Merge tag 'drm-misc-next-fixes-2023-09-01' of git://anongit.freedesktop.org/drm/drm...
[platform/kernel/linux-rpi.git] / net / ipv6 / udp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *      UDP over IPv6
4  *      Linux INET6 implementation
5  *
6  *      Authors:
7  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
8  *
9  *      Based on linux/ipv4/udp.c
10  *
11  *      Fixes:
12  *      Hideaki YOSHIFUJI       :       sin6_scope_id support
13  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
14  *      Alexey Kuznetsov                allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
15  *                                      a single port at the same time.
16  *      Kazunori MIYAZAWA @USAGI:       change process style to use ip6_append_data
17  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI:       convert /proc/net/udp6 to seq_file.
18  */
19
20 #include <linux/bpf-cgroup.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/types.h>
23 #include <linux/socket.h>
24 #include <linux/sockios.h>
25 #include <linux/net.h>
26 #include <linux/in6.h>
27 #include <linux/netdevice.h>
28 #include <linux/if_arp.h>
29 #include <linux/ipv6.h>
30 #include <linux/icmpv6.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/skbuff.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/uaccess.h>
36 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
37
38 #include <net/addrconf.h>
39 #include <net/ndisc.h>
40 #include <net/protocol.h>
41 #include <net/transp_v6.h>
42 #include <net/ip6_route.h>
43 #include <net/raw.h>
44 #include <net/seg6.h>
45 #include <net/tcp_states.h>
46 #include <net/ip6_checksum.h>
47 #include <net/ip6_tunnel.h>
48 #include <trace/events/udp.h>
49 #include <net/xfrm.h>
50 #include <net/inet_hashtables.h>
51 #include <net/inet6_hashtables.h>
52 #include <net/busy_poll.h>
53 #include <net/sock_reuseport.h>
54 #include <net/gro.h>
55
56 #include <linux/proc_fs.h>
57 #include <linux/seq_file.h>
58 #include <trace/events/skb.h>
59 #include "udp_impl.h"
60
61 static void udpv6_destruct_sock(struct sock *sk)
62 {
63         udp_destruct_common(sk);
64         inet6_sock_destruct(sk);
65 }
66
67 int udpv6_init_sock(struct sock *sk)
68 {
69         udp_lib_init_sock(sk);
70         sk->sk_destruct = udpv6_destruct_sock;
71         set_bit(SOCK_SUPPORT_ZC, &sk->sk_socket->flags);
72         return 0;
73 }
74
75 static u32 udp6_ehashfn(const struct net *net,
76                         const struct in6_addr *laddr,
77                         const u16 lport,
78                         const struct in6_addr *faddr,
79                         const __be16 fport)
80 {
81         static u32 udp6_ehash_secret __read_mostly;
82         static u32 udp_ipv6_hash_secret __read_mostly;
83
84         u32 lhash, fhash;
85
86         net_get_random_once(&udp6_ehash_secret,
87                             sizeof(udp6_ehash_secret));
88         net_get_random_once(&udp_ipv6_hash_secret,
89                             sizeof(udp_ipv6_hash_secret));
90
91         lhash = (__force u32)laddr->s6_addr32[3];
92         fhash = __ipv6_addr_jhash(faddr, udp_ipv6_hash_secret);
93
94         return __inet6_ehashfn(lhash, lport, fhash, fport,
95                                udp6_ehash_secret + net_hash_mix(net));
96 }
97
98 int udp_v6_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
99 {
100         unsigned int hash2_nulladdr =
101                 ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk), &in6addr_any, snum);
102         unsigned int hash2_partial =
103                 ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk), &sk->sk_v6_rcv_saddr, 0);
104
105         /* precompute partial secondary hash */
106         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
107         return udp_lib_get_port(sk, snum, hash2_nulladdr);
108 }
109
110 void udp_v6_rehash(struct sock *sk)
111 {
112         u16 new_hash = ipv6_portaddr_hash(sock_net(sk),
113                                           &sk->sk_v6_rcv_saddr,
114                                           inet_sk(sk)->inet_num);
115
116         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
117 }
118
119 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
120                          const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
121                          const struct in6_addr *daddr, unsigned short hnum,
122                          int dif, int sdif)
123 {
124         int bound_dev_if, score;
125         struct inet_sock *inet;
126         bool dev_match;
127
128         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
129             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
130             sk->sk_family != PF_INET6)
131                 return -1;
132
133         if (!ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_rcv_saddr, daddr))
134                 return -1;
135
136         score = 0;
137         inet = inet_sk(sk);
138
139         if (inet->inet_dport) {
140                 if (inet->inet_dport != sport)
141                         return -1;
142                 score++;
143         }
144
145         if (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr)) {
146                 if (!ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_daddr, saddr))
147                         return -1;
148                 score++;
149         }
150
151         bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
152         dev_match = udp_sk_bound_dev_eq(net, bound_dev_if, dif, sdif);
153         if (!dev_match)
154                 return -1;
155         if (bound_dev_if)
156                 score++;
157
158         if (READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu) == raw_smp_processor_id())
159                 score++;
160
161         return score;
162 }
163
164 static struct sock *lookup_reuseport(struct net *net, struct sock *sk,
165                                      struct sk_buff *skb,
166                                      const struct in6_addr *saddr,
167                                      __be16 sport,
168                                      const struct in6_addr *daddr,
169                                      unsigned int hnum)
170 {
171         struct sock *reuse_sk = NULL;
172         u32 hash;
173
174         if (sk->sk_reuseport && sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
175                 hash = udp6_ehashfn(net, daddr, hnum, saddr, sport);
176                 reuse_sk = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
177                                                  sizeof(struct udphdr));
178         }
179         return reuse_sk;
180 }
181
182 /* called with rcu_read_lock() */
183 static struct sock *udp6_lib_lookup2(struct net *net,
184                 const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
185                 const struct in6_addr *daddr, unsigned int hnum,
186                 int dif, int sdif, struct udp_hslot *hslot2,
187                 struct sk_buff *skb)
188 {
189         struct sock *sk, *result;
190         int score, badness;
191
192         result = NULL;
193         badness = -1;
194         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
195                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
196                                       daddr, hnum, dif, sdif);
197                 if (score > badness) {
198                         result = lookup_reuseport(net, sk, skb,
199                                                   saddr, sport, daddr, hnum);
200                         /* Fall back to scoring if group has connections */
201                         if (result && !reuseport_has_conns(sk))
202                                 return result;
203
204                         result = result ? : sk;
205                         badness = score;
206                 }
207         }
208         return result;
209 }
210
211 static inline struct sock *udp6_lookup_run_bpf(struct net *net,
212                                                struct udp_table *udptable,
213                                                struct sk_buff *skb,
214                                                const struct in6_addr *saddr,
215                                                __be16 sport,
216                                                const struct in6_addr *daddr,
217                                                u16 hnum, const int dif)
218 {
219         struct sock *sk, *reuse_sk;
220         bool no_reuseport;
221
222         if (udptable != net->ipv4.udp_table)
223                 return NULL; /* only UDP is supported */
224
225         no_reuseport = bpf_sk_lookup_run_v6(net, IPPROTO_UDP, saddr, sport,
226                                             daddr, hnum, dif, &sk);
227         if (no_reuseport || IS_ERR_OR_NULL(sk))
228                 return sk;
229
230         reuse_sk = lookup_reuseport(net, sk, skb, saddr, sport, daddr, hnum);
231         if (reuse_sk)
232                 sk = reuse_sk;
233         return sk;
234 }
235
236 /* rcu_read_lock() must be held */
237 struct sock *__udp6_lib_lookup(struct net *net,
238                                const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
239                                const struct in6_addr *daddr, __be16 dport,
240                                int dif, int sdif, struct udp_table *udptable,
241                                struct sk_buff *skb)
242 {
243         unsigned short hnum = ntohs(dport);
244         unsigned int hash2, slot2;
245         struct udp_hslot *hslot2;
246         struct sock *result, *sk;
247
248         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
249         slot2 = hash2 & udptable->mask;
250         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
251
252         /* Lookup connected or non-wildcard sockets */
253         result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
254                                   daddr, hnum, dif, sdif,
255                                   hslot2, skb);
256         if (!IS_ERR_OR_NULL(result) && result->sk_state == TCP_ESTABLISHED)
257                 goto done;
258
259         /* Lookup redirect from BPF */
260         if (static_branch_unlikely(&bpf_sk_lookup_enabled)) {
261                 sk = udp6_lookup_run_bpf(net, udptable, skb,
262                                          saddr, sport, daddr, hnum, dif);
263                 if (sk) {
264                         result = sk;
265                         goto done;
266                 }
267         }
268
269         /* Got non-wildcard socket or error on first lookup */
270         if (result)
271                 goto done;
272
273         /* Lookup wildcard sockets */
274         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, &in6addr_any, hnum);
275         slot2 = hash2 & udptable->mask;
276         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
277
278         result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
279                                   &in6addr_any, hnum, dif, sdif,
280                                   hslot2, skb);
281 done:
282         if (IS_ERR(result))
283                 return NULL;
284         return result;
285 }
286 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp6_lib_lookup);
287
288 static struct sock *__udp6_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
289                                           __be16 sport, __be16 dport,
290                                           struct udp_table *udptable)
291 {
292         const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
293
294         return __udp6_lib_lookup(dev_net(skb->dev), &iph->saddr, sport,
295                                  &iph->daddr, dport, inet6_iif(skb),
296                                  inet6_sdif(skb), udptable, skb);
297 }
298
299 struct sock *udp6_lib_lookup_skb(const struct sk_buff *skb,
300                                  __be16 sport, __be16 dport)
301 {
302         const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
303         struct net *net = dev_net(skb->dev);
304         int iif, sdif;
305
306         inet6_get_iif_sdif(skb, &iif, &sdif);
307
308         return __udp6_lib_lookup(net, &iph->saddr, sport,
309                                  &iph->daddr, dport, iif,
310                                  sdif, net->ipv4.udp_table, NULL);
311 }
312
313 /* Must be called under rcu_read_lock().
314  * Does increment socket refcount.
315  */
316 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_TPROXY_IPV6) || IS_ENABLED(CONFIG_NF_SOCKET_IPV6)
317 struct sock *udp6_lib_lookup(struct net *net, const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
318                              const struct in6_addr *daddr, __be16 dport, int dif)
319 {
320         struct sock *sk;
321
322         sk =  __udp6_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
323                                 dif, 0, net->ipv4.udp_table, NULL);
324         if (sk && !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
325                 sk = NULL;
326         return sk;
327 }
328 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp6_lib_lookup);
329 #endif
330
331 /* do not use the scratch area len for jumbogram: their length execeeds the
332  * scratch area space; note that the IP6CB flags is still in the first
333  * cacheline, so checking for jumbograms is cheap
334  */
335 static int udp6_skb_len(struct sk_buff *skb)
336 {
337         return unlikely(inet6_is_jumbogram(skb)) ? skb->len : udp_skb_len(skb);
338 }
339
340 /*
341  *      This should be easy, if there is something there we
342  *      return it, otherwise we block.
343  */
344
345 int udpv6_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
346                   int flags, int *addr_len)
347 {
348         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
349         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
350         struct sk_buff *skb;
351         unsigned int ulen, copied;
352         int off, err, peeking = flags & MSG_PEEK;
353         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
354         struct udp_mib __percpu *mib;
355         bool checksum_valid = false;
356         int is_udp4;
357
358         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
359                 return ipv6_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
360
361         if (np->rxpmtu && np->rxopt.bits.rxpmtu)
362                 return ipv6_recv_rxpmtu(sk, msg, len, addr_len);
363
364 try_again:
365         off = sk_peek_offset(sk, flags);
366         skb = __skb_recv_udp(sk, flags, &off, &err);
367         if (!skb)
368                 return err;
369
370         ulen = udp6_skb_len(skb);
371         copied = len;
372         if (copied > ulen - off)
373                 copied = ulen - off;
374         else if (copied < ulen)
375                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
376
377         is_udp4 = (skb->protocol == htons(ETH_P_IP));
378         mib = __UDPX_MIB(sk, is_udp4);
379
380         /*
381          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
382          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
383          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
384          */
385
386         if (copied < ulen || peeking ||
387             (is_udplite && UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov)) {
388                 checksum_valid = udp_skb_csum_unnecessary(skb) ||
389                                 !__udp_lib_checksum_complete(skb);
390                 if (!checksum_valid)
391                         goto csum_copy_err;
392         }
393
394         if (checksum_valid || udp_skb_csum_unnecessary(skb)) {
395                 if (udp_skb_is_linear(skb))
396                         err = copy_linear_skb(skb, copied, off, &msg->msg_iter);
397                 else
398                         err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
399         } else {
400                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
401                 if (err == -EINVAL)
402                         goto csum_copy_err;
403         }
404         if (unlikely(err)) {
405                 if (!peeking) {
406                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
407                         SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INERRORS);
408                 }
409                 kfree_skb(skb);
410                 return err;
411         }
412         if (!peeking)
413                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INDATAGRAMS);
414
415         sock_recv_cmsgs(msg, sk, skb);
416
417         /* Copy the address. */
418         if (msg->msg_name) {
419                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in6 *, sin6, msg->msg_name);
420                 sin6->sin6_family = AF_INET6;
421                 sin6->sin6_port = udp_hdr(skb)->source;
422                 sin6->sin6_flowinfo = 0;
423
424                 if (is_udp4) {
425                         ipv6_addr_set_v4mapped(ip_hdr(skb)->saddr,
426                                                &sin6->sin6_addr);
427                         sin6->sin6_scope_id = 0;
428                 } else {
429                         sin6->sin6_addr = ipv6_hdr(skb)->saddr;
430                         sin6->sin6_scope_id =
431                                 ipv6_iface_scope_id(&sin6->sin6_addr,
432                                                     inet6_iif(skb));
433                 }
434                 *addr_len = sizeof(*sin6);
435
436                 BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP6_RECVMSG_LOCK(sk,
437                                                       (struct sockaddr *)sin6);
438         }
439
440         if (udp_sk(sk)->gro_enabled)
441                 udp_cmsg_recv(msg, sk, skb);
442
443         if (np->rxopt.all)
444                 ip6_datagram_recv_common_ctl(sk, msg, skb);
445
446         if (is_udp4) {
447                 if (inet->cmsg_flags)
448                         ip_cmsg_recv_offset(msg, sk, skb,
449                                             sizeof(struct udphdr), off);
450         } else {
451                 if (np->rxopt.all)
452                         ip6_datagram_recv_specific_ctl(sk, msg, skb);
453         }
454
455         err = copied;
456         if (flags & MSG_TRUNC)
457                 err = ulen;
458
459         skb_consume_udp(sk, skb, peeking ? -err : err);
460         return err;
461
462 csum_copy_err:
463         if (!__sk_queue_drop_skb(sk, &udp_sk(sk)->reader_queue, skb, flags,
464                                  udp_skb_destructor)) {
465                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_CSUMERRORS);
466                 SNMP_INC_STATS(mib, UDP_MIB_INERRORS);
467         }
468         kfree_skb(skb);
469
470         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
471         cond_resched();
472         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
473         goto try_again;
474 }
475
476 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(udpv6_encap_needed_key);
477 void udpv6_encap_enable(void)
478 {
479         static_branch_inc(&udpv6_encap_needed_key);
480 }
481 EXPORT_SYMBOL(udpv6_encap_enable);
482
483 /* Handler for tunnels with arbitrary destination ports: no socket lookup, go
484  * through error handlers in encapsulations looking for a match.
485  */
486 static int __udp6_lib_err_encap_no_sk(struct sk_buff *skb,
487                                       struct inet6_skb_parm *opt,
488                                       u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
489 {
490         int i;
491
492         for (i = 0; i < MAX_IPTUN_ENCAP_OPS; i++) {
493                 int (*handler)(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
494                                u8 type, u8 code, int offset, __be32 info);
495                 const struct ip6_tnl_encap_ops *encap;
496
497                 encap = rcu_dereference(ip6tun_encaps[i]);
498                 if (!encap)
499                         continue;
500                 handler = encap->err_handler;
501                 if (handler && !handler(skb, opt, type, code, offset, info))
502                         return 0;
503         }
504
505         return -ENOENT;
506 }
507
508 /* Try to match ICMP errors to UDP tunnels by looking up a socket without
509  * reversing source and destination port: this will match tunnels that force the
510  * same destination port on both endpoints (e.g. VXLAN, GENEVE). Note that
511  * lwtunnels might actually break this assumption by being configured with
512  * different destination ports on endpoints, in this case we won't be able to
513  * trace ICMP messages back to them.
514  *
515  * If this doesn't match any socket, probe tunnels with arbitrary destination
516  * ports (e.g. FoU, GUE): there, the receiving socket is useless, as the port
517  * we've sent packets to won't necessarily match the local destination port.
518  *
519  * Then ask the tunnel implementation to match the error against a valid
520  * association.
521  *
522  * Return an error if we can't find a match, the socket if we need further
523  * processing, zero otherwise.
524  */
525 static struct sock *__udp6_lib_err_encap(struct net *net,
526                                          const struct ipv6hdr *hdr, int offset,
527                                          struct udphdr *uh,
528                                          struct udp_table *udptable,
529                                          struct sock *sk,
530                                          struct sk_buff *skb,
531                                          struct inet6_skb_parm *opt,
532                                          u8 type, u8 code, __be32 info)
533 {
534         int (*lookup)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
535         int network_offset, transport_offset;
536         struct udp_sock *up;
537
538         network_offset = skb_network_offset(skb);
539         transport_offset = skb_transport_offset(skb);
540
541         /* Network header needs to point to the outer IPv6 header inside ICMP */
542         skb_reset_network_header(skb);
543
544         /* Transport header needs to point to the UDP header */
545         skb_set_transport_header(skb, offset);
546
547         if (sk) {
548                 up = udp_sk(sk);
549
550                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
551                 if (lookup && lookup(sk, skb))
552                         sk = NULL;
553
554                 goto out;
555         }
556
557         sk = __udp6_lib_lookup(net, &hdr->daddr, uh->source,
558                                &hdr->saddr, uh->dest,
559                                inet6_iif(skb), 0, udptable, skb);
560         if (sk) {
561                 up = udp_sk(sk);
562
563                 lookup = READ_ONCE(up->encap_err_lookup);
564                 if (!lookup || lookup(sk, skb))
565                         sk = NULL;
566         }
567
568 out:
569         if (!sk) {
570                 sk = ERR_PTR(__udp6_lib_err_encap_no_sk(skb, opt, type, code,
571                                                         offset, info));
572         }
573
574         skb_set_transport_header(skb, transport_offset);
575         skb_set_network_header(skb, network_offset);
576
577         return sk;
578 }
579
580 int __udp6_lib_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
581                    u8 type, u8 code, int offset, __be32 info,
582                    struct udp_table *udptable)
583 {
584         struct ipv6_pinfo *np;
585         const struct ipv6hdr *hdr = (const struct ipv6hdr *)skb->data;
586         const struct in6_addr *saddr = &hdr->saddr;
587         const struct in6_addr *daddr = seg6_get_daddr(skb, opt) ? : &hdr->daddr;
588         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+offset);
589         bool tunnel = false;
590         struct sock *sk;
591         int harderr;
592         int err;
593         struct net *net = dev_net(skb->dev);
594
595         sk = __udp6_lib_lookup(net, daddr, uh->dest, saddr, uh->source,
596                                inet6_iif(skb), inet6_sdif(skb), udptable, NULL);
597
598         if (!sk || udp_sk(sk)->encap_type) {
599                 /* No socket for error: try tunnels before discarding */
600                 if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key)) {
601                         sk = __udp6_lib_err_encap(net, hdr, offset, uh,
602                                                   udptable, sk, skb,
603                                                   opt, type, code, info);
604                         if (!sk)
605                                 return 0;
606                 } else
607                         sk = ERR_PTR(-ENOENT);
608
609                 if (IS_ERR(sk)) {
610                         __ICMP6_INC_STATS(net, __in6_dev_get(skb->dev),
611                                           ICMP6_MIB_INERRORS);
612                         return PTR_ERR(sk);
613                 }
614
615                 tunnel = true;
616         }
617
618         harderr = icmpv6_err_convert(type, code, &err);
619         np = inet6_sk(sk);
620
621         if (type == ICMPV6_PKT_TOOBIG) {
622                 if (!ip6_sk_accept_pmtu(sk))
623                         goto out;
624                 ip6_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
625                 if (np->pmtudisc != IPV6_PMTUDISC_DONT)
626                         harderr = 1;
627         }
628         if (type == NDISC_REDIRECT) {
629                 if (tunnel) {
630                         ip6_redirect(skb, sock_net(sk), inet6_iif(skb),
631                                      READ_ONCE(sk->sk_mark), sk->sk_uid);
632                 } else {
633                         ip6_sk_redirect(skb, sk);
634                 }
635                 goto out;
636         }
637
638         /* Tunnels don't have an application socket: don't pass errors back */
639         if (tunnel) {
640                 if (udp_sk(sk)->encap_err_rcv)
641                         udp_sk(sk)->encap_err_rcv(sk, skb, err, uh->dest,
642                                                   ntohl(info), (u8 *)(uh+1));
643                 goto out;
644         }
645
646         if (!np->recverr) {
647                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
648                         goto out;
649         } else {
650                 ipv6_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, ntohl(info), (u8 *)(uh+1));
651         }
652
653         sk->sk_err = err;
654         sk_error_report(sk);
655 out:
656         return 0;
657 }
658
659 static int __udpv6_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
660 {
661         int rc;
662
663         if (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr)) {
664                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
665                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
666                 sk_incoming_cpu_update(sk);
667         } else {
668                 sk_mark_napi_id_once(sk, skb);
669         }
670
671         rc = __udp_enqueue_schedule_skb(sk, skb);
672         if (rc < 0) {
673                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
674                 enum skb_drop_reason drop_reason;
675
676                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
677                 if (rc == -ENOMEM) {
678                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
679                                          UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
680                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
681                 } else {
682                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
683                                        UDP_MIB_MEMERRORS, is_udplite);
684                         drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
685                 }
686                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
687                 kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
688                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
689                 return -1;
690         }
691
692         return 0;
693 }
694
695 static __inline__ int udpv6_err(struct sk_buff *skb,
696                                 struct inet6_skb_parm *opt, u8 type,
697                                 u8 code, int offset, __be32 info)
698 {
699         return __udp6_lib_err(skb, opt, type, code, offset, info,
700                               dev_net(skb->dev)->ipv4.udp_table);
701 }
702
703 static int udpv6_queue_rcv_one_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
704 {
705         enum skb_drop_reason drop_reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
706         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
707         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
708
709         if (!xfrm6_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
710                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_XFRM_POLICY;
711                 goto drop;
712         }
713         nf_reset_ct(skb);
714
715         if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key) && up->encap_type) {
716                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
717
718                 /*
719                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
720                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
721                  * fall through and pass this up the UDP socket.
722                  * up->encap_rcv() returns the following value:
723                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
724                  *    handler or was discarded by it.
725                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
726                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
727                  */
728
729                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
730                 encap_rcv = READ_ONCE(up->encap_rcv);
731                 if (encap_rcv) {
732                         int ret;
733
734                         /* Verify checksum before giving to encap */
735                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
736                                 goto csum_error;
737
738                         ret = encap_rcv(sk, skb);
739                         if (ret <= 0) {
740                                 __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
741                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
742                                                  is_udplite);
743                                 return -ret;
744                         }
745                 }
746
747                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
748         }
749
750         /*
751          * UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets (see net/ipv4/udp.c).
752          */
753         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
754
755                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
756                         net_dbg_ratelimited("UDPLITE6: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
757                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
758                         goto drop;
759                 }
760                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
761                         net_dbg_ratelimited("UDPLITE6: coverage %d too small, need min %d\n",
762                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
763                         goto drop;
764                 }
765         }
766
767         prefetch(&sk->sk_rmem_alloc);
768         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
769             udp_lib_checksum_complete(skb))
770                 goto csum_error;
771
772         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr))) {
773                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
774                 goto drop;
775         }
776
777         udp_csum_pull_header(skb);
778
779         skb_dst_drop(skb);
780
781         return __udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
782
783 csum_error:
784         drop_reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
785         __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
786 drop:
787         __UDP6_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
788         atomic_inc(&sk->sk_drops);
789         kfree_skb_reason(skb, drop_reason);
790         return -1;
791 }
792
793 static int udpv6_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
794 {
795         struct sk_buff *next, *segs;
796         int ret;
797
798         if (likely(!udp_unexpected_gso(sk, skb)))
799                 return udpv6_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
800
801         __skb_push(skb, -skb_mac_offset(skb));
802         segs = udp_rcv_segment(sk, skb, false);
803         skb_list_walk_safe(segs, skb, next) {
804                 __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
805
806                 udp_post_segment_fix_csum(skb);
807                 ret = udpv6_queue_rcv_one_skb(sk, skb);
808                 if (ret > 0)
809                         ip6_protocol_deliver_rcu(dev_net(skb->dev), skb, ret,
810                                                  true);
811         }
812         return 0;
813 }
814
815 static bool __udp_v6_is_mcast_sock(struct net *net, const struct sock *sk,
816                                    __be16 loc_port, const struct in6_addr *loc_addr,
817                                    __be16 rmt_port, const struct in6_addr *rmt_addr,
818                                    int dif, int sdif, unsigned short hnum)
819 {
820         const struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
821
822         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
823                 return false;
824
825         if (udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
826             sk->sk_family != PF_INET6 ||
827             (inet->inet_dport && inet->inet_dport != rmt_port) ||
828             (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_daddr) &&
829                     !ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_daddr, rmt_addr)) ||
830             !udp_sk_bound_dev_eq(net, READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if), dif, sdif) ||
831             (!ipv6_addr_any(&sk->sk_v6_rcv_saddr) &&
832                     !ipv6_addr_equal(&sk->sk_v6_rcv_saddr, loc_addr)))
833                 return false;
834         if (!inet6_mc_check(sk, loc_addr, rmt_addr))
835                 return false;
836         return true;
837 }
838
839 static void udp6_csum_zero_error(struct sk_buff *skb)
840 {
841         /* RFC 2460 section 8.1 says that we SHOULD log
842          * this error. Well, it is reasonable.
843          */
844         net_dbg_ratelimited("IPv6: udp checksum is 0 for [%pI6c]:%u->[%pI6c]:%u\n",
845                             &ipv6_hdr(skb)->saddr, ntohs(udp_hdr(skb)->source),
846                             &ipv6_hdr(skb)->daddr, ntohs(udp_hdr(skb)->dest));
847 }
848
849 /*
850  * Note: called only from the BH handler context,
851  * so we don't need to lock the hashes.
852  */
853 static int __udp6_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
854                 const struct in6_addr *saddr, const struct in6_addr *daddr,
855                 struct udp_table *udptable, int proto)
856 {
857         struct sock *sk, *first = NULL;
858         const struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
859         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
860         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
861         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
862         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
863         int dif = inet6_iif(skb);
864         int sdif = inet6_sdif(skb);
865         struct hlist_node *node;
866         struct sk_buff *nskb;
867
868         if (use_hash2) {
869                 hash2_any = ipv6_portaddr_hash(net, &in6addr_any, hnum) &
870                             udptable->mask;
871                 hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
872 start_lookup:
873                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
874                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
875         }
876
877         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
878                 if (!__udp_v6_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
879                                             uh->source, saddr, dif, sdif,
880                                             hnum))
881                         continue;
882                 /* If zero checksum and no_check is not on for
883                  * the socket then skip it.
884                  */
885                 if (!uh->check && !udp_sk(sk)->no_check6_rx)
886                         continue;
887                 if (!first) {
888                         first = sk;
889                         continue;
890                 }
891                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
892                 if (unlikely(!nskb)) {
893                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
894                         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
895                                          IS_UDPLITE(sk));
896                         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
897                                          IS_UDPLITE(sk));
898                         continue;
899                 }
900
901                 if (udpv6_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
902                         consume_skb(nskb);
903         }
904
905         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
906         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
907                 hash2 = hash2_any;
908                 goto start_lookup;
909         }
910
911         if (first) {
912                 if (udpv6_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
913                         consume_skb(skb);
914         } else {
915                 kfree_skb(skb);
916                 __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
917                                  proto == IPPROTO_UDPLITE);
918         }
919         return 0;
920 }
921
922 static void udp6_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
923 {
924         if (udp_sk_rx_dst_set(sk, dst)) {
925                 const struct rt6_info *rt = (const struct rt6_info *)dst;
926
927                 sk->sk_rx_dst_cookie = rt6_get_cookie(rt);
928         }
929 }
930
931 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
932  * return code conversion for ip layer consumption
933  */
934 static int udp6_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
935                                 struct udphdr *uh)
936 {
937         int ret;
938
939         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
940                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, ip6_compute_pseudo);
941
942         ret = udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
943
944         /* a return value > 0 means to resubmit the input */
945         if (ret > 0)
946                 return ret;
947         return 0;
948 }
949
950 int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
951                    int proto)
952 {
953         enum skb_drop_reason reason = SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED;
954         const struct in6_addr *saddr, *daddr;
955         struct net *net = dev_net(skb->dev);
956         struct udphdr *uh;
957         struct sock *sk;
958         bool refcounted;
959         u32 ulen = 0;
960
961         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
962                 goto discard;
963
964         saddr = &ipv6_hdr(skb)->saddr;
965         daddr = &ipv6_hdr(skb)->daddr;
966         uh = udp_hdr(skb);
967
968         ulen = ntohs(uh->len);
969         if (ulen > skb->len)
970                 goto short_packet;
971
972         if (proto == IPPROTO_UDP) {
973                 /* UDP validates ulen. */
974
975                 /* Check for jumbo payload */
976                 if (ulen == 0)
977                         ulen = skb->len;
978
979                 if (ulen < sizeof(*uh))
980                         goto short_packet;
981
982                 if (ulen < skb->len) {
983                         if (pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
984                                 goto short_packet;
985                         saddr = &ipv6_hdr(skb)->saddr;
986                         daddr = &ipv6_hdr(skb)->daddr;
987                         uh = udp_hdr(skb);
988                 }
989         }
990
991         if (udp6_csum_init(skb, uh, proto))
992                 goto csum_error;
993
994         /* Check if the socket is already available, e.g. due to early demux */
995         sk = skb_steal_sock(skb, &refcounted);
996         if (sk) {
997                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
998                 int ret;
999
1000                 if (unlikely(rcu_dereference(sk->sk_rx_dst) != dst))
1001                         udp6_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1002
1003                 if (!uh->check && !udp_sk(sk)->no_check6_rx) {
1004                         if (refcounted)
1005                                 sock_put(sk);
1006                         goto report_csum_error;
1007                 }
1008
1009                 ret = udp6_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1010                 if (refcounted)
1011                         sock_put(sk);
1012                 return ret;
1013         }
1014
1015         /*
1016          *      Multicast receive code
1017          */
1018         if (ipv6_addr_is_multicast(daddr))
1019                 return __udp6_lib_mcast_deliver(net, skb,
1020                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1021
1022         /* Unicast */
1023         sk = __udp6_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1024         if (sk) {
1025                 if (!uh->check && !udp_sk(sk)->no_check6_rx)
1026                         goto report_csum_error;
1027                 return udp6_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1028         }
1029
1030         reason = SKB_DROP_REASON_NO_SOCKET;
1031
1032         if (!uh->check)
1033                 goto report_csum_error;
1034
1035         if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1036                 goto discard;
1037         nf_reset_ct(skb);
1038
1039         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1040                 goto csum_error;
1041
1042         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1043         icmpv6_send(skb, ICMPV6_DEST_UNREACH, ICMPV6_PORT_UNREACH, 0);
1044
1045         kfree_skb_reason(skb, reason);
1046         return 0;
1047
1048 short_packet:
1049         if (reason == SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED)
1050                 reason = SKB_DROP_REASON_PKT_TOO_SMALL;
1051         net_dbg_ratelimited("UDP%sv6: short packet: From [%pI6c]:%u %d/%d to [%pI6c]:%u\n",
1052                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1053                             saddr, ntohs(uh->source),
1054                             ulen, skb->len,
1055                             daddr, ntohs(uh->dest));
1056         goto discard;
1057
1058 report_csum_error:
1059         udp6_csum_zero_error(skb);
1060 csum_error:
1061         if (reason == SKB_DROP_REASON_NOT_SPECIFIED)
1062                 reason = SKB_DROP_REASON_UDP_CSUM;
1063         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1064 discard:
1065         __UDP6_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1066         kfree_skb_reason(skb, reason);
1067         return 0;
1068 }
1069
1070
1071 static struct sock *__udp6_lib_demux_lookup(struct net *net,
1072                         __be16 loc_port, const struct in6_addr *loc_addr,
1073                         __be16 rmt_port, const struct in6_addr *rmt_addr,
1074                         int dif, int sdif)
1075 {
1076         struct udp_table *udptable = net->ipv4.udp_table;
1077         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1078         unsigned int hash2, slot2;
1079         struct udp_hslot *hslot2;
1080         __portpair ports;
1081         struct sock *sk;
1082
1083         hash2 = ipv6_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1084         slot2 = hash2 & udptable->mask;
1085         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
1086         ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1087
1088         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1089                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED &&
1090                     inet6_match(net, sk, rmt_addr, loc_addr, ports, dif, sdif))
1091                         return sk;
1092                 /* Only check first socket in chain */
1093                 break;
1094         }
1095         return NULL;
1096 }
1097
1098 void udp_v6_early_demux(struct sk_buff *skb)
1099 {
1100         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1101         const struct udphdr *uh;
1102         struct sock *sk;
1103         struct dst_entry *dst;
1104         int dif = skb->dev->ifindex;
1105         int sdif = inet6_sdif(skb);
1106
1107         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) +
1108             sizeof(struct udphdr)))
1109                 return;
1110
1111         uh = udp_hdr(skb);
1112
1113         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST)
1114                 sk = __udp6_lib_demux_lookup(net, uh->dest,
1115                                              &ipv6_hdr(skb)->daddr,
1116                                              uh->source, &ipv6_hdr(skb)->saddr,
1117                                              dif, sdif);
1118         else
1119                 return;
1120
1121         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
1122                 return;
1123
1124         skb->sk = sk;
1125         skb->destructor = sock_efree;
1126         dst = rcu_dereference(sk->sk_rx_dst);
1127
1128         if (dst)
1129                 dst = dst_check(dst, sk->sk_rx_dst_cookie);
1130         if (dst) {
1131                 /* set noref for now.
1132                  * any place which wants to hold dst has to call
1133                  * dst_hold_safe()
1134                  */
1135                 skb_dst_set_noref(skb, dst);
1136         }
1137 }
1138
1139 INDIRECT_CALLABLE_SCOPE int udpv6_rcv(struct sk_buff *skb)
1140 {
1141         return __udp6_lib_rcv(skb, dev_net(skb->dev)->ipv4.udp_table, IPPROTO_UDP);
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
1146  */
1147 static void udp_v6_flush_pending_frames(struct sock *sk)
1148 {
1149         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1150
1151         if (up->pending == AF_INET)
1152                 udp_flush_pending_frames(sk);
1153         else if (up->pending) {
1154                 up->len = 0;
1155                 up->pending = 0;
1156                 ip6_flush_pending_frames(sk);
1157         }
1158 }
1159
1160 static int udpv6_pre_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr,
1161                              int addr_len)
1162 {
1163         if (addr_len < offsetofend(struct sockaddr, sa_family))
1164                 return -EINVAL;
1165         /* The following checks are replicated from __ip6_datagram_connect()
1166          * and intended to prevent BPF program called below from accessing
1167          * bytes that are out of the bound specified by user in addr_len.
1168          */
1169         if (uaddr->sa_family == AF_INET) {
1170                 if (ipv6_only_sock(sk))
1171                         return -EAFNOSUPPORT;
1172                 return udp_pre_connect(sk, uaddr, addr_len);
1173         }
1174
1175         if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
1176                 return -EINVAL;
1177
1178         return BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET6_CONNECT_LOCK(sk, uaddr);
1179 }
1180
1181 /**
1182  *      udp6_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
1183  *      @sk:    socket we are sending on
1184  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
1185  *              (checksum field must be zeroed out)
1186  *      @saddr: source address
1187  *      @daddr: destination address
1188  *      @len:   length of packet
1189  */
1190 static void udp6_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1191                                  const struct in6_addr *saddr,
1192                                  const struct in6_addr *daddr, int len)
1193 {
1194         unsigned int offset;
1195         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1196         struct sk_buff *frags = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1197         __wsum csum = 0;
1198
1199         if (!frags) {
1200                 /* Only one fragment on the socket.  */
1201                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
1202                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
1203                 uh->check = ~csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP, 0);
1204         } else {
1205                 /*
1206                  * HW-checksum won't work as there are two or more
1207                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
1208                  * should be together
1209                  */
1210                 offset = skb_transport_offset(skb);
1211                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1212                 csum = skb->csum;
1213
1214                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1215
1216                 do {
1217                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
1218                 } while ((frags = frags->next));
1219
1220                 uh->check = csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP,
1221                                             csum);
1222                 if (uh->check == 0)
1223                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
1224         }
1225 }
1226
1227 /*
1228  *      Sending
1229  */
1230
1231 static int udp_v6_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
1232                            struct inet_cork *cork)
1233 {
1234         struct sock *sk = skb->sk;
1235         struct udphdr *uh;
1236         int err = 0;
1237         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1238         __wsum csum = 0;
1239         int offset = skb_transport_offset(skb);
1240         int len = skb->len - offset;
1241         int datalen = len - sizeof(*uh);
1242
1243         /*
1244          * Create a UDP header
1245          */
1246         uh = udp_hdr(skb);
1247         uh->source = fl6->fl6_sport;
1248         uh->dest = fl6->fl6_dport;
1249         uh->len = htons(len);
1250         uh->check = 0;
1251
1252         if (cork->gso_size) {
1253                 const int hlen = skb_network_header_len(skb) +
1254                                  sizeof(struct udphdr);
1255
1256                 if (hlen + cork->gso_size > cork->fragsize) {
1257                         kfree_skb(skb);
1258                         return -EINVAL;
1259                 }
1260                 if (datalen > cork->gso_size * UDP_MAX_SEGMENTS) {
1261                         kfree_skb(skb);
1262                         return -EINVAL;
1263                 }
1264                 if (udp_sk(sk)->no_check6_tx) {
1265                         kfree_skb(skb);
1266                         return -EINVAL;
1267                 }
1268                 if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL || is_udplite ||
1269                     dst_xfrm(skb_dst(skb))) {
1270                         kfree_skb(skb);
1271                         return -EIO;
1272                 }
1273
1274                 if (datalen > cork->gso_size) {
1275                         skb_shinfo(skb)->gso_size = cork->gso_size;
1276                         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_UDP_L4;
1277                         skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(datalen,
1278                                                                  cork->gso_size);
1279                 }
1280                 goto csum_partial;
1281         }
1282
1283         if (is_udplite)
1284                 csum = udplite_csum(skb);
1285         else if (udp_sk(sk)->no_check6_tx) {   /* UDP csum disabled */
1286                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1287                 goto send;
1288         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
1289 csum_partial:
1290                 udp6_hwcsum_outgoing(sk, skb, &fl6->saddr, &fl6->daddr, len);
1291                 goto send;
1292         } else
1293                 csum = udp_csum(skb);
1294
1295         /* add protocol-dependent pseudo-header */
1296         uh->check = csum_ipv6_magic(&fl6->saddr, &fl6->daddr,
1297                                     len, fl6->flowi6_proto, csum);
1298         if (uh->check == 0)
1299                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
1300
1301 send:
1302         err = ip6_send_skb(skb);
1303         if (err) {
1304                 if (err == -ENOBUFS && !inet6_sk(sk)->recverr) {
1305                         UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1306                                        UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1307                         err = 0;
1308                 }
1309         } else {
1310                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1311                                UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
1312         }
1313         return err;
1314 }
1315
1316 static int udp_v6_push_pending_frames(struct sock *sk)
1317 {
1318         struct sk_buff *skb;
1319         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
1320         int err = 0;
1321
1322         if (up->pending == AF_INET)
1323                 return udp_push_pending_frames(sk);
1324
1325         skb = ip6_finish_skb(sk);
1326         if (!skb)
1327                 goto out;
1328
1329         err = udp_v6_send_skb(skb, &inet_sk(sk)->cork.fl.u.ip6,
1330                               &inet_sk(sk)->cork.base);
1331 out:
1332         up->len = 0;
1333         up->pending = 0;
1334         return err;
1335 }
1336
1337 int udpv6_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
1338 {
1339         struct ipv6_txoptions opt_space;
1340         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1341         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1342         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
1343         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in6 *, sin6, msg->msg_name);
1344         struct in6_addr *daddr, *final_p, final;
1345         struct ipv6_txoptions *opt = NULL;
1346         struct ipv6_txoptions *opt_to_free = NULL;
1347         struct ip6_flowlabel *flowlabel = NULL;
1348         struct inet_cork_full cork;
1349         struct flowi6 *fl6 = &cork.fl.u.ip6;
1350         struct dst_entry *dst;
1351         struct ipcm6_cookie ipc6;
1352         int addr_len = msg->msg_namelen;
1353         bool connected = false;
1354         int ulen = len;
1355         int corkreq = READ_ONCE(up->corkflag) || msg->msg_flags&MSG_MORE;
1356         int err;
1357         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1358         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
1359
1360         ipcm6_init(&ipc6);
1361         ipc6.gso_size = READ_ONCE(up->gso_size);
1362         ipc6.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
1363         ipc6.sockc.mark = READ_ONCE(sk->sk_mark);
1364
1365         /* destination address check */
1366         if (sin6) {
1367                 if (addr_len < offsetof(struct sockaddr, sa_data))
1368                         return -EINVAL;
1369
1370                 switch (sin6->sin6_family) {
1371                 case AF_INET6:
1372                         if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
1373                                 return -EINVAL;
1374                         daddr = &sin6->sin6_addr;
1375                         if (ipv6_addr_any(daddr) &&
1376                             ipv6_addr_v4mapped(&np->saddr))
1377                                 ipv6_addr_set_v4mapped(htonl(INADDR_LOOPBACK),
1378                                                        daddr);
1379                         break;
1380                 case AF_INET:
1381                         goto do_udp_sendmsg;
1382                 case AF_UNSPEC:
1383                         msg->msg_name = sin6 = NULL;
1384                         msg->msg_namelen = addr_len = 0;
1385                         daddr = NULL;
1386                         break;
1387                 default:
1388                         return -EINVAL;
1389                 }
1390         } else if (!up->pending) {
1391                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1392                         return -EDESTADDRREQ;
1393                 daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1394         } else
1395                 daddr = NULL;
1396
1397         if (daddr) {
1398                 if (ipv6_addr_v4mapped(daddr)) {
1399                         struct sockaddr_in sin;
1400                         sin.sin_family = AF_INET;
1401                         sin.sin_port = sin6 ? sin6->sin6_port : inet->inet_dport;
1402                         sin.sin_addr.s_addr = daddr->s6_addr32[3];
1403                         msg->msg_name = &sin;
1404                         msg->msg_namelen = sizeof(sin);
1405 do_udp_sendmsg:
1406                         err = ipv6_only_sock(sk) ?
1407                                 -ENETUNREACH : udp_sendmsg(sk, msg, len);
1408                         msg->msg_name = sin6;
1409                         msg->msg_namelen = addr_len;
1410                         return err;
1411                 }
1412         }
1413
1414         /* Rough check on arithmetic overflow,
1415            better check is made in ip6_append_data().
1416            */
1417         if (len > INT_MAX - sizeof(struct udphdr))
1418                 return -EMSGSIZE;
1419
1420         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
1421         if (up->pending) {
1422                 if (up->pending == AF_INET)
1423                         return udp_sendmsg(sk, msg, len);
1424                 /*
1425                  * There are pending frames.
1426                  * The socket lock must be held while it's corked.
1427                  */
1428                 lock_sock(sk);
1429                 if (likely(up->pending)) {
1430                         if (unlikely(up->pending != AF_INET6)) {
1431                                 release_sock(sk);
1432                                 return -EAFNOSUPPORT;
1433                         }
1434                         dst = NULL;
1435                         goto do_append_data;
1436                 }
1437                 release_sock(sk);
1438         }
1439         ulen += sizeof(struct udphdr);
1440
1441         memset(fl6, 0, sizeof(*fl6));
1442
1443         if (sin6) {
1444                 if (sin6->sin6_port == 0)
1445                         return -EINVAL;
1446
1447                 fl6->fl6_dport = sin6->sin6_port;
1448                 daddr = &sin6->sin6_addr;
1449
1450                 if (np->sndflow) {
1451                         fl6->flowlabel = sin6->sin6_flowinfo&IPV6_FLOWINFO_MASK;
1452                         if (fl6->flowlabel & IPV6_FLOWLABEL_MASK) {
1453                                 flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6->flowlabel);
1454                                 if (IS_ERR(flowlabel))
1455                                         return -EINVAL;
1456                         }
1457                 }
1458
1459                 /*
1460                  * Otherwise it will be difficult to maintain
1461                  * sk->sk_dst_cache.
1462                  */
1463                 if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED &&
1464                     ipv6_addr_equal(daddr, &sk->sk_v6_daddr))
1465                         daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1466
1467                 if (addr_len >= sizeof(struct sockaddr_in6) &&
1468                     sin6->sin6_scope_id &&
1469                     __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(daddr)))
1470                         fl6->flowi6_oif = sin6->sin6_scope_id;
1471         } else {
1472                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
1473                         return -EDESTADDRREQ;
1474
1475                 fl6->fl6_dport = inet->inet_dport;
1476                 daddr = &sk->sk_v6_daddr;
1477                 fl6->flowlabel = np->flow_label;
1478                 connected = true;
1479         }
1480
1481         if (!fl6->flowi6_oif)
1482                 fl6->flowi6_oif = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
1483
1484         if (!fl6->flowi6_oif)
1485                 fl6->flowi6_oif = np->sticky_pktinfo.ipi6_ifindex;
1486
1487         fl6->flowi6_uid = sk->sk_uid;
1488
1489         if (msg->msg_controllen) {
1490                 opt = &opt_space;
1491                 memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_txoptions));
1492                 opt->tot_len = sizeof(*opt);
1493                 ipc6.opt = opt;
1494
1495                 err = udp_cmsg_send(sk, msg, &ipc6.gso_size);
1496                 if (err > 0)
1497                         err = ip6_datagram_send_ctl(sock_net(sk), sk, msg, fl6,
1498                                                     &ipc6);
1499                 if (err < 0) {
1500                         fl6_sock_release(flowlabel);
1501                         return err;
1502                 }
1503                 if ((fl6->flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) && !flowlabel) {
1504                         flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6->flowlabel);
1505                         if (IS_ERR(flowlabel))
1506                                 return -EINVAL;
1507                 }
1508                 if (!(opt->opt_nflen|opt->opt_flen))
1509                         opt = NULL;
1510                 connected = false;
1511         }
1512         if (!opt) {
1513                 opt = txopt_get(np);
1514                 opt_to_free = opt;
1515         }
1516         if (flowlabel)
1517                 opt = fl6_merge_options(&opt_space, flowlabel, opt);
1518         opt = ipv6_fixup_options(&opt_space, opt);
1519         ipc6.opt = opt;
1520
1521         fl6->flowi6_proto = sk->sk_protocol;
1522         fl6->flowi6_mark = ipc6.sockc.mark;
1523         fl6->daddr = *daddr;
1524         if (ipv6_addr_any(&fl6->saddr) && !ipv6_addr_any(&np->saddr))
1525                 fl6->saddr = np->saddr;
1526         fl6->fl6_sport = inet->inet_sport;
1527
1528         if (cgroup_bpf_enabled(CGROUP_UDP6_SENDMSG) && !connected) {
1529                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_UDP6_SENDMSG_LOCK(sk,
1530                                            (struct sockaddr *)sin6,
1531                                            &fl6->saddr);
1532                 if (err)
1533                         goto out_no_dst;
1534                 if (sin6) {
1535                         if (ipv6_addr_v4mapped(&sin6->sin6_addr)) {
1536                                 /* BPF program rewrote IPv6-only by IPv4-mapped
1537                                  * IPv6. It's currently unsupported.
1538                                  */
1539                                 err = -ENOTSUPP;
1540                                 goto out_no_dst;
1541                         }
1542                         if (sin6->sin6_port == 0) {
1543                                 /* BPF program set invalid port. Reject it. */
1544                                 err = -EINVAL;
1545                                 goto out_no_dst;
1546                         }
1547                         fl6->fl6_dport = sin6->sin6_port;
1548                         fl6->daddr = sin6->sin6_addr;
1549                 }
1550         }
1551
1552         if (ipv6_addr_any(&fl6->daddr))
1553                 fl6->daddr.s6_addr[15] = 0x1; /* :: means loopback (BSD'ism) */
1554
1555         final_p = fl6_update_dst(fl6, opt, &final);
1556         if (final_p)
1557                 connected = false;
1558
1559         if (!fl6->flowi6_oif && ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr)) {
1560                 fl6->flowi6_oif = np->mcast_oif;
1561                 connected = false;
1562         } else if (!fl6->flowi6_oif)
1563                 fl6->flowi6_oif = np->ucast_oif;
1564
1565         security_sk_classify_flow(sk, flowi6_to_flowi_common(fl6));
1566
1567         if (ipc6.tclass < 0)
1568                 ipc6.tclass = np->tclass;
1569
1570         fl6->flowlabel = ip6_make_flowinfo(ipc6.tclass, fl6->flowlabel);
1571
1572         dst = ip6_sk_dst_lookup_flow(sk, fl6, final_p, connected);
1573         if (IS_ERR(dst)) {
1574                 err = PTR_ERR(dst);
1575                 dst = NULL;
1576                 goto out;
1577         }
1578
1579         if (ipc6.hlimit < 0)
1580                 ipc6.hlimit = ip6_sk_dst_hoplimit(np, fl6, dst);
1581
1582         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1583                 goto do_confirm;
1584 back_from_confirm:
1585
1586         /* Lockless fast path for the non-corking case */
1587         if (!corkreq) {
1588                 struct sk_buff *skb;
1589
1590                 skb = ip6_make_skb(sk, getfrag, msg, ulen,
1591                                    sizeof(struct udphdr), &ipc6,
1592                                    (struct rt6_info *)dst,
1593                                    msg->msg_flags, &cork);
1594                 err = PTR_ERR(skb);
1595                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1596                         err = udp_v6_send_skb(skb, fl6, &cork.base);
1597                 /* ip6_make_skb steals dst reference */
1598                 goto out_no_dst;
1599         }
1600
1601         lock_sock(sk);
1602         if (unlikely(up->pending)) {
1603                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1604                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1605                 release_sock(sk);
1606
1607                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 2\n");
1608                 err = -EINVAL;
1609                 goto out;
1610         }
1611
1612         up->pending = AF_INET6;
1613
1614 do_append_data:
1615         if (ipc6.dontfrag < 0)
1616                 ipc6.dontfrag = np->dontfrag;
1617         up->len += ulen;
1618         err = ip6_append_data(sk, getfrag, msg, ulen, sizeof(struct udphdr),
1619                               &ipc6, fl6, (struct rt6_info *)dst,
1620                               corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1621         if (err)
1622                 udp_v6_flush_pending_frames(sk);
1623         else if (!corkreq)
1624                 err = udp_v6_push_pending_frames(sk);
1625         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1626                 up->pending = 0;
1627
1628         if (err > 0)
1629                 err = np->recverr ? net_xmit_errno(err) : 0;
1630         release_sock(sk);
1631
1632 out:
1633         dst_release(dst);
1634 out_no_dst:
1635         fl6_sock_release(flowlabel);
1636         txopt_put(opt_to_free);
1637         if (!err)
1638                 return len;
1639         /*
1640          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1641          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1642          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1643          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1644          * seems like overkill.
1645          */
1646         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1647                 UDP6_INC_STATS(sock_net(sk),
1648                                UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1649         }
1650         return err;
1651
1652 do_confirm:
1653         if (msg->msg_flags & MSG_PROBE)
1654                 dst_confirm_neigh(dst, &fl6->daddr);
1655         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1656                 goto back_from_confirm;
1657         err = 0;
1658         goto out;
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL(udpv6_sendmsg);
1661
1662 static void udpv6_splice_eof(struct socket *sock)
1663 {
1664         struct sock *sk = sock->sk;
1665         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1666
1667         if (!up->pending || READ_ONCE(up->corkflag))
1668                 return;
1669
1670         lock_sock(sk);
1671         if (up->pending && !READ_ONCE(up->corkflag))
1672                 udp_v6_push_pending_frames(sk);
1673         release_sock(sk);
1674 }
1675
1676 void udpv6_destroy_sock(struct sock *sk)
1677 {
1678         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1679         lock_sock(sk);
1680
1681         /* protects from races with udp_abort() */
1682         sock_set_flag(sk, SOCK_DEAD);
1683         udp_v6_flush_pending_frames(sk);
1684         release_sock(sk);
1685
1686         if (static_branch_unlikely(&udpv6_encap_needed_key)) {
1687                 if (up->encap_type) {
1688                         void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
1689                         encap_destroy = READ_ONCE(up->encap_destroy);
1690                         if (encap_destroy)
1691                                 encap_destroy(sk);
1692                 }
1693                 if (up->encap_enabled) {
1694                         static_branch_dec(&udpv6_encap_needed_key);
1695                         udp_encap_disable();
1696                 }
1697         }
1698 }
1699
1700 /*
1701  *      Socket option code for UDP
1702  */
1703 int udpv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname, sockptr_t optval,
1704                      unsigned int optlen)
1705 {
1706         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE || level == SOL_SOCKET)
1707                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname,
1708                                           optval, optlen,
1709                                           udp_v6_push_pending_frames);
1710         return ipv6_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1711 }
1712
1713 int udpv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1714                      char __user *optval, int __user *optlen)
1715 {
1716         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1717                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1718         return ipv6_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1719 }
1720
1721 static const struct inet6_protocol udpv6_protocol = {
1722         .handler        =       udpv6_rcv,
1723         .err_handler    =       udpv6_err,
1724         .flags          =       INET6_PROTO_NOPOLICY|INET6_PROTO_FINAL,
1725 };
1726
1727 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1728 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1729 int udp6_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1730 {
1731         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
1732                 seq_puts(seq, IPV6_SEQ_DGRAM_HEADER);
1733         } else {
1734                 int bucket = ((struct udp_iter_state *)seq->private)->bucket;
1735                 const struct inet_sock *inet = inet_sk((const struct sock *)v);
1736                 __u16 srcp = ntohs(inet->inet_sport);
1737                 __u16 destp = ntohs(inet->inet_dport);
1738                 __ip6_dgram_sock_seq_show(seq, v, srcp, destp,
1739                                           udp_rqueue_get(v), bucket);
1740         }
1741         return 0;
1742 }
1743
1744 const struct seq_operations udp6_seq_ops = {
1745         .start          = udp_seq_start,
1746         .next           = udp_seq_next,
1747         .stop           = udp_seq_stop,
1748         .show           = udp6_seq_show,
1749 };
1750 EXPORT_SYMBOL(udp6_seq_ops);
1751
1752 static struct udp_seq_afinfo udp6_seq_afinfo = {
1753         .family         = AF_INET6,
1754         .udp_table      = NULL,
1755 };
1756
1757 int __net_init udp6_proc_init(struct net *net)
1758 {
1759         if (!proc_create_net_data("udp6", 0444, net->proc_net, &udp6_seq_ops,
1760                         sizeof(struct udp_iter_state), &udp6_seq_afinfo))
1761                 return -ENOMEM;
1762         return 0;
1763 }
1764
1765 void udp6_proc_exit(struct net *net)
1766 {
1767         remove_proc_entry("udp6", net->proc_net);
1768 }
1769 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1770
1771 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1772
1773 struct proto udpv6_prot = {
1774         .name                   = "UDPv6",
1775         .owner                  = THIS_MODULE,
1776         .close                  = udp_lib_close,
1777         .pre_connect            = udpv6_pre_connect,
1778         .connect                = ip6_datagram_connect,
1779         .disconnect             = udp_disconnect,
1780         .ioctl                  = udp_ioctl,
1781         .init                   = udpv6_init_sock,
1782         .destroy                = udpv6_destroy_sock,
1783         .setsockopt             = udpv6_setsockopt,
1784         .getsockopt             = udpv6_getsockopt,
1785         .sendmsg                = udpv6_sendmsg,
1786         .recvmsg                = udpv6_recvmsg,
1787         .splice_eof             = udpv6_splice_eof,
1788         .release_cb             = ip6_datagram_release_cb,
1789         .hash                   = udp_lib_hash,
1790         .unhash                 = udp_lib_unhash,
1791         .rehash                 = udp_v6_rehash,
1792         .get_port               = udp_v6_get_port,
1793         .put_port               = udp_lib_unhash,
1794 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
1795         .psock_update_sk_prot   = udp_bpf_update_proto,
1796 #endif
1797
1798         .memory_allocated       = &udp_memory_allocated,
1799         .per_cpu_fw_alloc       = &udp_memory_per_cpu_fw_alloc,
1800
1801         .sysctl_mem             = sysctl_udp_mem,
1802         .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
1803         .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
1804         .obj_size               = sizeof(struct udp6_sock),
1805         .h.udp_table            = NULL,
1806         .diag_destroy           = udp_abort,
1807 };
1808
1809 static struct inet_protosw udpv6_protosw = {
1810         .type =      SOCK_DGRAM,
1811         .protocol =  IPPROTO_UDP,
1812         .prot =      &udpv6_prot,
1813         .ops =       &inet6_dgram_ops,
1814         .flags =     INET_PROTOSW_PERMANENT,
1815 };
1816
1817 int __init udpv6_init(void)
1818 {
1819         int ret;
1820
1821         ret = inet6_add_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1822         if (ret)
1823                 goto out;
1824
1825         ret = inet6_register_protosw(&udpv6_protosw);
1826         if (ret)
1827                 goto out_udpv6_protocol;
1828 out:
1829         return ret;
1830
1831 out_udpv6_protocol:
1832         inet6_del_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1833         goto out;
1834 }
1835
1836 void udpv6_exit(void)
1837 {
1838         inet6_unregister_protosw(&udpv6_protosw);
1839         inet6_del_protocol(&udpv6_protocol, IPPROTO_UDP);
1840 }