!skb)
1820                 return err;
1821
1822         if (udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1823                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1824                 struct net *net = sock_net(sk);
1825
1826                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1827                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1828                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1829                 kfree_skb(skb);
1830                 goto try_again;
1831         }
1832
1833         WARN_ON_ONCE(!skb_set_owner_sk_safe(skb, sk));
1834         copied = recv_actor(sk, skb);
1835         kfree_skb(skb);
1836
1837         return copied;
1838 }
1839 EXPORT_SYMBOL(udp_read_skb);
1840
1841 /*
1842  *      This should be easy, if there is something there we
1843  *      return it, otherwise we block.
1844  */
1845
1846 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int flags,
1847                 int *addr_len)
1848 {
1849         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1850         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1851         struct sk_buff *skb;
1852         unsigned int ulen, copied;
1853         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
1854         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1855         bool checksum_valid = false;
1856
1857         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1858                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1859
1860 try_again:
1861         off = sk_peek_offset(sk, flags);
1862         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, &off, &err);
1863         if (!skb)
1864                 return err;
1865
1866         ulen = udp_skb_len(skb);
1867         copied = len;
1868         if (copied > ulen - off)
1869                 copied = ulen - off;
1870         else if (copied < ulen)
1871                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1872
1873         /*
1874          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1875          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1876          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1877          */
1878
1879         if (copied < ulen || peeking ||
1880             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
1881                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
1882                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
1883                 if (!checksum_valid)
1884                         goto csum_copy_err;
1885         }
1886
1887         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
1888                 if (udp_skb_is_linear(skb))
1889                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
1890                 else
1891                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1892         } else {
1893                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1894
1895                 if (err == -EINVAL)
1896                         goto csum_copy_err;
1897         }
1898
1899         if (unlikely(err)) {
1900                 if (!peeking) {
1901                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1902                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1903                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1904                 }
1905                 kfree_skb(skb);
1906                 return err;
1907         }
1908
1909         if (!peeking)
1910                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1911                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1912
1913         sock_recv_cmsgs(msg, sk, skb);
1914
1915         /* Copy the address. */
1916         if (sin) {
1917                 sin->sin_family = AF_INET;
1918                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1919                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1920                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1921                 *addr_len = sizeof(*sin);
1922
1923                 BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP4_RECVMSG_LOCK(sk,
1924                                                       (struct sockaddr *)sin);
1925         }
1926
1927         if (udp_sk(sk)->gro_enabled)
1928                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
1929
1930         if (inet->cmsg_flags)
1931                 ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1932
1933         err = copied;
1934         if (flags & MSG_TRUNC)
1935                 err = ulen;
1936
1937         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
1938         return err;
1939
1940 csum_copy_err:
1941         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
1942                                  udp_skb_destructor)) {
1943                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1944                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1945         }
1946         kfree_skb(skb);
1947
1948         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1949         cond_resched();
1950         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1951         goto try_again;
1952 }
1953
1954 int udp_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
1955 {
1956         /* This check is replicated from __ip4_datagram_connect() and
1957          * intended to prevent BPF program called below from accessing bytes
1958          * that are out of the bound specified by user in addr_len.
1959          */
1960         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
1961                 return -EINVAL;
1962
1963         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1964 }
1965 EXPORT_SYMBOL(udp_pre_connect);
1966
1967 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1968 {
1969         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1970         /*
1971          *      1003.1g - break association.
1972          */
1973
1974         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1975         inet->inet_daddr = 0;
1976         inet->inet_dport = 0;
1977         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1978         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1979         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK)) {
1980                 inet_reset_saddr(sk);
1981                 if (sk->sk_prot->rehash &&
1982                     (sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK))
1983                         sk->sk_prot->rehash(sk);
1984         }
1985
1986         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1987                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1988                 inet->inet_sport = 0;
1989         }
1990         sk_dst_reset(sk);
1991         return 0;
1992 }
1993 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1994
1995 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1996 {
1997         lock_sock(sk);
1998         __udp_disconnect(sk, flags);
1999         release_sock(sk);
2000         return 0;
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
2003
2004 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
2005 {
2006         if (sk_hashed(sk)) {
2007                 struct udp_table *udptable = udp_get_table_prot(sk);
2008                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
2009
2010                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
2011                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
2012                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
2013
2014                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2015                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
2016                         reuseport_detach_sock(sk);
2017                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
2018                         hslot->count--;
2019                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
2020                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
2021
2022                         spin_lock(&hslot2->lock);
2023                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
2024                         hslot2->count--;
2025                         spin_unlock(&hslot2->lock);
2026                 }
2027                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2028         }
2029 }
2030 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
2031
2032 /*
2033  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
2034  */
2035 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
2036 {
2037         if (sk_hashed(sk)) {
2038                 struct udp_table *udptable = udp_get_table_prot(sk);
2039                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
2040
2041                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
2042                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
2043                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
2044
2045                 if (hslot2 != nhslot2 ||
2046                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
2047                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
2048                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
2049                         /* we must lock primary chain too */
2050                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
2051                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
2052                                 reuseport_detach_sock(sk);
2053
2054                         if (hslot2 != nhslot2) {
2055                                 spin_lock(&hslot2->lock);
2056                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
2057                                 hslot2->count--;
2058                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
2059
2060                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
2061                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
2062                                                          &nhslot2->head);
2063                                 nhslot2->count++;
2064                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
2065                         }
2066
2067                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2068                 }
2069         }
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
2072
2073 void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
2074 {
2075         u16 new_hash = ipv4_portaddr_hash(sock_net(sk),
2076                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
2077                                           inet_sk(sk)->inet_num);
2078         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
2079 }
2080
2081 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2082 {
2083         int rc;
2084
2085         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
2086                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
2087                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
2088                 sk_incoming_cpu_update(sk);
2089         } else {
2090                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
2091         }
2092
2093         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
2094         if (rc < 0) {
2095                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2096                 int drop_reason;
2097
2098                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
2099                 if (rc == -ENOMEM) {
2100                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2101                                         is_udplite);
2102                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
2103                 } else {
2104                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_MEMERRORS,
2105                                       is_udplite);
2106                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
2107                 }
2108                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2109                 kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2110                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
2111                 return -1;
2112         }
2113
2114         return 0;
2115 }
2116
2117 /* returns:
2118  *  -1: error
2119  *   0: success
2120  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
2121  *
2122  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
2123  * have either been requeued or freed.
2124  */
2125 static int udp_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2126 {
2127         int drop_reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
2128         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2129         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2130
2131         /*
2132          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
2133          */
2134         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
2135                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_XFRM_POLICY;
2136                 goto drop;
2137         }
2138         nf_reset_ct(skb);
2139
2140         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key) && up->encap_type) {
2141                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2142
2143                 /*
2144                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
2145                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
2146                  * fall through and pass this up the UDP socket.
2147                  * up->encap_rcv() returns the following value:
2148                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
2149                  *    handler or was discarded by it.
2150                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
2151                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
2152                  */
2153
2154                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
2155                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
2156                 if (encap_rcv) {
2157                         int ret;
2158
2159                         /* Verify checksum before giving to encap */
2160                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2161                                 goto csum_error;
2162
2163                         ret = encap_rcv(sk, skb);
2164                         if (ret <= 0) {
2165                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
2166                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
2167                                                 is_udplite);
2168                                 return -ret;
2169                         }
2170                 }
2171
2172                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
2173         }
2174
2175         /*
2176          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
2177          */
2178         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2179
2180                 /*
2181                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
2182                  * disabled for the following two types of errors: these depend
2183                  * on the application settings, not on the functioning of the
2184                  * protocol stack as such.
2185                  *
2186                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
2187                  * way ... to ... at least let the receiving application block
2188                  * delivery of packets with coverage values less than a value
2189                  * provided by the application."
2190                  */
2191                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
2192                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
2193                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
2194                         goto drop;
2195                 }
2196                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
2197                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
2198                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
2199                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
2200                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
2201                  */
2202                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
2203                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
2204                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
2205                         goto drop;
2206                 }
2207         }
2208
2209         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
2210         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
2211             udp_lib_checksum_complete(skb))
2212                         goto csum_error;
2213
2214         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr))) {
2215                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
2216                 goto drop;
2217         }
2218
2219         udp_csum_pull_header(skb);
2220
2221         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
2222         return __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2223
2224 csum_error:
2225         drop_reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
2226         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
2227 drop:
2228         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
2229         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2230         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2231         return -1;
2232 }
2233
2234 static int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
2235 {
2236         struct sk_buff *next, *segs;
2237         int ret;
2238
2239         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
2240                 return udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2241
2242         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct udp_skb_cb) > SKB_GSO_CB_OFFSET);
2243         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
2244         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, true);
2245         skb_list_walk_safe(segs, skb, next) {
2246                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
2247
2248                 udp_post_segment_fix_csum(skb);
2249                 ret = udp_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
2250                 if (ret > 0)
2251                         ip_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, ret);
2252         }
2253         return 0;
2254 }
2255
2256 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
2257  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
2258  */
2259 bool udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2260 {
2261         struct dst_entry *old;
2262
2263         if (dst_hold_safe(dst)) {
2264                 old = xchg((__force struct dst_entry **)&sk->sk_rx_dst, dst);
2265                 dst_release(old);
2266                 return old != dst;
2267         }
2268         return false;
2269 }
2270 EXPORT_SYMBOL(udp_sk_rx_dst_set);
2271
2272 /*
2273  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
2274  *
2275  *      Note: called only from the BH handler context.
2276  */
2277 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
2278                                     struct udphdr  *uh,
2279                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
2280                                     struct udp_table *udptable,
2281                                     int proto)
2282 {
2283         struct sock *sk, *first = NULL;
2284         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
2285         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
2286         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
2287         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
2288         int dif = skb->dev->ifindex;
2289         int sdif = inet_sdif(skb);
2290         struct hlist_node *node;
2291         struct sk_buff *nskb;
2292
2293         if (use_hash2) {
2294                 hash2_any = ipv4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
2295                             udptable->mask;
2296                 hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
2297 start_lookup:
2298                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
2299                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
2300         }
2301
2302         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
2303                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
2304                                          uh->source, saddr, dif, sdif, hnum))
2305                         continue;
2306
2307                 if (!first) {
2308                         first = sk;
2309                         continue;
2310                 }
2311                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
2312
2313                 if (unlikely(!nskb)) {
2314                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
2315                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
2316                                         IS_UDPLITE(sk));
2317                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
2318                                         IS_UDPLITE(sk));
2319                         continue;
2320                 }
2321                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
2322                         consume_skb(nskb);
2323         }
2324
2325         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
2326         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
2327                 hash2 = hash2_any;
2328                 goto start_lookup;
2329         }
2330
2331         if (first) {
2332                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
2333                         consume_skb(skb);
2334         } else {
2335                 kfree_skb(skb);
2336                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
2337                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
2338         }
2339         return 0;
2340 }
2341
2342 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
2343  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
2344  * Otherwise, csum completion requires checksumming packet body,
2345  * including udp header and folding it to skb->csum.
2346  */
2347 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
2348                                  int proto)
2349 {
2350         int err;
2351
2352         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
2353         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
2354
2355         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
2356                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
2357                 if (err)
2358                         return err;
2359
2360                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
2361                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
2362                         return 0;
2363                 }
2364         }
2365
2366         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
2367          * force to int.
2368          */
2369         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
2370                                                         inet_compute_pseudo);
2371         if (err)
2372                 return err;
2373
2374         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
2375                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
2376                 if (skb->csum_complete_sw)
2377                         return 1;
2378
2379                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
2380                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
2381                  * so don't treat it as such.
2382                  */
2383                 skb_checksum_complete_unset(skb);
2384         }
2385
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
2390  * return code conversion for ip layer consumption
2391  */
2392 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2393                                struct udphdr *uh)
2394 {
2395         int ret;
2396
2397         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
2398                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, inet_compute_pseudo);
2399
2400         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
2401
2402         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
2403          * it wants the return to be -protocol, or 0
2404          */
2405         if (ret > 0)
2406                 return -ret;
2407         return 0;
2408 }
2409
2410 /*
2411  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
2412  */
2413
2414 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
2415                    int proto)
2416 {
2417         struct sock *sk;
2418         struct udphdr *uh;
2419         unsigned short ulen;
2420         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
2421         __be32 saddr, daddr;
2422         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2423         bool refcounted;
2424         int drop_reason;
2425
2426         drop_reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
2427
2428         /*
2429          *  Validate the packet.
2430          */
2431         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
2432                 goto drop;              /* No space for header. */
2433
2434         uh   = udp_hdr(skb);
2435         ulen = ntohs(uh->len);
2436         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
2437         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
2438
2439         if (ulen > skb->len)
2440                 goto short_packet;
2441
2442         if (proto == IPPROTO_UDP) {
2443                 /* UDP validates ulen. */
2444                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
2445                         goto short_packet;
2446                 uh = udp_hdr(skb);
2447         }
2448
2449         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
2450                 goto csum_error;
2451
2452         sk = skb_steal_sock(skb, &refcounted);
2453         if (sk) {
2454                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
2455                 int ret;
2456
2457                 if (unlikely(rcu_dereference(sk->sk_rx_dst) != dst))
2458                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
2459
2460                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2461                 if (refcounted)
2462                         sock_put(sk);
2463                 return ret;
2464         }
2465
2466         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
2467                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
2468                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
2469
2470         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
2471         if (sk)
2472                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
2473
2474         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
2475                 goto drop;
2476         nf_reset_ct(skb);
2477
2478         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
2479         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
2480                 goto csum_error;
2481
2482         drop_reason = SKB_DROP_REASON_NO_SOCKET;
2483         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2484         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
2485
2486         /*
2487          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
2488          * don't wanna listen.  Ignore it.
2489          */
2490         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2491         return 0;
2492
2493 short_packet:
2494         drop_reason = SKB_DROP_REASON_PKT_TOO_SMALL;
2495         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
2496                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2497                             &saddr, ntohs(uh->source),
2498                             ulen, skb->len,
2499                             &daddr, ntohs(uh->dest));
2500         goto drop;
2501
2502 csum_error:
2503         /*
2504          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
2505          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
2506          */
2507         drop_reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
2508         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
2509                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
2510                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
2511                             ulen);
2512         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2513 drop:
2514         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
2515         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
2516         return 0;
2517 }
2518
2519 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
2520  * If more than one socket found returns NULL
2521  */
2522 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
2523                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2524                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2525                                                   int dif, int sdif)
2526 {
2527         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2528         struct sock *sk, *result;
2529         struct udp_hslot *hslot;
2530         unsigned int slot;
2531
2532         slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
2533         hslot = &udp_table.hash[slot];
2534
2535         /* Do not bother scanning a too big list */
2536         if (hslot->count > 10)
2537                 return NULL;
2538
2539         result = NULL;
2540         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
2541                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
2542                                         rmt_port, rmt_addr, dif, sdif, hnum)) {
2543                         if (result)
2544                                 return NULL;
2545                         result = sk;
2546                 }
2547         }
2548
2549         return result;
2550 }
2551
2552 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
2553  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
2554  * if the first socket is an exact match and if not move on.
2555  */
2556 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
2557                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
2558                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
2559                                             int dif, int sdif)
2560 {
2561         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
2562         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
2563         unsigned int hash2, slot2;
2564         struct udp_hslot *hslot2;
2565         __portpair ports;
2566         struct sock *sk;
2567
2568         hash2 = ipv4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
2569         slot2 = hash2 & udp_table.mask;
2570         hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
2571         ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
2572
2573         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
2574                 if (inet_match(net, sk, acookie, ports, dif, sdif))
2575                         return sk;
2576                 /* Only check first socket in chain */
2577                 break;
2578         }
2579         return NULL;
2580 }
2581
2582 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
2583 {
2584         struct net *net = dev_net(skb->dev);
2585         struct in_device *in_dev = NULL;
2586         const struct iphdr *iph;
2587         const struct udphdr *uh;
2588         struct sock *sk = NULL;
2589         struct dst_entry *dst;
2590         int dif = skb->dev->ifindex;
2591         int sdif = inet_sdif(skb);
2592         int ours;
2593
2594         /* validate the packet */
2595         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
2596                 return 0;
2597
2598         iph = ip_hdr(skb);
2599         uh = udp_hdr(skb);
2600
2601         if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
2602                 in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
2603
2604                 if (!in_dev)
2605                         return 0;
2606
2607                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
2608                                        iph->protocol);
2609                 if (!ours)
2610                         return 0;
2611
2612                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2613                                                    uh->source, iph->saddr,
2614                                                    dif, sdif);
2615         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2616                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2617                                              uh->source, iph->saddr, dif, sdif);
2618         }
2619
2620         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
2621                 return 0;
2622
2623         skb->sk = sk;
2624         skb->destructor = sock_efree;
2625         dst = rcu_dereference(sk->sk_rx_dst);
2626
2627         if (dst)
2628                 dst = dst_check(dst, 0);
2629         if (dst) {
2630                 u32 itag = 0;
2631
2632                 /* set noref for now.
2633                  * any place which wants to hold dst has to call
2634                  * dst_hold_safe()
2635                  */
2636                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
2637
2638                 /* for unconnected multicast sockets we need to validate
2639                  * the source on each packet
2640                  */
2641                 if (!inet_sk(sk)->inet_daddr && in_dev)
2642                         return ip_mc_validate_source(skb, iph->daddr,
2643                                                      iph->saddr,
2644                                                      iph->tos & IPTOS_RT_MASK,
2645                                                      skb->dev, in_dev, &itag);
2646         }
2647         return 0;
2648 }
2649
2650 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2651 {
2652         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2653 }
2654
2655 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2656 {
2657         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2658         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2659
2660         /* protects from races with udp_abort() */
2661         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
2662         udp_flush_pending_frames(sk);
2663         unlock_sock_fast(sk, slow);
2664         if (static_branch_unlikely(&udp_encap_needed_key)) {
2665                 if (up->encap_type) {
2666                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2667                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
2668                         if (encap_destroy)
2669                                 encap_destroy(sk);
2670                 }
2671                 if (up->encap_enabled)
2672                         static_branch_dec(&udp_encap_needed_key);
2673         }
2674 }
2675
2676 /*
2677  *      Socket option code for UDP
2678  */
2679 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2680                        sockptr_t optval, unsigned int optlen,
2681                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2682 {
2683         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2684         int val, valbool;
2685         int err = 0;
2686         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2687
2688         if (level == SOL_SOCKET) {
2689                 err = sk_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2690
2691                 if (optname == SO_RCVBUF || optname == SO_RCVBUFFORCE) {
2692                         sockopt_lock_sock(sk);
2693                         /* paired with READ_ONCE in udp_rmem_release() */
2694                         WRITE_ONCE(up->forward_threshold, sk->sk_rcvbuf >> 2);
2695                         sockopt_release_sock(sk);
2696                 }
2697                 return err;
2698         }
2699
2700         if (optlen < sizeof(int))
2701                 return -EINVAL;
2702
2703         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
2704                 return -EFAULT;
2705
2706         valbool = val ? 1 : 0;
2707
2708         switch (optname) {
2709         case UDP_CORK:
2710                 if (val != 0) {
2711                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 1);
2712                 } else {
2713                         WRITE_ONCE(up->corkflag, 0);
2714                         lock_sock(sk);
2715                         push_pending_frames(sk);
2716                         release_sock(sk);
2717                 }
2718                 break;
2719
2720         case UDP_ENCAP:
2721                 switch (val) {
2722                 case 0:
2723 #ifdef CONFIG_XFRM
2724                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2725                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2726 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2727                         if (sk->sk_family == AF_INET6)
2728                                 up->encap_rcv = ipv6_stub->xfrm6_udp_encap_rcv;
2729                         else
2730 #endif
2731                                 up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2732 #endif
2733                         fallthrough;
2734                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2735                         up->encap_type = val;
2736                         lock_sock(sk);
2737                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2738                         release_sock(sk);
2739                         break;
2740                 default:
2741                         err = -ENOPROTOOPT;
2742                         break;
2743                 }
2744                 break;
2745
2746         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2747                 up->no_check6_tx = valbool;
2748                 break;
2749
2750         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2751                 up->no_check6_rx = valbool;
2752                 break;
2753
2754         case UDP_SEGMENT:
2755                 if (val < 0 || val > USHRT_MAX)
2756                         return -EINVAL;
2757                 WRITE_ONCE(up->gso_size, val);
2758                 break;
2759
2760         case UDP_GRO:
2761                 lock_sock(sk);
2762
2763                 /* when enabling GRO, accept the related GSO packet type */
2764                 if (valbool)
2765                         udp_tunnel_encap_enable(sk->sk_socket);
2766                 up->gro_enabled = valbool;
2767                 up->accept_udp_l4 = valbool;
2768                 release_sock(sk);
2769                 break;
2770
2771         /*
2772          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2773          */
2774         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2775          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2776         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2777                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2778                         return -ENOPROTOOPT;
2779                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2780                         val = 8;
2781                 else if (val > USHRT_MAX)
2782                         val = USHRT_MAX;
2783                 up->pcslen = val;
2784                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2785                 break;
2786
2787         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2788          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2789          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2790         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2791                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2792                         return -ENOPROTOOPT;
2793                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2794                         val = 8;
2795                 else if (val > USHRT_MAX)
2796                         val = USHRT_MAX;
2797                 up->pcrlen = val;
2798                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2799                 break;
2800
2801         default:
2802                 err = -ENOPROTOOPT;
2803                 break;
2804         }
2805
2806         return err;
2807 }
2808 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2809
2810 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
2811                    unsigned int optlen)
2812 {
2813         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE || level == SOL_SOCKET)
2814                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname,
2815                                           optval, optlen,
2816                                           udp_push_pending_frames);
2817         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2818 }
2819
2820 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2821                        char __user *optval, int __user *optlen)
2822 {
2823         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2824         int val, len;
2825
2826         if (get_user(len, optlen))
2827                 return -EFAULT;
2828
2829         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2830
2831         if (len < 0)
2832                 return -EINVAL;
2833
2834         switch (optname) {
2835         case UDP_CORK:
2836                 val = READ_ONCE(up->corkflag);
2837                 break;
2838
2839         case UDP_ENCAP:
2840                 val = up->encap_type;
2841                 break;
2842
2843         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2844                 val = up->no_check6_tx;
2845                 break;
2846
2847         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2848                 val = up->no_check6_rx;
2849                 break;
2850
2851         case UDP_SEGMENT:
2852                 val = READ_ONCE(up->gso_size);
2853                 break;
2854
2855         case UDP_GRO:
2856                 val = up->gro_enabled;
2857                 break;
2858
2859         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2860          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2861         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2862                 val = up->pcslen;
2863                 break;
2864
2865         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2866                 val = up->pcrlen;
2867                 break;
2868
2869         default:
2870                 return -ENOPROTOOPT;
2871         }
2872
2873         if (put_user(len, optlen))
2874                 return -EFAULT;
2875         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2876                 return -EFAULT;
2877         return 0;
2878 }
2879 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2880
2881 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2882                    char __user *optval, int __user *optlen)
2883 {
2884         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2885                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2886         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2887 }
2888
2889 /**
2890  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2891  *      @file: - file struct
2892  *      @sock: - socket
2893  *      @wait: - poll table
2894  *
2895  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2896  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2897  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2898  *      then it could get return from select indicating data available
2899  *      but then block when reading it. Add special case code
2900  *      to work around these arguably broken applications.
2901  */
2902 __poll_t udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2903 {
2904         __poll_t mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2905         struct sock *sk = sock->sk;
2906
2907         if (!skb_queue_empty_lockless(&udp_sk(sk)->reader_queue))
2908                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2909
2910         /* Check for false positives due to checksum errors */
2911         if ((mask & EPOLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2912             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2913                 mask &= ~(EPOLLIN | EPOLLRDNORM);
2914
2915         /* psock ingress_msg queue should not contain any bad checksum frames */
2916         if (sk_is_readable(sk))
2917                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
2918         return mask;
2919
2920 }
2921 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2922
2923 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2924 {
2925         lock_sock(sk);
2926
2927         /* udp{v6}_destroy_sock() sets it under the sk lock, avoid racing
2928          * with close()
2929          */
2930         if (sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
2931                 goto out;
2932
2933         sk->sk_err = err;
2934         sk_error_report(sk);
2935         __udp_disconnect(sk, 0);
2936
2937 out:
2938         release_sock(sk);
2939
2940         return 0;
2941 }
2942 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2943
2944 struct proto udp_prot = {
2945         .name                   = "UDP",
2946         .owner                  = THIS_MODULE,
2947         .close                  = udp_lib_close,
2948         .pre_connect            = udp_pre_connect,
2949         .connect                = ip4_datagram_connect,
2950         .disconnect             = udp_disconnect,
2951         .ioctl                  = udp_ioctl,
2952         .init                   = udp_init_sock,
2953         .destroy                = udp_destroy_sock,
2954         .setsockopt             = udp_setsockopt,
2955         .getsockopt             = udp_getsockopt,
2956         .sendmsg                = udp_sendmsg,
2957         .recvmsg                = udp_recvmsg,
2958         .sendpage               = udp_sendpage,
2959         .release_cb             = ip4_datagram_release_cb,
2960         .hash                   = udp_lib_hash,
2961         .unhash                 = udp_lib_unhash,
2962         .rehash                 = udp_v4_rehash,
2963         .get_port               = udp_v4_get_port,
2964         .put_port               = udp_lib_unhash,
2965 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2966         .psock_update_sk_prot   = udp_bpf_update_proto,
2967 #endif
2968         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
2969         .per_cpu_fw_alloc       = &udp_memory_per_cpu_fw_alloc,
2970
2971         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
2972         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
2973         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
2974         .obj_size               = sizeof(struct udp_sock),
2975         .h.udp_table            = NULL,
2976         .diag_destroy           = udp_abort,
2977 };
2978 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2979
2980 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2981 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2982
2983 static struct udp_table *udp_get_table_afinfo(struct udp_seq_afinfo *afinfo,
2984                                               struct net *net)
2985 {
2986         return afinfo->udp_table ? : net->ipv4.udp_table;
2987 }
2988
2989 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2990 {
2991         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2992         struct net *net = seq_file_net(seq);
2993         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
2994         struct udp_table *udptable;
2995         struct sock *sk;
2996
2997         if (state->bpf_seq_afinfo)
2998                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
2999         else
3000                 afinfo = pde_data(file_inode(seq->file));
3001
3002         udptable = udp_get_table_afinfo(afinfo, net);
3003
3004         for (state->bucket = start; state->bucket <= udptable->mask;
3005              ++state->bucket) {
3006                 struct udp_hslot *hslot = &udptable->hash[state->bucket];
3007
3008                 if (hlist_empty(&hslot->head))
3009                         continue;
3010
3011                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
3012                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
3013                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
3014                                 continue;
3015                         if (afinfo->family == AF_UNSPEC ||
3016                             sk->sk_family == afinfo->family)
3017                                 goto found;
3018                 }
3019                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
3020         }
3021         sk = NULL;
3022 found:
3023         return sk;
3024 }
3025
3026 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
3027 {
3028         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3029         struct net *net = seq_file_net(seq);
3030         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3031         struct udp_table *udptable;
3032
3033         if (state->bpf_seq_afinfo)
3034                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
3035         else
3036                 afinfo = pde_data(file_inode(seq->file));
3037
3038         do {
3039                 sk = sk_next(sk);
3040         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
3041                         (afinfo->family != AF_UNSPEC &&
3042                          sk->sk_family != afinfo->family)));
3043
3044         if (!sk) {
3045                 udptable = udp_get_table_afinfo(afinfo, net);
3046
3047                 if (state->bucket <= udptable->mask)
3048                         spin_unlock_bh(&udptable->hash[state->bucket].lock);
3049
3050                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
3051         }
3052         return sk;
3053 }
3054
3055 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
3056 {
3057         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
3058
3059         if (sk)
3060                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
3061                         --pos;
3062         return pos ? NULL : sk;
3063 }
3064
3065 void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3066 {
3067         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3068         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
3069
3070         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
3071 }
3072 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_start);
3073
3074 void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3075 {
3076         struct sock *sk;
3077
3078         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3079                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
3080         else
3081                 sk = udp_get_next(seq, v);
3082
3083         ++*pos;
3084         return sk;
3085 }
3086 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_next);
3087
3088 void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3089 {
3090         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3091         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3092         struct udp_table *udptable;
3093
3094         if (state->bpf_seq_afinfo)
3095                 afinfo = state->bpf_seq_afinfo;
3096         else
3097                 afinfo = pde_data(file_inode(seq->file));
3098
3099         udptable = udp_get_table_afinfo(afinfo, seq_file_net(seq));
3100
3101         if (state->bucket <= udptable->mask)
3102                 spin_unlock_bh(&udptable->hash[state->bucket].lock);
3103 }
3104 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_stop);
3105
3106 /* ------------------------------------------------------------------------ */
3107 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
3108                 int bucket)
3109 {
3110         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
3111         __be32 dest = inet->inet_daddr;
3112         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
3113         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
3114         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
3115
3116         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
3117                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %u",
3118                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
3119                 sk_wmem_alloc_get(sp),
3120                 udp_rqueue_get(sp),
3121                 0, 0L, 0,
3122                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
3123                 0, sock_i_ino(sp),
3124                 refcount_read(&sp->sk_refcnt), sp,
3125                 atomic_read(&sp->sk_drops));
3126 }
3127
3128 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3129 {
3130         seq_setwidth(seq, 127);
3131         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3132                 seq_puts(seq, "   sl  local_address rem_address   st tx_queue "
3133                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
3134                            "inode ref pointer drops");
3135         else {
3136                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
3137
3138                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
3139         }
3140         seq_pad(seq, '\n');
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
3145 struct bpf_iter__udp {
3146         __bpf_md_ptr(struct bpf_iter_meta *, meta);
3147         __bpf_md_ptr(struct udp_sock *, udp_sk);
3148         uid_t uid __aligned(8);
3149         int bucket __aligned(8);
3150 };
3151
3152 static int udp_prog_seq_show(struct bpf_prog *prog, struct bpf_iter_meta *meta,
3153                              struct udp_sock *udp_sk, uid_t uid, int bucket)
3154 {
3155         struct bpf_iter__udp ctx;
3156
3157         meta->seq_num--;  /* skip SEQ_START_TOKEN */
3158         ctx.meta = meta;
3159         ctx.udp_sk = udp_sk;
3160         ctx.uid = uid;
3161         ctx.bucket = bucket;
3162         return bpf_iter_run_prog(prog, &ctx);
3163 }
3164
3165 static int bpf_iter_udp_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3166 {
3167         struct udp_iter_state *state = seq->private;
3168         struct bpf_iter_meta meta;
3169         struct bpf_prog *prog;
3170         struct sock *sk = v;
3171         uid_t uid;
3172
3173         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3174                 return 0;
3175
3176         uid = from_kuid_munged(seq_user_ns(seq), sock_i_uid(sk));
3177         meta.seq = seq;
3178         prog = bpf_iter_get_info(&meta, false);
3179         return udp_prog_seq_show(prog, &meta, v, uid, state->bucket);
3180 }
3181
3182 static void bpf_iter_udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3183 {
3184         struct bpf_iter_meta meta;
3185         struct bpf_prog *prog;
3186
3187         if (!v) {
3188                 meta.seq = seq;
3189                 prog = bpf_iter_get_info(&meta, true);
3190                 if (prog)
3191                         (void)udp_prog_seq_show(prog, &meta, v, 0, 0);
3192         }
3193
3194         udp_seq_stop(seq, v);
3195 }
3196
3197 static const struct seq_operations bpf_iter_udp_seq_ops = {
3198         .start          = udp_seq_start,
3199         .next           = udp_seq_next,
3200         .stop           = bpf_iter_udp_seq_stop,
3201         .show           = bpf_iter_udp_seq_show,
3202 };
3203 #endif
3204
3205 const struct seq_operations udp_seq_ops = {
3206         .start          = udp_seq_start,
3207         .next           = udp_seq_next,
3208         .stop           = udp_seq_stop,
3209         .show           = udp4_seq_show,
3210 };
3211 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_ops);
3212
3213 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
3214         .family         = AF_INET,
3215         .udp_table      = NULL,
3216 };
3217
3218 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
3219 {
3220         if (!proc_create_net_data("udp", 0444, net->proc_net, &udp_seq_ops,
3221                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp4_seq_afinfo))
3222                 return -ENOMEM;
3223         return 0;
3224 }
3225
3226 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
3227 {
3228         remove_proc_entry("udp", net->proc_net);
3229 }
3230
3231 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
3232         .init = udp4_proc_init_net,
3233         .exit = udp4_proc_exit_net,
3234 };
3235
3236 int __init udp4_proc_init(void)
3237 {
3238         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
3239 }
3240
3241 void udp4_proc_exit(void)
3242 {
3243         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
3244 }
3245 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
3246
3247 static __initdata unsigned long uhash_entries;
3248 static int __init set_uhash_entries(char *str)
3249 {
3250         ssize_t ret;
3251
3252         if (!str)
3253                 return 0;
3254
3255         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
3256         if (ret)
3257                 return 0;
3258
3259         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
3260                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
3261         return 1;
3262 }
3263 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
3264
3265 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
3266 {
3267         unsigned int i;
3268
3269         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
3270                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
3271                                               uhash_entries,
3272                                               21, /* one slot per 2 MB */
3273                                               0,
3274                                               &table->log,
3275                                               &table->mask,
3276                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
3277                                               64 * 1024);
3278
3279         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
3280         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
3281                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
3282                 table->hash[i].count = 0;
3283                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
3284         }
3285         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
3286                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
3287                 table->hash2[i].count = 0;
3288                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
3289         }
3290 }
3291
3292 u32 udp_flow_hashrnd(void)
3293 {
3294         static u32 hashrnd __read_mostly;
3295
3296         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
3297
3298         return hashrnd;
3299 }
3300 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
3301
3302 static int __net_init udp_sysctl_init(struct net *net)
3303 {
3304         net->ipv4.udp_table = &udp_table;
3305
3306         net->ipv4.sysctl_udp_rmem_min = PAGE_SIZE;
3307         net->ipv4.sysctl_udp_wmem_min = PAGE_SIZE;
3308
3309 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
3310         net->ipv4.sysctl_udp_l3mdev_accept = 0;
3311 #endif
3312
3313         return 0;
3314 }
3315
3316 static struct pernet_operations __net_initdata udp_sysctl_ops = {
3317         .init   = udp_sysctl_init,
3318 };
3319
3320 #if defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) && defined(CONFIG_PROC_FS)
3321 DEFINE_BPF_ITER_FUNC(udp, struct bpf_iter_meta *meta,
3322                      struct udp_sock *udp_sk, uid_t uid, int bucket)
3323
3324 static int bpf_iter_init_udp(void *priv_data, struct bpf_iter_aux_info *aux)
3325 {
3326         struct udp_iter_state *st = priv_data;
3327         struct udp_seq_afinfo *afinfo;
3328         int ret;
3329
3330         afinfo = kmalloc(sizeof(*afinfo), GFP_USER | __GFP_NOWARN);
3331         if (!afinfo)
3332                 return -ENOMEM;
3333
3334         afinfo->family = AF_UNSPEC;
3335         afinfo->udp_table = NULL;
3336         st->bpf_seq_afinfo = afinfo;
3337         ret = bpf_iter_init_seq_net(priv_data, aux);
3338         if (ret)
3339                 kfree(afinfo);
3340         return ret;
3341 }
3342
3343 static void bpf_iter_fini_udp(void *priv_data)
3344 {
3345         struct udp_iter_state *st = priv_data;
3346
3347         kfree(st->bpf_seq_afinfo);
3348         bpf_iter_fini_seq_net(priv_data);
3349 }
3350
3351 static const struct bpf_iter_seq_info udp_seq_info = {
3352         .seq_ops                = &bpf_iter_udp_seq_ops,
3353         .init_seq_private       = bpf_iter_init_udp,
3354         .fini_seq_private       = bpf_iter_fini_udp,
3355         .seq_priv_size          = sizeof(struct udp_iter_state),
3356 };
3357
3358 static struct bpf_iter_reg udp_reg_info = {
3359         .target                 = "udp",
3360         .ctx_arg_info_size      = 1,
3361         .ctx_arg_info           = {
3362                 { offsetof(struct bpf_iter__udp, udp_sk),
3363                   PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL },
3364         },
3365         .seq_info               = &udp_seq_info,
3366 };
3367
3368 static void __init bpf_iter_register(void)
3369 {
3370         udp_reg_info.ctx_arg_info[0].btf_id = btf_sock_ids[BTF_SOCK_TYPE_UDP];
3371         if (bpf_iter_reg_target(&udp_reg_info))
3372                 pr_warn("Warning: could not register bpf iterator udp\n");
3373 }
3374 #endif
3375
3376 void __init udp_init(void)
3377 {
3378         unsigned long limit;
3379         unsigned int i;
3380
3381         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
3382         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
3383         limit = max(limit, 128UL);
3384         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
3385         sysctl_udp_mem[1] = limit;
3386         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
3387
3388         /* 16 spinlocks per cpu */
3389         udp_busylocks_log = ilog2(nr_cpu_ids) + 4;
3390         udp_busylocks = kmalloc(sizeof(spinlock_t) << udp_busylocks_log,
3391                                 GFP_KERNEL);
3392         if (!udp_busylocks)
3393                 panic("UDP: failed to alloc udp_busylocks\n");
3394         for (i = 0; i < (1U << udp_busylocks_log); i++)
3395                 spin_lock_init(udp_busylocks + i);
3396
3397         if (register_pernet_subsys(&udp_sysctl_ops))
3398                 panic("UDP: failed to init sysctl parameters.\n");
3399
3400 #if defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) && defined(CONFIG_PROC_FS)
3401         bpf_iter_register();
3402 #endif
3403 }